logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
żyroskop światłowodowy
Created with Pixso.

Jednoosiowy żyroskop światłowodowy w pętli otwartej ±240°/s czujnik prędkości kątowej

Jednoosiowy żyroskop światłowodowy w pętli otwartej ±240°/s czujnik prędkości kątowej

Nazwa marki: Firepower
Numer modelu: MFOG-910
MOQ: 1
Cena £: 700$
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 500/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Maksymalna prędkość kątowa:
±240°/s
Stabilność odchylenia:
≤ 0,8°/h
Powtarzalność zerowego odchylenia:
≤ 0,8°/h
Współczynnik błądzenia losowego:
≤ 0,02°/√h
Napięcie zasilania:
+5 V
Typ wyjścia:
Analog
przepustowość łącza:
≥1000 Hz
Wymiar:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Szczegóły pakowania:
Pudełko+gąbka
Możliwość Supply:
500/miesiąc
Podkreślić:

żyroskop z włókna optycznego o jednej osi

,

czujnik prędkości kątowej w pętli otwartej

,

żyroskop światłowodowy ±240°/s

Opis produktu
Jednoosiowy żyroskop światłowodowy z otwartą pętlą, czujnik prędkości kątowej ±240°/s

MFOG-910 (alternatywa dla VG910) to żyroskop klasy taktycznej, łączący komponenty optyczne, elektroniczne i mechaniczne. Jego zespół ścieżki optycznej, płytka drukowana obwodu detekcji i szkielet cewki światłowodowej zapewniają dokładny pomiar prędkości kątowej. Kluczowe specyfikacje obejmują zakres ±240°/s, pasmo przenoszenia 3dB ≥1000Hz, zasilanie 5~12V i odporność na wstrząsy ≥1500g. Idealny do nawigacji UAV, sterowania położeniem pocisków i autonomicznego prowadzenia pojazdów. Lekka konstrukcja (≤150g) zapewnia łatwą integrację.

Skład produktu

Produkt składa się głównie z następujących elementów:

  • Zespół ścieżki optycznej
  • Płytka drukowana obwodu detekcji i sygnału sterującego
  • Szkielet cewki światłowodowej, obudowa i inne części konstrukcyjne
Główne specyfikacje wydajności
Numer seryjny Projekt Wskaźniki wydajności
1Zakres (°/s)±240
2Współczynnik skali (mV/°/s)47±5
3Nieliniowość współczynnika skali (ppm)≤1000
4Stabilność zerowego dryfu (10s, 1σ, °/H)≤0.8
5Powtarzalność zerowego dryfu (1σ, °/H)≤0.8
6Pasmo przenoszenia 3dB (Hz)≥1000
7Szum losowy (°/√H)≤0.02
8Zasilanie (V)5 +0.25 +12
9Pobór mocy (W)≤1.5
10Wstrząs (g)≥1500
11Przyspieszenie (g)≥70
12Żywotność (lata)≥15
13MTBF≥100000
Rysunek obrysu
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Zastosowania

MFOG-910 jest szeroko stosowany w systemach nawigacji, stabilizacji i pomiaru położenia.

  • Bezzałogowe statki powietrzne (UAV)
  • Autonomiczne systemy nawigacji
  • Nawigacja i stabilizacja morska
  • Robotyka i pojazdy inteligentne
  • Platformy stabilizacji anten
  • Systemy śledzenia elektrooptycznego
  • Inercyjne systemy nawigacyjne (INS)
  • Bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV)
  • Systemy sterowania ruchem przemysłowym
Zamiennik Fizoptika VG910

MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajność porównywalną lub lepszą od żyroskopu światłowodowego Fizoptika VG910.

Zalety obejmują:
  • Porównywalna stabilność dryfu i wydajność szumu losowego
  • Kompatybilny zakres pomiaru prędkości kątowej
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Ulepszona stabilność zasilania i niezawodność
  • Opłacalne alternatywne rozwiązanie

Dzięki temu MFOG-910 jest doskonałym wyborem dla klientów poszukujących niezawodnego zamiennika dla Fizoptika VG910 w zastosowaniach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.

Porównanie MFOG-910 vs VG910H1
Parametr Żyroskop światłowodowy VG910H1 Mikro-nano żyroskop światłowodowy MFOG-910
Zakres prędkości kątowej (°/s)250±240
Stabilność dryfu (RMS, °/h)1≤0.8
Szum kątowy losowy (°/√h)0.015≤0.02
Pasmo przenoszenia (kHz)1≥1
Stabilność/powtarzalność współczynnika skali (RMS, %)0.02≤0.1
Czas uruchomienia (s)0.03Szybkie uruchamianie
Pobór mocy (W)0.5≤1.5
Wymiary (mm)82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5
Waga (g)150≤150
Temperatura pracy (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
Temperatura przechowywania (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
Wibracje (RMS, 0.02-2 kHz, g)3020
Wstrząs (g, 1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100000 h≥100000 h
Żywotność15 lat≥15 lat
Najczęściej zadawane pytania
MFOG-910 | Zamiennik VG910H1
1. Czym jest żyroskop światłowodowy?

Żyroskop światłowodowy (FOG) to precyzyjny czujnik prędkości kątowej oparty na efekcie Sagnaca. Mierzy obrót, wykrywając różnicę faz między dwoma wiązkami światła podróżującymi w przeciwnych kierunkach wewnątrz cewki światłowodowej. Czujniki FOG są szeroko stosowane w inercyjnych systemach nawigacyjnych, UAV, robotyce i platformach stabilizacji.

2. Czy MFOG-910 może zastąpić żyroskop światłowodowy VG910H1?

Tak. Mikro-nano żyroskop światłowodowy MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić porównywalną wydajność do VG910H1. Posiada podobny zakres prędkości kątowej, pasmo przenoszenia, rozmiar i specyfikacje środowiskowe, co czyni go odpowiednim zamiennikiem w wielu systemach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.

3. Jakie są zalety żyroskopów światłowodowych?

Żyroskopy światłowodowe oferują kilka zalet w porównaniu z żyroskopami mechanicznymi i czujnikami MEMS:

  • Brak ruchomych części
  • Wysoka niezawodność i długa żywotność
  • Wysoka precyzja i niski dryf
  • Silna odporność na wibracje i wstrząsy
  • Szeroki zakres temperatur pracy

Te cechy sprawiają, że czujniki FOG są idealne do zastosowań nawigacyjnych i naprowadzania.

4. Jakie zastosowania wykorzystują żyroskopy światłowodowe?

Żyroskopy światłowodowe są szeroko stosowane w:

  • Nawigacja UAV i dronów
  • Inercyjne systemy nawigacyjne (INS)
  • Platformy stabilizacji elektrooptycznej
  • Systemy stabilizacji anten
  • Pojazdy autonomiczne i robotyka
  • Systemy nawigacji morskiej
  • Systemy naprowadzania w lotnictwie i kosmonautyce
5. Dlaczego wybierać żyroskopy światłowodowe do nawigacji UAV?

Żyroskopy światłowodowe oferują kilka zalet dla systemów UAV:

  • Wysoka precyzja pomiaru położenia
  • Szybka reakcja i wysokie pasmo przenoszenia
  • Doskonała odporność na wibracje
  • Długoterminowa stabilność podczas lotu

Te cechy sprawiają, że czujniki FOG są idealne do systemów sterowania lotem i nawigacji dronów.

6. Jak żyroskopy światłowodowe porównują się z żyroskopami MEMS?

Żyroskopy światłowodowe zazwyczaj zapewniają:

  • Wyższą dokładność
  • Niższy dryf
  • Lepszą długoterminową stabilność

Żyroskopy MEMS są zazwyczaj mniejsze i tańsze, ale często są używane w systemach nawigacji o niższej precyzji.