logo

szczegółowe informacje o produktach

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

MFOG-910 Żyroskop światłowodowy klasy nawigacyjnej o stabilności przesunięcia 0,8°/h, szerokości pasma 1000Hz i odporności na wibracje 70 g

MFOG-910 Żyroskop światłowodowy klasy nawigacyjnej o stabilności przesunięcia 0,8°/h, szerokości pasma 1000Hz i odporności na wibracje 70 g

Nazwa marki: FIREPOWER
Numer modelu: MFOG-910
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015, CE, RoHS
Stabilność zerowego obciążenia:
0,8 stopnia/godz
Powtarzalność stronniczości:
0,8 stopnia/godz
Zakres pomiarowy:
240 stopni/s
Nieliniowość współczynnika skali:
<=1000 ppm
Rozmiar:
82 mm x 82 mm x 19,5 mm
przyśpieszenie:
>=70g
Podkreślić:

navigation grade fiber optic gyroscope

,

aerospace inertial navigation FOG sensor

,

0.8 deg/h bias MFOG-910 gyro

Opis produktu
MFOG-910 Nawigacyjny Żyroskop Włóknooptyczny 0,8 deg/h Bias Aerospace Inertial Navigation Sensor
Przegląd produktu

W sprawieMFOG-910jest żyroskopem światłowodowym na poziomie nawigacyjnym integrującym technologie optyczne, mechaniczne i elektroniczne w kompaktowym opakowaniu o wymiarach 82 mm × 82 mm × 19,5 mm.Wykorzystanie efektu Sagnaca z mikro-nano-przewodami światłowodowymi, zapewnia precyzyjną stabilność przesunięcia 0,8°/h dla wymagających systemów nawigacji inercjalnej w przestrzeni lotniczej.

Zbudowany bez ruchomych lub zużywających się komponentów, MFOG-910 zapewnia szybkie uruchamianie, wyjątkową niezawodność i stałą wydajność w szerokim zakresie temperatur.02 stopni/g/h, co czyni go preferowanym wyborem dla komputerów sterujących lotem i integracji z IMU na poziomie nawigacji.

Specyfikacje techniczne
Parametry Specyfikacja
Zakres (stopnie/s) +/-240
Wskaźnik skali (mV/stopnie/s) 47+/-5
Nielinearność współczynnika skali (ppm) <= 1000
Stabilność zerowego stronniczości (10s, 1 sigma, deg/H) <= 0.8
Powtórzalność bez stronniczości (1 sigma, deg/H) <= 0.8
3dB przepustowości (Hz) >=1000
Wyborne spacery (stopnie/rt-H) <= 0.02
Zasilanie (V) 5+/-0,25+12
Zużycie energii (W) <=1.5
Odporność na uderzenia (g) >=1500
Odporność drgań (g) >=70
Żywotność (w latach) >=15
MTBF (wyliczony) >=100 000 godzin
Kluczowe cechy
  • Stabilność przesunięcia 0,8 stopnia/h w zakresie nawigacji dla dokładności INS
  • Wysoka przepustowość 1000 Hz do dynamicznego wykrywania manewru lotu
  • Ultra-niskie 0,02°/h, kątowy bieg losowy
  • Projekt mikro-nano w stanie stałym bez ruchomych części
  • 1500 g odporności uderzeniowej i 70 g odporności wibracyjnej
  • 100,000+ godzin MTBF z 15-letnią żywotnością
Wnioski
  • Systemy nawigacji inercyjnej w przestrzeni kosmicznej
  • Komputery sterujące lotami
  • Integracja IMU na poziomie nawigacyjnym
  • Przewodzenie pojazdu startowego
  • Określenie pozycji statku kosmicznego
  • Autopilot UAV na dużej wysokości