logo

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
ไจโรไฟเบอร์ออปติก
Created with Pixso.

เซ็นเซอร์ไจโรไฟเบอร์ออปติกความแม่นยำปานกลางน้ำหนักเบาสำหรับระบบกิมบอลบนอากาศ

เซ็นเซอร์ไจโรไฟเบอร์ออปติกความแม่นยำปานกลางน้ำหนักเบาสำหรับระบบกิมบอลบนอากาศ

ชื่อแบรนด์: Firepower
เลขรุ่น: MFOG-910
MOQ: 1
ราคา: 700$
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
ความสามารถในการจําหน่าย: 500/เดือน
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
อัตราเชิงมุมสูงสุด:
±240°/วินาที
ความมั่นคงอคติ:
≤0.8°/h
ความสามารถในการทำซ้ำได้เป็นศูนย์:
≤0.8°/h
ค่าสัมประสิทธิ์การเดินสุ่ม:
≤0.02°/√ชม.
แรงดันไฟฟ้า:
+5V
ประเภทเอาต์พุต:
อนาล็อก
ความกว้างของแถบ:
≥1000Hz
มิติ:
82 มม. × 82 มม. × 19.5 มม
รายละเอียดการบรรจุ:
กล่อง+ฟองน้ำ
สามารถในการผลิต:
500/เดือน
เน้น:

ไจโรไฟเบอร์ออปติกความแม่นยำปานกลาง

,

เครื่องตรวจจับไฟเบอร์ออปติกเบา

,

เซ็นเซอร์ไจโรกิมบอลบนอากาศ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เซ็นเซอร์วัดอัตราการหมุนแบบใยแก้วนำแสงความแม่นยำปานกลางน้ำหนักเบาสำหรับระบบ Gimbal บนอากาศ

ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มที่เสถียรและระบบออปติคัลไฟฟ้าไจโรสโคป MFOG-910 ให้การตรวจจับอัตราเชิงมุมที่แม่นยำด้วยแบนด์วิดท์ ≥1000Hz การออกแบบที่ทนทานและความต้านทานต่อแรงกระแทกสูงทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสึกหรอ ทำให้สามารถสตาร์ทได้เร็ว ขนาดกะทัดรัด และการออกแบบน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการควบคุมทัศนคติและการใช้งานการวัดบนแพลตฟอร์มตัวพาต่างๆ

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์
  • ชุดประกอบเส้นทางแสง
  • แผงวงจรตรวจจับและควบคุมสัญญาณ
  • โครงสร้างโครงกระดูกใยแก้วนำแสง เปลือก และส่วนประกอบโครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
250ข้อมูลจำเพาะ
ช่วง (°/s)การเดินแบบสุ่มของมุม (°/√h)
ตัวประกอบมาตราส่วน (mV/°/s)47±5
ความไม่เป็นเชิงเส้นของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm)≤1000
ความเสถียรของไบแอสศูนย์ (10 วินาที, 1σ, °/H)แบนด์วิดท์ (kHz)
ความสามารถในการทำซ้ำของไบแอสศูนย์ (1σ, °/H)แบนด์วิดท์ (kHz)
แบนด์วิดท์ 3dB (Hz)≥1000
การเดินแบบสุ่ม (°/√H)ความเสถียร/ความสามารถในการทำซ้ำของตัวประกอบมาตราส่วน (RMS, %)
แหล่งจ่ายไฟ (V)5 ±0.25 +12
82 × 82 × 20น้ำหนัก (ก.)
แรงกระแทก (g)อายุการใช้งาน
ความเร่ง (g)≥70
อายุการใช้งาน (ปี)≥15
MTBF≥100,000 ชั่วโมง
ภาพร่างโครงร่าง
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope Outline Drawing and Dimensions
การใช้งาน

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับไจโรสโคปใยแก้วนำแสง Fizoptika VG910มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบนำทาง การรักษาเสถียรภาพ และการวัดทัศนคติยานยนต์ไร้คนขับ (UAV)

  • การนำทางและการรักษาเสถียรภาพทางทะเล
  • หุ่นยนต์และยานพาหนะอัจฉริยะ
  • แพลตฟอร์มรักษาเสถียรภาพเสาอากาศ
  • ระบบติดตามออปติคัลไฟฟ้า
  • ระบบนำทางเฉื่อย (INS)
  • ยานยนต์ภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV)
  • ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม
  • การเปลี่ยน Fizoptika VG910
  • MFOG-910

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับไจโรสโคปใยแก้วนำแสง Fizoptika VG910ข้อดีรวมถึง:ความเสถียรของไบแอสและการเดินแบบสุ่มที่เทียบเคียงได้ช่วงการวัดอัตราเชิงมุมที่เข้ากันได้

ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการปรับปรุง

  • โซลูชันทางเลือกที่คุ้มค่า
  • สิ่งนี้ทำให้ MFOG-910 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่มองหาการเปลี่ยน Fizoptika VG910 ที่เชื่อถือได้ในการใช้งานระบบนำทางเฉื่อยและการรักษาเสถียรภาพ
  • MFOG-910 เทียบกับ VG910H1
  • พารามิเตอร์
  • VG910H1 ไจโรสโคปใยแก้วนำแสง

MFOG-910 ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก-นาโน

ช่วงอัตราเชิงมุม (°/s)
250±240ความเสถียรของไบแอส (RMS, °/h)
1≤0.8การเดินแบบสุ่มของมุม (°/√h)
0.015≤0.1แบนด์วิดท์ (kHz)
1≥1ความเสถียร/ความสามารถในการทำซ้ำของตัวประกอบมาตราส่วน (RMS, %)
0.02≤0.1เวลาเริ่มต้น (s)
0.03สตาร์ทเร็วการใช้พลังงาน (W)
0.5≤1.5ขนาด (มม.)
82 × 82 × 2082 × 82 × 19.5น้ำหนัก (ก.)
150≤150อุณหภูมิการทำงาน (°C)
−40 ~ +70−40 ~ +70อุณหภูมิการจัดเก็บ (°C)
−55 ~ +85การสั่นสะเทือน (RMS, 0.02-2 kHz, g)การสั่นสะเทือน (RMS, 0.02-2 kHz, g)
30แรงกระแทก (g, 1 ms)แรงกระแทก (g, 1 ms)
1200≥1500MTBF (20°C)
100000 h≥100000 hอายุการใช้งาน
15 ปี≥15 ปีคำถามที่พบบ่อย
ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงคืออะไร?ไจโรสโคปใยแก้วนำแสง (FOG) เป็นเซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง โดยอาศัยปรากฏการณ์ Sagnac
มันวัดการหมุนโดยการตรวจจับความแตกต่างของเฟสระหว่างลำแสงสองลำที่เดินทางในทิศทางตรงกันข้ามภายในขดลวดใยแก้วนำแสง เซ็นเซอร์ FOG ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน
ระบบนำทางเฉื่อย, UAV, หุ่นยนต์ และแพลตฟอร์มรักษาเสถียรภาพ

MFOG-910 สามารถแทนที่ไจโรสโคปใยแก้วนำแสง VG910H1 ได้หรือไม่?ใช่MFOG-910 ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก-นาโนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับ VG910H1 มี


ทำให้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนในระบบนำทางเฉื่อยและการรักษาเสถียรภาพหลายระบบ

ข้อดีของไจโรสโคปใยแก้วนำแสงคืออะไร?ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับไจโรสโคปเชิงกลและเซ็นเซอร์ MEMS:ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนานความแม่นยำสูงและการดริฟท์ต่ำ


ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง

ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

  • ลักษณะเหล่านี้ทำให้เซ็นเซอร์ FOG เหมาะสำหรับ
  • การใช้งานระบบนำทางและนำทาง
  • แอปพลิเคชันใดบ้างที่ใช้ไจโรสโคปใยแก้วนำแสง?
  • ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน:
  • การนำทาง UAV และโดรน

ระบบนำทางเฉื่อย (INS)แพลตฟอร์มรักษาเสถียรภาพออปติคัลไฟฟ้า


ยานยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

ระบบนำทางทางทะเล

  • ระบบนำทางการบินและอวกาศ
  • เหตุใดจึงเลือกใช้ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงสำหรับการนำทาง UAV?
  • ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงมีข้อดีหลายประการสำหรับระบบ UAV:
  • การวัดทัศนคติที่มีความแม่นยำสูง
  • การตอบสนองที่รวดเร็วและแบนด์วิดท์สูง
  • ความต้านทานการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม
  • ความเสถียรในระยะยาวระหว่างการบิน

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เซ็นเซอร์ FOG เหมาะสำหรับ

ระบบควบคุมการบินและนำทางของโดรน

  • ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงเปรียบเทียบกับไจโรสโคป MEMS อย่างไร?
  • โดยทั่วไปไจโรสโคปใยแก้วนำแสงให้:
  • ความแม่นยำสูงกว่า
  • การดริฟท์ต่ำกว่า

ความเสถียรในระยะยาวดีกว่าโดยทั่วไปไจโรสโคป MEMS จะมีขนาดเล็กกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่า แต่ก็มักจะใช้ใน


.