logo

รายละเอียดสินค้า

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

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกแบบแกนเดี่ยวแบบวงจรเปิด เซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุม ±240°/วินาที

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกแบบแกนเดี่ยวแบบวงจรเปิด เซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุม ±240°/วินาที

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:

เครื่องจิโรสโกปไฟเบอร์ออปติคแบบแกนเดียว

,

เซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุมแบบวงจรเปิด

,

ไจโรไฟเบอร์ออปติก ±240°/วินาที

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกแบบแกนเดี่ยวแบบวงจรเปิด เซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุม ±240°/วินาที

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก MFOG-910 (ทางเลือกแทน VG910) เป็นไจโรสโคปเกรดทางยุทธวิธีที่ผสมผสานส่วนประกอบทางแสง อิเล็กทรอนิกส์ และกลไก ชุดเส้นทางแสงของอุปกรณ์ แผงวงจรตรวจจับ และโครงสร้างแกนขดลวดไฟเบอร์ ให้การวัดความเร็วเชิงมุมที่แม่นยำ ข้อมูลจำเพาะหลัก ได้แก่ ช่วง ±240°/วินาที แบนด์วิดท์ 3dB ≥1000Hz แหล่งจ่ายไฟ 5~12V และความทนทานต่อแรงกระแทก ≥1500g เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำทางของโดรน การควบคุมทัศนคติของขีปนาวุธ และการนำทางยานพาหนะอัตโนมัติ การออกแบบน้ำหนักเบา (≤150g) ช่วยให้การรวมเข้ากับระบบทำได้ง่าย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้:

  • ชุดเส้นทางแสง
  • แผงวงจรตรวจจับและสัญญาณควบคุม
  • โครงสร้างแกนขดลวดไฟเบอร์ออปติก เปลือก และชิ้นส่วนโครงสร้างอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพหลัก
ลำดับที่ โครงการ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
1ช่วง (°/วินาที)±240
2ตัวประกอบมาตราส่วน (mV/°/วินาที)47±5
3ความไม่เป็นเชิงเส้นของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm)≤1000
4ความเสถียรของไบแอสศูนย์ (10 วินาที, 1σ, °/ชม.)≤0.8
5ความสามารถในการทำซ้ำของไบแอสศูนย์ (1σ, °/ชม.)≤0.8
6แบนด์วิดท์ 3dB (Hz)≥1000
7การเดินแบบสุ่ม (°/√ชม.)≤0.02
8แหล่งจ่ายไฟ (V)5 +0.25 +12
9การใช้พลังงาน (W)≤1.5
10แรงกระแทก (g)≥1500
11ความเร่ง (g)≥70
12อายุการใช้งาน (ปี)≥15
13MTBF≥100000
ภาพวาดโครงร่าง
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
การใช้งาน

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก MFOG-910 ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน ระบบนำทาง ระบบรักษาเสถียรภาพ และระบบวัดทัศนคติ.

  • อากาศยานไร้คนขับ (UAV)
  • ระบบนำทางอัตโนมัติ
  • การนำทางและการรักษาเสถียรภาพทางทะเล
  • หุ่นยนต์และยานพาหนะอัจฉริยะ
  • แท่นวางรักษาเสถียรภาพเสาอากาศ
  • ระบบติดตามด้วยแสง-ไฟฟ้า
  • ระบบนำทางเฉื่อย (INS)
  • ยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV)
  • ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแทน Fizoptika VG910

MFOG-910 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก Fizoptika VG910.

ข้อดีรวมถึง:
  • เทียบเคียงได้ ความเสถียรของไบแอสและประสิทธิภาพการเดินแบบสุ่ม
  • เข้ากันได้ ช่วงการวัดอัตราเชิงมุม
  • โครงสร้างที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
  • ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการปรับปรุง
  • โซลูชันทางเลือกที่คุ้มค่า

สิ่งนี้ทำให้ MFOG-910 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา โซลูชันทดแทนที่เชื่อถือได้สำหรับ Fizoptika VG910 ในการใช้งานระบบนำทางเฉื่อยและการรักษาเสถียรภาพ.

MFOG-910 เทียบกับ VG910H1
พารามิเตอร์ ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก VG910H1 ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกไมโคร-นาโน MFOG-910
ช่วงอัตราเชิงมุม (°/วินาที)250±240
ความเสถียรของไบแอส (RMS, °/ชม.)1≤0.8
การเดินแบบมุมสุ่ม (°/√ชม.)0.015≤0.02
แบนด์วิดท์ (kHz)1≥1
ความเสถียร/ความสามารถในการทำซ้ำของตัวประกอบมาตราส่วน (RMS, %)0.02≤0.1
เวลาเริ่มต้น (วินาที)0.03เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
การใช้พลังงาน (W)0.5≤1.5
ขนาด (มม.)82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5
น้ำหนัก (กรัม)150≤150
อุณหภูมิการทำงาน (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
อุณหภูมิการจัดเก็บ (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
การสั่นสะเทือน (RMS, 0.02-2 kHz, g)3020
แรงกระแทก (g, 1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100000 ชม.≥100000 ชม.
อายุการใช้งาน15 ปี≥15 ปี
คำถามที่พบบ่อย
MFOG-910 | การเปลี่ยนแทน VG910H1
1. ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก (FOG) คือเซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง โดยอาศัย ปรากฏการณ์แซ็กแน็ก (Sagnac effect) มันวัดการหมุนโดยการตรวจจับความแตกต่างของเฟสระหว่างลำแสงสองลำที่เดินทางในทิศทางตรงกันข้ามภายในขดลวดไฟเบอร์ เซ็นเซอร์ FOG ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน ระบบนำทางเฉื่อย, UAV, หุ่นยนต์ และแท่นวางรักษาเสถียรภาพ.

2. MFOG-910 สามารถใช้แทนไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก VG910H1 ได้หรือไม่?

ได้ ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกไมโคร-นาโน MFOG-910 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับ VG910H1 มี ช่วงอัตราเชิงมุม, แบนด์วิดท์, ขนาด และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้แทนในระบบนำทางเฉื่อยและระบบรักษาเสถียรภาพหลายระบบ

3. ข้อดีของไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับไจโรสโคปแบบกลไกและเซ็นเซอร์ MEMS:

  • ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
  • ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
  • ความแม่นยำสูงและการดริฟท์ต่ำ
  • ความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

ลักษณะเหล่านี้ทำให้เซ็นเซอร์ FOG เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การใช้งานด้านการนำทางและการนำทางด้วยอาวุธ.

4. การใช้งานใดบ้างที่ใช้ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก?

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน:

  • การนำทางของ UAV และโดรน
  • ระบบนำทางเฉื่อย (INS)
  • แท่นวางรักษาเสถียรภาพด้วยแสง-ไฟฟ้า
  • ระบบรักษาเสถียรภาพเสาอากาศ
  • ยานพาหนะอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • ระบบนำทางทางทะเล
  • ระบบนำทางอากาศยาน
5. ทำไมต้องเลือกไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกสำหรับการนำทางของ UAV?

ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกมีข้อดีหลายประการสำหรับระบบ UAV:

  • การวัดทัศนคติที่แม่นยำสูง
  • การตอบสนองที่รวดเร็วและแบนด์วิดท์สูง
  • ความทนทานต่อการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม
  • ความเสถียรในระยะยาวระหว่างการบิน

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เซ็นเซอร์ FOG เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ระบบควบคุมการบินและการนำทางของโดรน.

6. ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกเปรียบเทียบกับไจโรสโคป MEMS อย่างไร?

โดยทั่วไปไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกให้:

  • ความแม่นยำสูงกว่า
  • การดริฟท์ต่ำกว่า
  • ความเสถียรในระยะยาวดีกว่า

โดยทั่วไปไจโรสโคป MEMS จะมีขนาดเล็กกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่า แต่ก็มักจะใช้ใน ระบบนำทางที่มีความแม่นยำต่ำกว่า.