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Shenzhen Fire Power Control Technology Co., LTD
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Detalles de los productos

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Sistema de navegación de inercia
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Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422

Nombre De La Marca: Firepower
Número De Modelo: F60
Cuota De Producción: 1
Condiciones De Pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad De Suministro: 500/Month
Información detallada
Lugar de origen:
China.
Certificación:
CE
Rango de medición:
Se aplicarán las siguientes medidas:
Estabilidad de desplazamiento cero:
≤ 0,06°/h
Coeficiente de paseo aleatorio:
≤ 0,006% √h
Factor de posicionamiento no lineal:
≤ 50ppm
Ancho de banda:
> 200 Hz
Fuente de alimentación:
± 5V
Interfaz:
RS-422
Tamaño:
Para las máquinas de la categoría M3
Detalles de empaquetado:
esponja/caja
Supply Ability:
500/Month
Resaltar:

Sensor giroscópico de niebla de comunicación digital RS422

,

Sensor de giroscopio de comunicación digital RS422

,

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico

Descripción del Producto

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422

 

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422 0

 

Descripción del producto

 

Este producto es un sensor de velocidad angular inercial basado en el efecto óptico de Sagnac, que se utiliza para medir la velocidad angular del portador a lo largo del eje sensible del producto.La unidad de detección de velocidad angular del producto es un anillo de fibra óptica, y se adopta un circuito de detección digital de circuito cerrado para extraer la diferencia de trayectoria óptica de la luz que se propaga en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario causada por la velocidad angular física externa,que es detectado por el anillo de fibra ópticaAl mismo tiempo, the voltage signal converted from the optical path difference signal is used for closed-loop feedback and control to realize the modulation and demodulation of the signal and achieve the purpose of angular velocity signal detection.

 

Composición

 

a) La unidad de trayectoria óptica estará compuesta por una fuente de luz SLD, una red de fibra óptica, un modulador de fase óptico integrado, un acoplador de fibra óptica y un detector óptico;

b) La unidad de circuito consta de un circuito de conducción de la fuente de luz y una placa de circuito de señales de detección y control;

c) Partes estructurales de giroscopios.

 

 

Estructura y características del producto


La estructura del giroscopio adopta un esquema de diseño típico de la estructura de anillos de fibra óptica, y desde el diseño integrado de miniaturización, la estabilidad estructural (resistencia a golpes y vibraciones),el anti-resonanciaSe consideró la simetría estructural, la facilidad de instalación y el diseño térmico (características de temperatura) y otros aspectos, y se optimizó y diseñó la estructura existente del giroscopio.

Uso del producto


El giroscopio de fibra óptica F60 tiene las características de una larga vida útil, una fuerte resistencia a los golpes y las vibraciones, un amplio rango de medición, un ancho de banda alto, arranque instantáneo, sin deriva causada por la aceleración,y una amplia cobertura de precisiónPuede ser ampliamente utilizado en barcos, aviones y vehículos y en la navegación de robots, posicionamiento y orientación, control de estabilidad y otros campos.

Fuente de alimentación de trabajo giroscópica


±La fuente de alimentación de 5 V, la precisión de la fuente de alimentación de 5%, la ondulación de la fuente de alimentación no es superior a 20 mV. La corriente de impulso máxima de la fuente de alimentación de temperatura completa es de 1,5 A.El consumo de energía en estado estacionario a temperatura ambiente no será superior a 2.5W y el consumo de energía en estado de equilibrio a temperatura máxima no exceda de 5W.

 

Parámetros principales

 

Proyecto Unidad F60A F60B F60C F60D
M.rango de orientación el número de ±400 ~±800
Estabilidad de desplazamiento cero o/h No más0.06 No más0.1 No más0.3 No más1.5
Cero repetibilidad de sesgo o/h No más0.06 No más0.1 No más0.3 No más1.5
Coeficiente de desplazamiento aleatorio o/√h No más0.006 No más0.01 No más0.03 No más0.5
Factor de escala no lineal ppm No más50 No más60 No más70 No más150
Factor de escala Repetibilidad ppm No más50 No más60 No más70 No más150
Factor de escalaAsimetría ppm No más50 No más60 No más70 No más150
Tiempo de inicio el No más1
ancho de banda HZ >200
suministro de energía V. -5, más 5
potencia No No más6
Temperatura de funcionamiento oC -40 ~ + 65
temperatura de almacenamiento oC -45 ~ +85
vibración HZ,G2/Hz 20~2000,0.06
El choque G,ms 30,11
Tasa de actualización de datos HZ Entre 200 y 2000
Tasa de Baud bps 115200 ~ 921600
Método de salida / Transmisión (por defecto) / activación (personalizada)
Nivel de interfaz / Se trata de un sistema de seguridad.
Conector / Se aplicará el procedimiento siguiente:
tamaño de la forma En el caso de los Φ60×32

 

Dimensión

 

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422 1

 

Principales campos de aplicación

 

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422 2

Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422 3Sensor giroscópico de niebla de alto rango dinámico con comunicación digital RS422 4