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

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
girocompás de la fibra óptica
Created with Pixso.

Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h

Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h

Nombre De La Marca: Firepower
Número De Modelo: Se trata de un producto de la familia de los derivados.
Cuota De Producción: 1
Precio: Negociable
Condiciones De Pago: T/T
Capacidad De Suministro: 500/MONTH
Información detallada
Lugar de origen:
porcelana
Certificación:
CE
estabilidad de sesgo cero:
≤0.2°/h
Coeficiente de paseo aleatorio:
≤ 0,03°/√h
Rango de medición:
-500~+500°/s
Hora de inicio:
3S
Impacto:
30 g, 11 ms
Vibración:
20~2000 Hz, 0,06 g2/Hz
Modo de salida:
RS422
Temperatura de trabajo:
-40~+70℃
Temperatura de almacenamiento:
-55~+85℃
Consumo de energía:
≤6W
Detalles de empaquetado:
Esponja y cartón
Capacidad de la fuente:
500/MONTH
Resaltar:

Giroscopio de la fibra óptica RS422

,

Giroscopio de fibra óptica con coeficiente de marcha aleatoria

,

Giroscopio de fibra óptica muy no portátil

Descripción del Producto

1Principio de funcionamiento
La aplicación de giroscopios de fibra óptica se basa principalmente en la teoría de Sagnac: el efecto Sagnac describe el fenómeno de interferencia de la luz en un sistema de referencia giratorio:cuando la luz se propaga en un circuito cerrado (e- por ejemplo, un anillo de fibra óptica) en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario, si el sistema está en estado de rotación, las trayectorias ópticas de los dos haces de luz muestran una pequeña diferencia de tiempo,que conduce a una diferencia de faseEsta diferencia de fase es proporcional a la velocidad angular de rotación y, por lo tanto, se puede utilizar para medir el movimiento de rotación.

 
2. Parámetros

Número de serie Punto de ensayo Unidad Requisitos técnicos
1 Dimensiones generales En el caso de los 50 × 50 × 32
2 Tiempo de arranque el 3
3 Prejuicio cero (°) /h ≤ 1 año
4 Estabilidad de sesgo cero a temperatura normal (temperatura constante) (10 s suave) (°) /h ≤ 02
5

Estabilidad de sesgo cero con cambio de temperatura

(temperatura variable de 1 °C/min, 100 s de fluidez)

(°) /h ≤ 05
6 Repetibilidad con sesgo cero (°) /h ≤ 01
7 Cero sensibilidad al sesgo (°) /h/g ≤ 05
8 Coeficiente de desplazamiento aleatorio (o) /h1/2 ≤ 003
9 No linealidad del factor de escala ppm ≤ 20 años
10 Asimetría del factor de escala ppm ≤ 5 años
11 Repetibilidad por factores de escala ppm ≤ 10 años
12 En el caso de las empresas (°) /h ≤ 02
13 Resolución (°) /h ≤ 02
14 Ancho de banda HZ ≥ 500
15 Temperatura de funcionamiento °C -45 ¢ + 70
16 Temperatura de almacenamiento °C -55 ¢ + 85
17 Rango dinámico (°) /s ± 500
18 Tensión de alimentación V. +5
19 Consumo de energía en estado de equilibrio a temperatura normal No ≤ 2 años5
20 Consumo de energía en estado de equilibrio a temperatura completa No ≤ 4 años
21 Comience la corriente instantánea A. No Se trata de un5

 
3Características en comparación con otros tipos de giroscopios

Tipo de giroscopio Beneficios clave Las principales desventajas
Giroscopio de fibra óptica (FOG) Alta precisión, sin piezas mecánicas, antiinterferencia Precio más alto
Giroscopio láser de anillo (RLG) Alta precisión para el sector aeroespacial Gran tamaño y alto costo
Giroscopio mecánico (MG) Tradicional y fiable para aplicaciones de gama baja Los componentes mecánicos son propensos al desgaste, altos costos de mantenimiento
Giroscopio MEMS Tamaño reducido y bajo coste Precisión inferior, susceptible a los factores ambientales

 
4. Alta precisión y estabilidad
El giroscopio de fibra óptica adopta la avanzada tecnología de detección del efecto Sagnac.que proporciona una alta precisión de medición de la velocidad angular (hasta 1°/h o menos) y una excelente estabilidad de sesgo cero durante largos períodos de tiempo, garantizando que los datos fiables de navegación y control de actitud puedan seguir proporcionándose en entornos complejos.

 

5Entornos de producción

Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 0  Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 1

 

Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 2  Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 3

 

Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 4  Giroscopio de fibra óptica altamente no portátil con modo de salida RS422 y coeficiente de marcha aleatoria ≤ 0,03°/√h 5