Nombre De La Marca: | Firepower |
Model Number: | 3OG-120H |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 500/month |
1. Descripción general del producto
El giroscopio integrado de fibra óptica de 3 ejes (FOG, Fiber Optic Gyroscope) es un sensor de velocidad angular de alta precisión basado en el principio de interferencia óptica.Detecta la velocidad angular midiendo el efecto Sagnac generado cuando la luz se propaga a lo largo del anillo de fibra óptica y da a conocer información precisa de la actitudEn comparación con los giroscopios mecánicos tradicionales, el FOG tiene las ventajas de ser sin fricción, de larga duración, de alta precisión y resistente a los golpes.lo que lo convierte en un componente central en los sistemas modernos de navegación inercial y medición de actitud.
El diseño integrado de tres ejes significa que el giroscopio puede medir la velocidad angular en direcciones X, Y y Z simultáneamente,simplificación de la integración del sistema y mejora de la precisión de la medición de la posición, que se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial, la navegación, la robótica, la medición de precisión y otros campos.
2Principales características del producto
A. Alta precisión: en comparación con el giroscopio MEMS, el FOG tiene una menor deriva de desplazamiento y una mayor resolución de velocidad angular, lo que es adecuado para sistemas de navegación de alta precisión.
B. Integración de tres ejes: no es necesario combinar múltiples giros, reduciendo el volumen y el peso, mejorando la integración y la fiabilidad del sistema.
C. Sin piezas móviles mecánicas: En comparación con los giroscopios mecánicos, el FOG no tiene fricción y no se desgasta, lo que resulta en una vida útil más larga y una mayor confiabilidad.
D. Resistente a las vibraciones y los golpes: adecuado para entornos altamente dinámicos como drones, misiles y máquinas voladoras.
Listo para el uso, sin necesidad de calentamiento: en comparación con los giroscopios láser (RLG), FOG tiene un tiempo de arranque corto y una respuesta rápida.
E. Diseño de bajo consumo: Consumo de energía optimizado para sistemas alimentados por baterías como los UAV y los dispositivos de navegación portátiles.
3. Parámetros
Número de serie | Punto de ensayo | Unidad | Requisitos técnicos |
1 | Tiempo de arranque | Min | Indice de estabilidad del sesgo de encendido |
2 | Estabilidad de sesgo cero a temperatura ambiente (temperatura constante) | (°) /h |
≤ 0,005 (10 segundos de suavizado) ≤ 0,0015 (100 s de suavizado) |
3 |
Estabilidad de sesgo cero con cambio de temperatura (temperatura variable de 1 °C/min, media de 100 s) |
(°) /h | ≤ 001 |
4 | Repetibilidad con sesgo cero | (°) /h | ≤ 00015 |
5 | Coeficiente de desplazamiento aleatorio | (o)/h1/2 | ≤ 00005 |
6 | No linealidad del factor de escala | ppm | ≤ 5 años |
7 | Asimetría del factor de escala | ppm | ≤ 2 años |
8 | Repetibilidad por factores de escala | ppm | ≤ 10 años |
9 | Repetibilidad del factor de escala (temperatura total) | ppm | ≤ 50 años |
10 | Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +60 |
11 | Temperatura de almacenamiento | °C | -50 ~ +70 |
12 | Rango dinámico | (°) /s | ± 500 |
13 | Tensión de alimentación | V. | +5V |
14 | Consumo de energía en estado estacionario | No |
< 4 (temperatura normal) < 8 (temperatura total) |