logo

Detalles de los productos

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

Tasa angular de baja inclinación de la deriva giroscópico de fibra óptica 0.02°/√h ARW para estabilización de gimbal

Tasa angular de baja inclinación de la deriva giroscópico de fibra óptica 0.02°/√h ARW para estabilización de gimbal

Nombre De La Marca: Firepower
Número De Modelo: MFOG-910
Cuota De Producción: 1
Precio: 700$
Condiciones De Pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad De Suministro: 500/mes
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Tasa angular máxima:
± 240°/s
Estabilidad del sesgo:
≤ 0,8°/h
Repatibilidad de sesgo cero:
≤ 0,8°/h
Ceficiente de caminata aleatoria:
≤ 0,02°/√h
Voltaje de suministro:
+5V
Tipo de salida:
Cosa análoga
ancho de banda:
≥1000Hz
Dimensión:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Detalles de empaquetado:
CAJA+Esponja
Capacidad de la fuente:
500/mes
Resaltar:

giroscopio de fibra óptica de baja inclinación

,

giroscopio de velocidad angular para estabilización de cardán

,

giroscopio de fibra óptica con velocidad de reflexión de 0

Descripción del Producto

Giroscopio de Fibra Óptica MFOG-910

El Giroscopio de Fibra Óptica MFOG-910 es un dispositivo avanzado de detección de movimiento diseñado para sistemas de control de vuelo y navegación autónoma de drones. Con un rango de medición de ±240°/s, baja inestabilidad de sesgo y alto ancho de banda, proporciona una medición precisa de la velocidad angular para una estabilización y navegación fiables de drones.

Este producto consta de componentes de ruta óptica, componentes de circuito y componentes estructurales. Presenta una estructura simple sin piezas móviles, sin componentes de desgaste, arranque rápido, tamaño compacto y diseño ligero, lo que lo hace ideal para aplicaciones de control y medición de actitud.

Composición del Producto

  • Ensamblaje de la ruta óptica
  • Placa de circuito de señal de detección y control
  • Esqueleto de anillo de fibra óptica, carcasa y componentes estructurales

Especificaciones Técnicas

Rango de Velocidad Angular (°/s)Especificación
Rango (°/s)≤0.8
Factor de Escala (mV/°/s)47±5
No linealidad del Factor de Escala (ppm)≤1000
Estabilidad de Sesgo Cero (10s, 1σ, °/H)≤0.02
Repetibilidad del Sesgo Cero (1σ, °/H)≤0.02
Ancho de Banda 3dB (Hz)≥1000
Ruido Blanco (°/√H)≥1
Fuente de Alimentación (V)5±0.25±12
Dimensiones (mm)82 * 82 * 19.5
Impacto (g)≥100.000 h
Aceleración (g)≥70
Vida útil (años)≥15
MTBF≥100.000

Dibujo de Contorno

MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions

Aplicaciones

  • Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)
  • Sistemas de navegación autónoma
  • Sistemas de misiles y guiado
  • Navegación y estabilización marina
  • Robótica y vehículos inteligentes
  • Plataformas de seguimiento electro-óptico
  • Sistemas de navegación inercial (INS)
  • Vehículos terrestres no tripulados (UGV)
  • Sistemas de control de movimiento industrial
  • Reemplazo del Fizoptika VG910

El

MFOG-910 está diseñado para proporcionar un rendimiento equivalente o superior en comparación con el giroscopio de fibra óptica Fizoptika VG910.

Estabilidad de sesgo y rendimiento de ruido blanco comparables

  • Rango de medición de velocidad angular compatibleEstructura compacta y ligera
  • Estabilidad y fiabilidad de suministro mejoradasSolución alternativa rentable
  • Esto hace que el MFOG-910 sea una excelente opción para los clientes que buscan un
  • reemplazo fiable del Fizoptika VG910 en aplicaciones de navegación inercial y estabilización
  • .

Comparación MFOG-910 vs VG910H1Parámetro

FOG MFOG-910

Rango de Velocidad Angular (°/s)250±240
Estabilidad de Sesgo (RMS, °/h)1≤0.8
Ruido Blanco Angular (°/√h)0.02≤0.02
Ancho de Banda (kHz)1≥1
Estabilidad/Repetibilidad del Factor de Escala (RMS, %)0.02≤0.1
Tiempo de Arranque (s)0.03Arranque rápido
Consumo de Energía (W)0.5≤1.5
Dimensiones (mm)82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5
Peso (g)150≤150
Temperatura de Operación (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
Temperatura de Almacenamiento (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
Vibración (RMS, 0.02-2 kHz, g)2020
Choque (g, 1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100.000 h≥100.000 h
Vida útil15 años≥15 años
Preguntas Frecuentes1. ¿Qué es un giroscopio de fibra óptica?Un giroscopio de fibra óptica (FOG) es un sensor de velocidad angular de alta precisión basado en el

efecto Sagnac

. Mide la rotación detectando la diferencia de fase entre dos haces de luz que viajan en direcciones opuestas dentro de una bobina de fibra. Los sensores FOG se utilizan ampliamente en

sistemas de navegación inercial, VANT, robótica y plataformas de estabilización.2. ¿Puede el MFOG-910 reemplazar al giroscopio de fibra óptica VG910H1?Sí. El

está diseñado para proporcionar un rendimiento comparable al VG910H1. Presenta un

rango de velocidad angular, ancho de banda, tamaño y especificaciones ambientales similares, lo que lo hace adecuado como reemplazo en muchos sistemas de navegación inercial y estabilización.3. ¿Cuáles son las ventajas de los giroscopios de fibra óptica?Los giroscopios de fibra óptica ofrecen varias ventajas en comparación con los giroscopios mecánicos y los sensores MEMS:Sin piezas móviles

Alta fiabilidad y larga vida útil

Alta precisión y bajo deriva

  • Fuerte resistencia a la vibración y al choque
  • Amplio rango de temperatura de operación
  • Estas características hacen que los sensores FOG sean ideales para
  • aplicaciones de navegación y guiado
  • .

4. ¿Qué aplicaciones utilizan giroscopios de fibra óptica?Los giroscopios de fibra óptica se utilizan ampliamente en:

Sistemas de Navegación Inercial (INS)

Plataformas de estabilización electro-óptica

  • Sistemas de estabilización de antenas
  • Vehículos autónomos y robótica
  • Sistemas de navegación marina
  • Sistemas de guiado aeroespacial
  • 5. ¿Por qué elegir giroscopios de fibra óptica para la navegación de VANT?
  • Los giroscopios de fibra óptica ofrecen varias ventajas para los sistemas de VANT:
  • Medición de actitud de alta precisión

Respuesta rápida y alto ancho de banda

Excelente resistencia a la vibración

  • Estabilidad a largo plazo durante el vuelo
  • Estas características hacen que los sensores FOG sean ideales para
  • sistemas de control de vuelo y navegación de drones
  • .

6. ¿Cómo se comparan los giroscopios de fibra óptica con los giroscopios MEMS?Los giroscopios de fibra óptica generalmente ofrecen:

Menor deriva

Mejor estabilidad a largo plazo

  • Los giroscopios MEMS suelen ser más pequeños y de menor costo, pero a menudo se utilizan en
  • sistemas de navegación de menor precisión
  • .