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girocompás de la fibra óptica
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Giroscopio de Fibra Óptica Táctico de Bajo Costo con Inestabilidad de Sesgo de 0.8°/hr en Lazo Abierto

Giroscopio de Fibra Óptica Táctico de Bajo Costo con Inestabilidad de Sesgo de 0.8°/hr en Lazo Abierto

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 táctico de fibra óptica

,

Giroscopio de fibra óptica de circuito abierto

,

giroscopio de baja inestabilidad de sesgo

Descripción del Producto
Giro óptico de fibra óptica de bucle abierto
El giroscopio de fibra óptica MFOG-910 es un sensor de movimiento de alta precisión diseñado para navegación robótica, vehículos autónomos y sistemas de control de movimiento industrial.Este dispositivo garantiza una detección precisa de la orientación y un funcionamiento estable en aplicaciones exigentes.
Este producto presenta una estructura simple sin partes móviles o componentes de desgaste, lo que permite un arranque rápido, un tamaño compacto y un diseño ligero.Es ideal para aplicaciones de control de actitud y medición en varias plataformas de portadores.
Composición del producto
  • Ensamblaje de vías ópticas
  • Placas de circuitos de detección y control de señales
  • Esqueleto, caparazón y componentes estructurales del anillo de fibra óptica
Especificaciones técnicas
ParámetroEspecificación
Rango (°/s)±240
Factor de escala (mV/°/s)47 ± 5
No linealidad del factor de escala (ppm)≤ 1000
Estabilidad de sesgo cero (10s, 1σ, °/H)≤ 08
Repetibilidad de sesgo cero (1σ, °/H)≤ 08
Ancho de banda de 3 dB (Hz)≥ 1000
Caminata aleatoria (°/√H)≤ 002
Fuente de alimentación (V)5 ± 0,25 +12
Consumo de energía (W)≤ 15
Impacto (g)≥1500
Aceleración (g)≥ 70 años
Vida útil (años)≥ 15 años
El número de unidades≥100.000 horas
Dibujo de contorno
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Aplicaciones
El giroscopio de fibra óptica MFOG-910 se utiliza ampliamente en sistemas de navegación, estabilización y medición de actitud en múltiples industrias.
  • Vehículos aéreos no tripulados (UAV)
  • Sistemas de navegación autónomos
  • Navegación y estabilización marítima
  • Robótica y vehículos inteligentes
  • Plataformas de estabilización de antenas
  • Sistemas de seguimiento electroópticos
  • Sistemas de navegación inercial (INS)
  • Vehículos terrestres no tripulados (UGV)
  • Sistemas industriales de control de movimiento
Fizoptika VG910 Reemplazo
El MFOG-910 está diseñado para proporcionar un rendimiento equivalente o superior al giroscopio de fibra óptica Fizoptika VG910,ofrecer una solución alternativa rentable con una mayor estabilidad y fiabilidad del suministro.
Comparación del rendimiento: MFOG-910 vs VG910H1
ParámetroVG910H1 FOGMFOG-910 FOG
Rango de velocidad angular (°/s)250±240
Estabilidad del sesgo (RMS, °/h)1≤ 08
Ángulo de movimiento aleatorio (°/√h)0.015≤ 002
Ancho de banda (kHz)1≥ 1 año
Estabilidad del factor de escala (%)0.02≤ 01
Tiempo de arranque0.03sComienzo rápido
Consumo de energía (W)0.5≤ 15
Dimensiones (mm)82 * 82 * 2082 por 82 por 19.5
Peso (g)150≤ 150
Temperatura de funcionamiento (°C)-40 ~ +70-40 ~ +70
Temperatura de almacenamiento (°C)-55 ~ +85-55 ~ +85
Vibración (RMS, 0,02-2 kHz, g)3020
Choque (g, 1 ms)1200≥1500
FMI (20°C)100,000 h≥ 100 000 horas
Duración de vida15 años≥ 15 años
Preguntas frecuentes
¿Qué es un giroscopio de fibra óptica?
Un giroscopio de fibra óptica (FOG) es un sensor de alta precisión de velocidad angular 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 fibraLos sensores FOG se utilizan ampliamente en sistemas de navegación inercial, UAV, robótica y plataformas de estabilización.
¿Puede el MFOG-910 reemplazar el giroscopio de fibra óptica VG910H1?
El giroscopio de fibra óptica micro-nano MFOG-910 está diseñado para proporcionar un rendimiento comparable al VG910H1.y especificaciones medioambientales, lo que lo hace adecuado como sustituto en muchos sistemas de navegación y estabilización inerciales.
¿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 baja deriva
  • Fuerte resistencia a las vibraciones y golpes
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Estas características hacen que los sensores FOG sean ideales para aplicaciones de navegación y guía.
¿En qué aplicaciones se utilizan los giroscopios de fibra óptica?
  • UAV y navegación con drones
  • Sistemas de navegación inercial (INS)
  • Plataformas de estabilización electroóptica
  • Sistemas de estabilización de las antenas
  • Vehículos autónomos y robótica
  • Sistemas de navegación marítima
  • Sistemas de guía aeroespacial
¿Por qué elegir giroscopios de fibra óptica para la navegación de UAV?
Los giroscopios de fibra óptica ofrecen varias ventajas para los sistemas de UAV, incluida la medición de actitud de alta precisión, respuesta rápida y alto ancho de banda, excelente resistencia a las vibraciones,y estabilidad a largo plazo durante el vueloEstas características hacen que los sensores FOG sean ideales para sistemas de control de vuelo y navegación de drones.
¿Cómo se comparan los giroscopios de fibra óptica con los giroscopios MEMS?
Los giroscopios de fibra óptica generalmente proporcionan una mayor precisión, menor deriva y una mejor estabilidad a largo plazo en comparación con los giroscopios MEMS.Los giroscopios MEMS son generalmente más pequeños y de menor costo, pero a menudo se utilizan en sistemas de navegación de menor precisión donde no se requiere el rendimiento más alto.