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Shenzhen Fire Power Control Technology Co., LTD
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Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
girobussola a fibra ottica
Created with Pixso.

Giroscopio in fibra ottica altamente indossabile con modalità di uscita RS422 e coefficiente di marcia casuale ≤ 0,03°/√h

Giroscopio in fibra ottica altamente indossabile con modalità di uscita RS422 e coefficiente di marcia casuale ≤ 0,03°/√h

Marchio: Firepower
Model Number: FOG-50-MP
MOQ: 1
prezzo: Negoziabile
Condizioni di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 500/mese
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
CE
stabilità di bias zero:
≤0.2°/h
Coefficiente di passeggiata casuale:
≤ 0,03°/√h
Distanza di misura:
-500~+500°/s
Ora di inizio:
3S
Impatto:
30 g, 11 ms
Vibrazione:
20~2000 Hz, 0,06 g2/Hz
Modalità di uscita:
RS422
Temperatura di lavoro:
-40~+70℃
Temperatura di conservazione:
-55~+85℃
Consumo di energia:
≤6W
Imballaggi particolari:
spugna e cartone
Capacità di alimentazione:
500/mese
Evidenziare:

Giroscopio a fibra ottica RS422

,

Giroscopio a fibra ottica con coefficiente di camminata casuale

,

Giroscopio in fibra ottica altamente indossabile

Descrizione di prodotto

1Principio di funzionamento
L'implementazione di giroscopi a fibra ottica si basa principalmente sulla teoria di Sagnac: l'effetto Sagnac descrive il fenomeno di interferenza della luce in un sistema di riferimento rotante:quando la luce si propaga in circuito chiuso (e- per esempio, un anello di fibra ottica) nel senso orario e in senso antiorario, se il sistema è in stato di rotazione, i percorsi ottici dei due fasci di luce mostrano una piccola differenza di tempo,che porta a una differenza di faseQuesta differenza di fase è proporzionale alla velocità angolare di rotazione e può quindi essere utilizzata per misurare il movimento di rotazione.

 
2. Parametri

Numero di serie Prodotto di prova Unità Requisiti tecnici
1 Dimensioni complessive mm 50×50×32
2 Orario di avvio s 3
3 Pregiudizio zero (°) /h ≤ 1
4 Stabilità di bias zero a temperatura normale (temperatura costante) (10 s liscia) (°) /h ≤ 0.2
5

Stabilità di bias zero con variazione di temperatura

(temperatura variabile a 1 °C/min, 100 s di fluidità)

(°) /h ≤ 0.5
6 Ripetibilità senza pregiudizio (°) /h ≤ 0.1
7 Sensibilità a bias zero (°) /h/g ≤ 0.5
8 Coefficiente di camminata casuale (o)/h1/2 ≤ 0.03
9 Nonlinearità del fattore di scala ppm ≤ 20
10 Asimetria del fattore di scala ppm ≤ 5
11 Ripetibilità per fattore di scala ppm ≤ 10
12 Limite (°) /h ≤ 0.2
13 Risoluzione (°) /h ≤ 0.2
14 Larghezza di banda Hz ≥ 500
15 Temperatura di funzionamento °C -45 ¢ + 70
16 Temperatura di conservazione °C - 55 ¢ + 85
17 Intervallo dinamico (°) /s ± 500
18 Tensione di alimentazione V. +5
19 Consumo di energia a temperatura normale allo stato stazionario W ≤ 2.5
20 Consumo di potenza a temperatura massima allo stato stazionario W ≤ 4
21 Inizia la corrente istantanea. A < 1.5

 
3Caratteristiche rispetto ad altri tipi di giroscopi

Tipo giroscopico Principali vantaggi Principali svantaggi
Giroscopio in fibra ottica (FOG) Alta precisione, senza parti meccaniche, anti-interferenza Prezzo più elevato
Giroscopio laser ad anello (RLG) Alta precisione per l'aerospaziale Grandi dimensioni e costi elevati
Giroscopio meccanico (MG) Tradizionale e affidabile per applicazioni di fascia bassa I componenti meccanici sono soggetti a usura e ad elevati costi di manutenzione
Giro MEMS Piccole dimensioni e basso costo Precisione inferiore, sensibile ai fattori ambientali

 
4. Alta precisione e stabilità
Il giroscopio in fibra ottica adotta l'avanzata tecnologia di rilevamento dell'effetto Sagnac.che fornisce un'elevata precisione di misurazione della velocità angolare (fino a 1°/h o meno) e un'eccellente stabilità a zero bias per lunghi periodi di tempo, garantendo che i dati di navigazione e di controllo dell'atteggiamento siano ancora affidabili in ambienti complessi.

 

5. Ambienti di produzione

Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 2  Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 3

 

Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 4  Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 5

 

Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 6  Single-Axis Rotary Test Turntable For Aerospace And Defense Calibration 8