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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 a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili

Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili

Marchio: Firepower
Numero di modello: 3OG-75
MOQ: 1
prezzo: Negoziabile
Condizioni di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 500/month
Informazioni dettagliate
Place of Origin:
China
Certificazione:
CE
Measuring range:
±500°/s
Zero bias stability:
≤0.02°/h (10s smoothing)
Random walk coefficient:
≤0.001°/√h
Bandwidth:
>200Hz
Resolution:
≤0.01°/h
Zero bias repeatability:
≤0.008°/h
Scale factor nonlinearity:
≤5ppm
Scale factor repeatability:
≤5ppm
Working temperature:
-45~+70℃
Storage temperature:
-55~+85℃
Packaging Details:
sponge and carton
Supply Ability:
500/month
Evidenziare:

Giroscopio a fibra ottica a prestazioni stabili

,

Giroscopio a fibra ottica a tre assi

,

Giroscopio in fibra ottica anti-interferenza

Descrizione del prodotto

1Struttura Composizione
Il sensore di core giroscopico in fibra ottica è il componente centrale del giroscopio in fibra ottica, responsabile della misurazione della velocità angolare in base all'effetto Sagnac;il modulo di elaborazione e controllo del segnale modula, demodula, amplifica e digitalizza i segnali ottici e fornisce dati di velocità angolare ad alta precisione.


2. Tendenze future di sviluppo
Con il rapido sviluppo della guida automatica, della navigazione intelligente, del posizionamento ad alta precisione e di altre tecnologie, la domanda di sensori inerziali ad alta precisione continua a crescere.In futuro, il giroscopio integrato in fibra ottica a tre assi si svilupperà nella direzione di una maggiore miniaturizzazione, un minor consumo energetico, una maggiore precisione, un minor costo e si integrerà con i sensori GNSS, MEMS,ecc., per migliorare le prestazioni generali della navigazione.

 

 

3. Parametri

Numero di serie Prodotto di prova Unità Requisiti tecnici
1 Orario di avvio s 3
2 Pregiudizio zero (°) /h ≤ 0.5
3 Stabilità di bias zero a temperatura ambiente (temperatura costante) (°) /h

≤ 0,02 (10 s di levigamento)

≤ 0,008 (100 secondi di levigamento)

4

Stabilità di bias zero con variazione di temperatura

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

(°) /h ≤ 0.02
5 Ripetibilità senza pregiudizio (°) /h ≤ 0.008
6 Sensibilità a bias zero (°) /h/g ≤ 0.01
7 Coefficiente di camminata casuale (o)/h1/2 ≤ 0.001
8 Nonlinearità del fattore di scala ppm ≤ 5
9 Asimetria del fattore di scala ppm ≤ 2
10 Ripetibilità per fattore di scala ppm ≤ 5
11 Limite (°) /h ≤ 0.01
12 Risoluzione (°) /h ≤ 0.01
13 Larghezza di banda Hz ≥ 200
14 Temperatura di funzionamento °C -45 ¢ + 70
15 Temperatura di conservazione °C - 55 ¢ + 85
16 Intervallo dinamico (°) /s ± 300
17 Tensione di alimentazione V. +5
18 Consumo di energia a temperatura normale allo stato stazionario W ≤ 4.5
19 Consumo di potenza a temperatura massima allo stato stazionario W ≤ 8
20 Inizia la corrente istantanea. A < 2
 
4. Ambienti di produzione

Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 0 Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 1

 

Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 2 Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 3

 

Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 4 Giroscopio a fibra ottica a tre assi antiinterferenza con prestazioni stabili 5