Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | 3OG-120H |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500/month |
1. Visualizzazione del prodotto
Il giroscopio a fibra ottica integrato a 3 assi (FOG, Fiber Optic Gyroscope) è un sensore di velocità angolare ad alta precisione basato sul principio dell'interferenza ottica.Rileva la velocità angolare misurando l'effetto Sagnac generato quando la luce si propaga lungo l'anello di fibra ottica e fornisce informazioni precise sull'atteggiamentoRispetto ai tradizionali giroscopi meccanici, il FOG ha i vantaggi di essere senza attrito, di lunga durata, di alta precisione e resistente agli urti.rendendolo un componente fondamentale nei moderni sistemi di navigazione inerziale e di misurazione dell'atteggiamento.
La progettazione integrata a tre assi significa che il giroscopio può misurare la velocità angolare in direzioni X, Y e Z contemporaneamente,semplificazione dell'integrazione del sistema e miglioramento della precisione della misurazione dell'atteggiamento, che è ampiamente utilizzato nell'aerospaziale, nella navigazione, nella robotica, nella misurazione di precisione e in altri campi.
2. Principali caratteristiche del prodotto
A. Alta precisione: rispetto al giroscopio MEMS, il FOG ha una bassa deriva di spostamento e una maggiore risoluzione della velocità angolare, che è adatta per sistemi di navigazione ad alta precisione.
B. Integrazione a tre assi: non è necessario combinare più giroscopi, riducendo volume e peso, migliorando l'integrazione e l'affidabilità del sistema.
C. Senza parti mobili meccaniche: rispetto ai giroscopi meccanici, il FOG è senza attrito e senza usura, con conseguente durata più lunga e maggiore affidabilità.
D. Resistenza alle vibrazioni e agli urti: adatta a ambienti altamente dinamici come droni, missili e macchine volanti.
Pronto all'uso, senza bisogno di riscaldamento: rispetto ai giroscopi laser (RLG), FOG ha un breve tempo di avvio e una risposta rapida.
E. Progettazione a basso consumo: consumo energetico ottimizzato per sistemi alimentati a batteria come UAV e dispositivi di navigazione portatili.
3. Parametri
Numero di serie | Prodotto di prova | Unità | Requisiti tecnici |
1 | Orario di avvio | min | Indice di stabilità del bias di accensione |
2 | Stabilità di bias zero a temperatura ambiente (temperatura costante) | (°) /h |
≤ 0,005 (10 secondi di levigamento) ≤ 0,0015 (100 s di levigamento) |
3 |
Stabilità di bias zero con variazione di temperatura (temperatura variabile di 1 °C/min, media di 100 s) |
(°) /h | ≤ 0.01 |
4 | Ripetibilità senza pregiudizio | (°) /h | ≤ 0.0015 |
5 | Coefficiente di camminata casuale | (o)/h1/2 | ≤ 0.0005 |
6 | Nonlinearità del fattore di scala | ppm | ≤ 5 |
7 | Asimetria del fattore di scala | ppm | ≤ 2 |
8 | Ripetibilità per fattore di scala | ppm | ≤ 10 |
9 | Ripetibilità del fattore di scala (temperatura totale) | ppm | ≤ 50 |
10 | Temperatura di funzionamento | °C | -40~+60 |
11 | Temperatura di conservazione | °C | -50~+70 |
12 | Intervallo dinamico | (°) /s | ± 500 |
13 | Tensione di alimentazione | V. | +5V |
14 | Consumo di energia allo stato stazionario | W |
< 4 (temperatura normale) < 8 (temperatura totale) |