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girobussola a fibra ottica
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Sensore giroscopico a fibra ottica per controllo di navigazione VG910 produttore alternativo Fizoptika

Sensore giroscopico a fibra ottica per controllo di navigazione VG910 produttore alternativo Fizoptika

Marchio: Firepower
Numero di modello: MFOG-910
MOQ: 1
prezzo: 700$
Condizioni di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di approvvigionamento: 500/mese
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Cina
Velocità angolare massima:
± 240°/s
Stabilità del bias:
≤ 0,8°/h
Ripetibilità di pregiudizio zero:
≤ 0,8°/h
Coefficiente di camminata casuale:
≤ 0,02°/√h
Tensione di alimentazione:
+5V
Tipo di uscita:
Analogico
larghezza della banda:
≥1000Hz
Dimensione:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Imballaggi particolari:
BOX+Sponga
Capacità di alimentazione:
500/mese
Evidenziare:

Sensore di navigazione giroscopico a fibra ottica

,

Alternativa al sensore giroscopico VG910

,

Sostituzione del sensore giroscopico Fizoptika

Descrizione del prodotto

MFOG-910 Giroscopio a fibra ottica micro-nano

Il MFOG-910 Micro-Nano Fiber Optic Gyroscope è un sensore di velocità angolare ad alta precisione progettato comesostituzione diretta per Fizoptika VG910. Basato sull'effetto Sagnac, questo giroscopio fornisce una misurazione della velocità angolare stabile ed accurata con bassa deriva di bias e cammino casuale ultra-basso.Navigazione UAV, sistemi di navigazione inerziale e piattaforme di stabilizzazione.

Composizione del prodotto

Il MFOG-910 è composto da tre componenti principali:

  • Assemblaggio di percorsi ottici
  • Dischi di circuito per segnali di rilevamento e controllo
  • Scalatura, guscio e componenti strutturali degli anelli in fibra ottica

Specifiche tecniche

Parametro Specificità
Distanza (°/s) ±240
Fattore di scala (mV/°/s) 47±5
Nonlinearità del fattore di scala (ppm) ≤ 1000
Stabilità a bias zero (10s, 1σ, °/H) ≤ 0.8
Ripetibilità a bias zero (1σ, °/H) ≤ 0.8
Larghezza di banda di 3 dB (Hz) ≥ 1000
Passeggiata casuale (°/√H) ≤ 0.02
Fornitura di alimentazione (V) 5 ± 0,25 +12
Consumo di energia (W) ≤ 1.5
Impatto (g) ≥ 1500
Accelerazione (g) ≥ 70
Durata di vita (anni) ≥ 15
MTBF ≥100.000 ore

Disegno di contorno

MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions

Applicazioni

IlGiroscopio in fibra ottica MFOG-910è ampiamente utilizzato insistemi di navigazione, stabilizzazione e misurazione dell'atteggiamentoin vari settori:

  • Veicoli aerei senza equipaggio (UAV)
  • Sistemi di navigazione autonomi
  • Navigazione e stabilizzazione marittima
  • Robotica e veicoli intelligenti
  • Piattaforme di stabilizzazione delle antenne
  • Sistemi di localizzazione elettro-ottici
  • Sistemi di navigazione inerziale (INS)
  • Veicoli terrestri senza equipaggio (UGV)
  • Sistemi industriali di controllo del movimento

Fizoptika VG910 Soluzione di sostituzione

IlMFOG-910è progettato per fornireprestazioni equivalenti o superiori rispetto al giroscopio a fibra ottica Fizoptika VG910I principali vantaggi sono:

  • Stabilità del bias e prestazioni di camminata casuale comparabili
  • Intervallo di misura della velocità angolare compatibile
  • Struttura compatta e leggera
  • Miglioramento della stabilità e affidabilità dell'approvvigionamento
  • Soluzione alternativa conveniente

Questo rende l'MFOG-910 un'ottima scelta per i clienti che cercano unsostituzione affidabile di Fizoptika VG910 nelle applicazioni di navigazione e stabilizzazione inerziali.

Confronto delle prestazioni: MFOG-910 vs VG910H1

Parametro VG910H1 Giroscopio in fibra ottica MFOG-910 Giroscopio a fibra ottica micro-nano
Intervallo di velocità angolare (°/s) 250 ±240
Stabilità del bias (RMS, °/h) 1 ≤ 0.8
Angolo di marcia casuale (°/√h) 0.015 ≤ 0.02
Larghezza di banda (kHz) 1 ≥ 1
Stabilità/ripetibilità del fattore di scala (RMS, %) 0.02 ≤ 0.1
Tempo di avvio (s) 0.03 Inizio veloce
Consumo di energia (W) 0.5 ≤ 1.5
Dimensioni (mm) 82 × 82 × 20 82 × 82 × 19.5
Peso (g) 150 ≤ 150
Temperatura di funzionamento (°C) -40 ~ +70 -40 ~ +70
Temperatura di conservazione (°C) -55 ~ +85 -55 ~ +85
Vibrazione (RMS, 0,02-2 kHz, g) 30 20
Shock (g, 1 ms) 1200 ≥ 1500
MTBF (20°C) 100000 ore ≥100000 h
Durata di vita 15 anni ≥ 15 anni

Domande frequenti

Cos'è un giroscopio a fibra ottica?

Un giroscopio in fibra ottica (FOG) è un sensore di velocità angolare di alta precisione basato sulEffetto SagnacMisura la rotazione rilevando la differenza di fase tra due fasci di luce che viaggiano in direzioni opposte all'interno di una bobina di fibra.sistemi di navigazione inerziale, UAV, robotica e piattaforme di stabilizzazione.


Il MFOG-910 può sostituire il giroscopio in fibra ottica VG910H1?

Sì.Giroscopio in fibra ottica micro-nano MFOG-910è progettato per fornire prestazioni paragonabili a quelle del VG910H1.gamma di velocità angolare, larghezza di banda, dimensioni e specifiche ambientali, che lo rende adatto come sostituto in molti sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali.


Quali sono i vantaggi dei giroscopi a fibra ottica?

I giroscopi a fibra ottica offrono diversi vantaggi rispetto ai giroscopi meccanici e ai sensori MEMS:

  • Nessuna parte mobile
  • Alta affidabilità e lunga durata
  • Alta precisione e bassa deriva
  • Forte resistenza alle vibrazioni e agli urti
  • Ampia gamma di temperature di esercizio

Queste caratteristiche rendono i sensori FOG ideali perapplicazioni di navigazione e di guida.


Per quali applicazioni vengono utilizzati i giroscopi a fibra ottica?

  • UAV e navigazione con droni
  • Sistemi di navigazione inerziale (INS)
  • Piattaforme di stabilizzazione elettro-ottiche
  • Sistemi di stabilizzazione delle antenne
  • Veicoli autonomi e robotica
  • Sistemi di navigazione marittima
  • Sistemi di guida aerospaziale

Perché scegliere i giroscopi a fibra ottica per la navigazione degli UAV?

  • Misurazione dell'atteggiamento ad alta precisione
  • Risposta rapida e larghezza di banda elevata
  • Ottima resistenza alle vibrazioni
  • Stabilità a lungo termine durante il volo

Queste caratteristiche rendono i sensori FOG ideali persistemi di controllo di volo e di navigazione dei droni.


In che modo i giroscopi a fibra ottica si confrontano con i giroscopi MEMS?

I giroscopi a fibra ottica forniscono generalmente:

  • Maggiore precisione
  • Drift inferiore
  • Migliore stabilità a lungo termine

I giroscopi MEMS sono generalmente più piccoli e meno costosi, ma sono spesso utilizzati insistemi di navigazione di minore precisione.