| 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 |
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:
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
Applicazioni
IlGiroscopio in fibra ottica MFOG-910è ampiamente utilizzato insistemi di navigazione, stabilizzazione e misurazione dell'atteggiamentoin vari settori:
Fizoptika VG910 Soluzione di sostituzione
IlMFOG-910è progettato per fornireprestazioni equivalenti o superiori rispetto al giroscopio a fibra ottica Fizoptika VG910I principali vantaggi sono:
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:
Queste caratteristiche rendono i sensori FOG ideali perapplicazioni di navigazione e di guida.
Per quali applicazioni vengono utilizzati i giroscopi a fibra ottica?
Perché scegliere i giroscopi a fibra ottica per la navigazione degli UAV?
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:
I giroscopi MEMS sono generalmente più piccoli e meno costosi, ma sono spesso utilizzati insistemi di navigazione di minore precisione.