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girobussola a fibra ottica
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Giroscopio a fibra ottica tattico a basso costo con instabilità di bias di 0,8°/ora in anello aperto

Giroscopio a fibra ottica tattico a basso costo con instabilità di bias di 0,8°/ora in anello aperto

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:

giroscopio tattico a fibra ottica

,

Giroscopio a fibra ottica a circuito aperto

,

giroscopio a bassa instabilità di bias

Descrizione del prodotto
Giro ottico a fibra ottica a ciclo aperto
Il giroscopio in fibra ottica MFOG-910 è un sensore di movimento ad alta precisione progettato per la navigazione robotica, i veicoli autonomi e i sistemi di controllo del movimento industriale.Questo dispositivo garantisce un accurato rilevamento dell'orientamento e un funzionamento stabile in applicazioni impegnative.
Questo prodotto presenta una struttura semplice senza parti mobili o componenti di usura, che consente un avvio rapido, dimensioni compatte e un design leggero.È ideale per applicazioni di controllo e misurazione dell'atteggiamento su varie piattaforme di trasporto.
Composizione del prodotto
  • Assemblaggio di percorsi ottici
  • Dischi di circuito per segnali di rilevamento e controllo
  • Scalatura, guscio e componenti strutturali degli anelli a fibra ottica
Specifiche tecniche
ParametroSpecificità
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
Il giroscopio in fibra ottica MFOG-910 è ampiamente utilizzato nei sistemi di misurazione della navigazione, della stabilizzazione e dell'atteggiamento in molteplici 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 sostituzione
Il MFOG-910 è progettato per fornire prestazioni equivalenti o superiori rispetto al giroscopio a fibra ottica Fizoptika VG910,offrire una soluzione alternativa conveniente con una maggiore stabilità e affidabilità dell'approvvigionamento.
Confronto delle prestazioni: MFOG-910 vs VG910H1
ParametroVG910H1 FOGMFOG-910 FOG
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 del fattore di scala (%)0.02≤ 0.1
Tempo di avvio0.03sInizio veloce
Consumo di energia (W)0.5≤ 1.5
Dimensioni (mm)82 * 82 * 2082 * 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)3020
Shock (g, 1 ms)1200≥ 1500
MTBF (20°C)100,000 h≥ 100 000 h
Durata di vita15 anni≥ 15 anni
Domande frequenti
Cos'è un giroscopio a fibra ottica?
Un giroscopio a fibra ottica (FOG) è un sensore di velocità angolare ad alta precisione basato sull'effetto Sagnac.Misura la rotazione rilevando la differenza di fase tra due fasci di luce che viaggiano in direzioni opposte all'interno di una bobina di fibreI sensori FOG sono ampiamente utilizzati in sistemi di navigazione inerziale, UAV, robotica e piattaforme di stabilizzazione.
Il MFOG-910 può sostituire il giroscopio in fibra ottica VG910H1?
Il giroscopio in fibra ottica micro-nano MFOG-910 e' progettato per fornire prestazioni comparabili a quelle del VG910H1.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 per applicazioni di navigazione e 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?
I giroscopi a fibra ottica offrono diversi vantaggi per i sistemi UAV, tra cui una misurazione dell'atteggiamento ad alta precisione, una risposta rapida e un'elevata larghezza di banda, un'eccellente resistenza alle vibrazioni,e stabilità a lungo termine durante il voloQueste caratteristiche rendono i sensori FOG ideali per i sistemi di controllo e navigazione dei droni.
In che modo i giroscopi a fibra ottica si confrontano con i giroscopi MEMS?
I giroscopi a fibra ottica forniscono generalmente una maggiore precisione, una minore deriva e una migliore stabilità a lungo termine rispetto ai giroscopi MEMS.I giroscopi MEMS sono generalmente più piccoli e meno costosi, ma sono spesso utilizzati in sistemi di navigazione di minore precisione in cui non è richiesta la massima prestazione.