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Dettagli dei prodotti

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girobussola a fibra ottica
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Giroscopio a Fibra Ottica ad Alta Affidabilità VG910 ±240°/s Veicoli Autonomi e Controllo d'Assetto Satellitare

Giroscopio a Fibra Ottica ad Alta Affidabilità VG910 ±240°/s Veicoli Autonomi e Controllo d'Assetto Satellitare

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 a fibra ottica per veicoli autonomi

,

controllo d'assetto satellitare giroscopio VG910

,

giroscopio a fibra ottica ad alta affidabilità

Descrizione del prodotto
VG910 Giroscopio in fibra ottica ad alta affidabilità ±240°/s

Progettato per veicoli autonomi e applicazioni di controllo dell'atteggiamento satellitare.

Visualizzazione del prodotto

Il giroscopio in fibra ottica micro-nano MFOG-910 è un sensore di velocità angolare ad alta precisione che integra l'ottica, la meccanica e l'elettronica, basato sull'effetto Sagnac.Progettato come sostituto completo di Fizoptika VG910, ha una dimensione compatta di 82*82*19.5 mm, peso leggero ≤150g e nessuna parte mobile per l'usura zero.fornisce una misurazione e un controllo affidabili dell'atteggiamento per gli UAVTemperatura di funzionamento: -40°C~+70°C e tolleranza alle vibrazioni: 20g (20-2000Hz).

Composizione del prodotto
  • Assemblaggio di percorsi ottici
  • Dischi di circuito per segnali di rilevamento e controllo
  • Scalatura, guscio e altre parti strutturali degli anelli a fibra ottica
Specifiche tecniche
Parametro Indicatori di prestazione
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≥ 100000
Disegno di contorno
Giroscopio a Fibra Ottica ad Alta Affidabilità VG910 ±240°/s Veicoli Autonomi e Controllo d'Assetto Satellitare 0
Applicazioni
  • 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.

  • 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

Ciò rende il MFOG-910 un'ottima scelta per i clienti che cercano un sostituto affidabile per Fizoptika VG910 nelle applicazioni di navigazione e stabilizzazione inerziale.

MFOG-910 vs VG910H1 Confronto
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)0.03Inizio 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)100000 ore≥100000 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?

I giroscopi a fibra ottica sono ampiamente utilizzati in:

  • 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:

  • 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 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:

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

I giroscopi MEMS sono di solito più piccoli e meno costosi, ma sono spesso utilizzati in sistemi di navigazione di minore precisione.