logo

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
girobussola a fibra ottica
Created with Pixso.

Giroscopio a Fibra Ottica di Grado Navigazionale per Applicazioni di Droni Autonomi

Giroscopio a Fibra Ottica di Grado Navigazionale per Applicazioni di Droni Autonomi

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 di grado navigazionale

,

giroscopio in fibra ottica per droni

,

giroscopio per droni autonomi

Descrizione del prodotto
Giroscopio in fibra ottica di grado di navigazione per applicazioni di droni autonomi

Sostituzione delFizoptika VG910, ilMFOG-910il giroscopio in fibra ottica micro-nano offre un'elevata affidabilità per applicazioni aerospaziali e di difesa; è compatto (82*82*19.5mm) e leggero (≤150g), ha un raggio di misura di ±240°/s,fattore di scala 47±5 mV/°/sLa robusta costruzione resiste a vibrazioni casuali fino a 20 g e ad accelerazioni ≥ 70 g, rendendola perfetta per UAV, veicoli tattici,e piattaforme di navigazione di precisione.

Composizione

Il prodotto è costituito principalmente dai seguenti componenti:

  • Assemblaggio di percorsi ottici
  • Dischi di circuito per segnali di rilevamento e controllo
  • Scalatura, guscio e altre parti strutturali degli anelli a fibra ottica
Principali specifiche prestazionali
ParametroIndicatori 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
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'atteggiamentoLe applicazioni tipiche sono:

  • 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

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

  • Comparabilestabilità del bias e prestazioni di camminata casuale
  • Compatibileintervallo di misura della velocità angolare
  • 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.

MFOG-910 vs VG910H1 Confronto
ParametroVG910H1 Giroscopio in fibra otticaMFOG-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 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?

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 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.