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Detalhes dos produtos

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giroscópio da fibra ótica
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Sistema de estabilização do cardápio da câmara de fibra óptica giroscópica de baixo ruído VG910

Sistema de estabilização do cardápio da câmara de fibra óptica giroscópica de baixo ruído VG910

Nome da marca: Firepower
Número do modelo: MFOG-910
MOQ: 1
preço: 700$
Condições de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacidade de abastecimento: 500/mês
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Taxa Angular Máxima:
± 240°/s
Estabilidade de polarização:
≤ 0,8°/h
Repatriabilidade com parcialidade zero:
≤ 0,8°/h
Ceficiente de passeio aleatório:
≤ 0,02°/√h
Tensão de alimentação:
+5V
Tipo de saída:
Analógico
largura de banda:
≥1000Hz
Dimensão:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Detalhes da embalagem:
CAIXA+Esponja
Habilidade da fonte:
500/mês
Destacar:

giroscópio de fibra óptica de baixo ruído

,

Circuito de fibra óptica para cardápio

,

Estabilizador giroscópio VG910

Descrição do produto
Sistema de estabilização do cardápio da câmara de fibra óptica giroscópica de baixo ruído VG910
Visão geral do produto

OMFOG-910 micro-nano FOGfornece sensores de velocidade angular de alta precisão com uma faixa de ±240°/s, estabilidade de desvio zero ≤0,8°/h e marcha aleatória ≤0,02°/√h.Fizoptika VG910, integra componentes ópticos, eletrônicos e elementos estruturais em um design leve de 150g. Indicado para condições extremas (operação a -40°C~+70°C, armazenamento a -55°C~+85°C), é adequado para a indústria aeroespacial,UAV, e aplicações de navegação industrial.

Este produto é constituído principalmente por componentes de vias ópticas, componentes de circuitos e componentes estruturais.e levePode ser aplicado ao controlo de atitude e à medição de vários portadores.

Composição do produto
  • Montagem de vias ópticas
  • Placas de circuito de sinalização de detecção e controlo
  • Outros aparelhos de televisão e aparelhos de televisão
Especificações técnicas
Parâmetro Indicadores de desempenho
Distância (°/s) ± 240
Fator de escala (mV/°/s) 47 ± 5
Fator de escala não linear (ppm) ≤ 1000
Estabilidade de desvio zero (10s, 1σ, °/H) ≤ 0.8
Repetitividade com desvio zero (1σ, °/H) ≤ 0.8
Largura de banda de 3 dB (Hz) ≥ 1000
Caminhada aleatória (°/√H) ≤ 0.02
Fornecimento de energia (V) 5±0,25±12
Consumo de energia (W) ≤ 1.5
Impacto (g) ≥ 1500
Aceleração (g) ≥ 70
Período de vida (anos) ≥ 15
MTBF ≥ 100000
Desenho de contorno
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Aplicações

OGiroscópio de fibra óptica MFOG-910é amplamente utilizado emSistemas de navegação, estabilização e medição de atitude.

  • Veículos aéreos não tripulados (UAV)
  • Sistemas de navegação autónomos
  • Navegação marítima e estabilização
  • Robótica e veículos inteligentes
  • Plataformas de estabilização de antenas
  • Sistemas de localização eletró-óptica
  • Sistemas de navegação inercial (INS)
  • Veículos terrestres não tripulados (UGV)
  • Sistemas industriais de controlo de movimento
Fizoptika VG910 Substituição

OMFOG-910é concebido para fornecerdesempenho equivalente ou superior ao giroscópio de fibra óptica Fizoptika VG910.

As vantagens incluem:
  • ComparávelEstabilidade de desvio e desempenho de caminhada aleatória
  • CompatívelFaixa de medição da taxa angular
  • Estrutura compacta e leve
  • Melhoria da estabilidade e da fiabilidade dos abastecimentos
  • Solução alternativa rentável

Isto torna o MFOG-910 uma excelente escolha para os clientes que procuram umasubstituição confiável do Fizoptika VG910 em aplicações de navegação e estabilização inercial.

Comparação entre MFOG-910 e VG910H1
Parâmetro VG910H1 Giroscópio de fibra óptica MFOG-910 Giroscópio de fibra óptica micro-nano
Intervalo de velocidade angular (°/s) 250 ± 240
Estabilidade do viés (RMS, °/h) 1 ≤ 0.8
Ângulo de caminhada aleatória (°/√h) 0.015 ≤ 0.02
Largura de banda (kHz) 1 ≥ 1
Estabilidade/repetibilidade do fator de escala (RMS, %) 0.02 ≤ 0.1
Horário (s) de arranque 0.03 Iniciação rápida
Consumo de energia (W) 0.5 ≤ 1.5
Dimensões (mm) 82 * 82 * 20 82 vezes 82 vezes 19.5
Peso (g) 150 ≤ 150
Temperatura de funcionamento (°C) -40 ~ +70 -40 ~ +70
Temperatura de armazenamento (°C) -55 ~ +85 -55 ~ +85
Vibração (RMS, 0,02-2 kHz, g) 30 20
Choque (g, 1 ms) 1200 ≥ 1500
MTBF (20°C) 100000 h ≥ 100000 h
Período de vida 15 anos ≥ 15 anos
Perguntas Frequentes
O que é um giroscópio de fibra óptica?

Um giroscópio de fibra óptica (FOG) é um sensor de taxa angular de alta precisão baseado noEfeito SagnacEle mede a rotação detectando a diferença de fase entre dois feixes de luz que viajam em direções opostas dentro de uma bobina de fibra.sistemas de navegação inercial, UAVs, robótica e plataformas de estabilização.

O MFOG-910 pode substituir o giroscópio de fibra óptica VG910H1?

Sim, o...Giroscópio de fibra óptica micro-nano MFOG-910O VG910H1 é concebido para proporcionar um desempenho comparável ao VG910H1.Intervalo de taxa angular, largura de banda, tamanho e especificações ambientais, tornando-o adequado como substituto em muitos sistemas de navegação e estabilização inercial.

Quais são as vantagens dos giroscópios de fibra óptica?

Os giroscópios de fibra óptica oferecem várias vantagens em comparação com giroscópios mecânicos e sensores MEMS:

  • Sem partes móveis
  • Alta fiabilidade e longa vida útil
  • Alta precisão e baixa deriva
  • Forte resistência a vibrações e choques
  • Largo intervalo de temperatura operacional

Estas características tornam os sensores FOG ideais paraaplicações de navegação e orientação.

Em que aplicações são utilizados giroscópios de fibra óptica?

Os giroscópios de fibra óptica são amplamente utilizados em:

  • Navegação de UAV e drones
  • Sistemas de navegação inercial (INS)
  • Plataformas de estabilização eletro-óptica
  • Sistemas de estabilização de antenas
  • Veículos autónomos e robótica
  • Sistemas de navegação marítima
  • Sistemas de orientação aeroespacial
Por que escolher giroscópios de fibra óptica para navegação de UAV?

Os giroscópios de fibra óptica oferecem várias vantagens para os sistemas de UAV:

  • Medição da posição de alta precisão
  • Resposta rápida e largura de banda elevada
  • Excelente resistência às vibrações
  • Estabilidade a longo prazo durante o voo

Estas características tornam os sensores FOG ideais paraSistemas de controlo de voo e navegação de drones.

Como se comparam os giroscópios de fibra óptica com os giroscópios MEMS?

Os giroscópios de fibra óptica geralmente fornecem:

  • Maior precisão
  • Drift inferior
  • Melhor estabilidade a longo prazo

Os giroscópios MEMS são geralmente menores e de menor custo, mas são frequentemente utilizados emsistemas de navegação de menor precisão.