logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. 302 setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50); Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
الألياف الجيروسكوبية
Created with Pixso.

مستشعر معدل الزاوية عالي الدقة فيزوبتيكا VG910 استبدال

مستشعر معدل الزاوية عالي الدقة فيزوبتيكا VG910 استبدال

اسم العلامة التجارية: Firepower
رقم الطراز: MFOG-910
الـ MOQ: 1
السعر: 700$
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على التوريد: 500/شهر
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
الحد الأقصى للمعدل الزاوي:
±240 درجة/ثانية
استقرار التحيز:
≤0.8°/ساعة
قابلية تكرار التحيز الصفري:
≤0.8°/ساعة
معامل المشي العشوائي:
≤0.02°/√h
جهد الإمداد:
+5 فولت
نوع الإخراج:
التناظرية
عرض الفرقة:
≥1000Hz
البعد:
82 مم × 82 مم × 19.5 مم
تفاصيل التغليف:
مربع+الإسفنج
القدرة على العرض:
500/شهر
وصف المنتج

وصف المنتج


جهاز MFOG-910 micro-nano-fiber optic gyroscope هو جهاز استشعار لسرعة الزاوية عالي الأداء باستخدام تأثير Sagnac. مع تصميم مضغوط (82mm × 82mm × 19.5mm) وخفيف الوزن (≤150g) ،إنها مثالية لمراقبة الموقف في الطيران والدفاعأدائها القوي يتضمن نطاقًا يصل إلى 240 درجة في الثانية و استقرارًا صفرًا ≤ 0.8 درجة في الساعة.


يتكون هذا المنتج أساسا من مكونات المسار البصري، مكونات الدوائر والمكونات الهيكلية.حجم صغيرويمكن تطبيقها على هذا التحكم في الموقف وقياس الناقل.


التكوين

يتكون المنتج أساسا من المكونات التالية:

أ) مجموعة مسارات بصرية

(ب) لوحات الدوائر الإشارية للكشف والتحكم؛

ج) الهيكل العظمي للخيط الألياف البصرية والقشرة وغيرها من الأجزاء الهيكلية


الأداء الرئيسي



رقم التسلسل

المشروع

مؤشرات الأداء

1

النطاق (°/s)

± 240

2

عامل المقياس (mV/o/s)

47±5

3

عدم خطية عامل المقياس (ppm)

≤1000

4

استقرار الحياد الصفر (10s، 1σ,o/H)

≤0.8

5

التكرارية الصفرية (1σ,o/H)

≤0.8

6

عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز)

≥ 1000

7

المشي العشوائي (o/√ H)

≤0.02

8

إمدادات الطاقة (V)

5+0.25

+12

9

استهلاك الطاقة (W)

≤1.5

10

التأثير (g)

≥ 1500

11

التسارع (g)

≥ 70

12

العمر (سنوات) (التقييم المحسوب)

≥15

13

MTBF (التقييم المحسوب)

≥100000



رسم المخطط


مستشعر معدل الزاوية عالي الدقة فيزوبتيكا VG910 استبدال 0

التطبيقات

الـجهاز تحريك الألياف الضوئية MFOG-910يستخدم على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة والاستقرار وقياس الموقف.

وتشمل التطبيقات النموذجية:

  • المركبات الجوية بدون طيار (UAVs)

  • أنظمة الملاحة المستقلة

  • الملاحة البحرية والاستقرار

  • الروبوتات والمركبات الذكية

  • منصات استقرار الهوائيات

  • أنظمة تعقب كهربائية بصرية

  • أنظمة الملاحة الثابتة (INS)

  • المركبات الأرضية غير المأهولة

  • أنظمة التحكم في الحركة الصناعية


فيزوبتيكا VG910 بديل

الـMFOG-910مصممة لتوفيرأداء متساوٍ أو أفضل مقارنةً بجهاز التحكم في الألياف الضوئية Fizoptika VG910.

المزايا تشمل:

  • مقارنةاستقرار التحيز وأداء المشي العشوائي

  • متوافقنطاق قياس معدل الزاوية

  • هيكل مضغوط وخفيف الوزن

  • تحسين استقرار وإمكانية الاعتماد على الإمدادات

  • حل بديل فعال من حيث التكلفة

وهذا يجعل من MFOG-910 خيار ممتاز للعملاء الذين يبحثون عنبديل موثوق به لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة والاستقرار الثابتة.


MFOG-910 مقابل VG910H1

المعلم VG910H1 جهاز تحريك بالألياف الضوئية MFOG-910 جهاز تحريك ميكرو نانوفايبر البصري
نطاق معدل الزاوية (°/s) 250 ± 240
استقرار التحيز (RMS، °/h) 1 ≤0.8
زاوية المشي العشوائي (°/√h) 0.015 ≤0.02
عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز) 1 ≥ 1
استقرار عامل المقياس / قابلية التكرار (RMS ،٪) 0.02 ≤0.1
وقت البدء 0.03 بدء سريع
استهلاك الطاقة (W) 0.5 ≤1.5
الأبعاد (ملم) 82 × 82 × 20 82 × 82 × 195
الوزن (غ) 150 ≤ 150
درجة حرارة التشغيل (°C) -40 ~ +70 -40 ~ +70
درجة حرارة التخزين (°C) -55 ~ +85 -55 ~ +85
الاهتزاز (RMS، 0.02~2 kHz، g) 30 20
الصدمة (g، 1 ms) 1200 ≥ 1500
MTBF (20 درجة مئوية) 100000 ساعة ≥100000 ساعة
طول الحياة 15 سنة ≥15 سنة


الأسئلة الشائعة

MFOG-910 VG910H1 بديل

1ما هو الجيروسكوب ذو الألياف البصرية؟

يُعد الجيروسكوب الألياف البصرية (FOG) جهاز استشعار لسرعة الزاوية عالي الدقةتأثير ساجناكيقيس الدوار عن طريق اكتشاف الفرق في المراحل بين شعاعين من الضوء يسافران في اتجاهات معاكسة داخل لفافة الألياف. تستخدم أجهزة استشعار FOG على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة الثابتة، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، ومنصات الاستقرار.


2هل MFOG-910 يمكن أن يحل محل VG910H1 زراعة الألياف الضوئية؟

نعم،جهاز MFOG-910 لمراقبة الألياف الضوئيةمصممة لتوفير أداء مماثل لـ VG910H1.
يحتوي على ملامح مشابهةنطاق معدل الزاوية، عرض النطاق الترددي، الحجم، والمواصفات البيئية، مما يجعله مناسبًا كبديل في العديد من أنظمة الملاحة والاستقرار الثابتة.


3ما هي مزايا ألياف الضوء الجيروسكوب؟

توفر ألياف الضوء عدة مزايا بالمقارنة مع ألياف الضوء الميكانيكية وأجهزة استشعار MEMS:

  • لا أجزاء متحركة

  • موثوقية عالية وعمر خدمة طويل

  • دقة عالية ونزول منخفض

  • مقاومة قوية للهزات والصدمات

  • مجموعة واسعة من درجات حرارة التشغيل

هذه الخصائص تجعل أجهزة استشعار FOG مثاليةتطبيقات الملاحة والتوجيه.


4ما هي التطبيقات التي تستخدم فيها ألياف الضوء؟

يتم استخدام الموجات المتحركة من الألياف البصرية على نطاق واسع في:

  • الملاحة بدون طيار و بدون طيار

  • أنظمة الملاحة الثابتة (INS)

  • منصات الاستقرار الكهربائية البصرية

  • أنظمة استقرار الهوائيات

  • المركبات ذاتية القيادة والروبوتات

  • نظم الملاحة البحرية

  • أنظمة توجيه الطيران

5لماذا تختار ألياف ضوئية لتحديد الملاحة بدون طيار؟

توفر ألياف البصريات عدة مزايا لأنظمة الطائرات بدون طيار:

  • قياس الوضع بدقة عالية

  • استجابة سريعة و عرض النطاق الترددي الكبير

  • مقاومة الاهتزاز الممتازة

  • الاستقرار على المدى الطويل أثناء الطيران

هذه الميزات تجعل أجهزة استشعار FOG مثاليةأنظمة التحكم في الطيران والملاحة من الطائرات بدون طيار.


6كيف تُقارن أجهزة التشغيل الجيروسكوبية بالألياف البصرية مع أجهزة التشغيل الجيروسكوبية MEMS؟

ألياف البصريات الجيرسكوب عموما توفر:

  • دقة أعلى

  • الانجراف السفلي

  • استقرار أفضل على المدى الطويل

عادة ما تكون أجهزة MEMS الجيروسكوبية أصغر وأقل تكلفة ولكنها غالبا ما تستخدم فيأنظمة الملاحة الأقل دقة.