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.

جيروسكوب بصري ليفي بمعدل زاوية انحراف منخفض 0.02 درجة/ساعة ARW لتثبيت المحور

جيروسكوب بصري ليفي بمعدل زاوية انحراف منخفض 0.02 درجة/ساعة ARW لتثبيت المحور

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
إبراز:

جيروسكوب بصري ليفي بانحراف انحياز منخفض,جيروسكوب معدل زاوي لتثبيت المحور,جيروسكوب بصري ليفي مع 0.02 درجة/ساعة ARW

,

angular rate gyro for gimbal stabilization

,

fiber optic gyro with 0.02°/√h ARW

وصف المنتج

جيروسكوب الألياف البصرية MFOG-910

جيروسكوب الألياف البصرية MFOG-910 هو جهاز استشعار حركة متقدم مصمم لـأنظمة التحكم في الطيران للطائرات بدون طيار والملاحة الذاتية. يتميز بـنطاق قياس ±240 درجة/ثانية، وعدم استقرار انحياز منخفض، وعرض نطاق ترددي عالٍ، فإنه يوفر قياسًا دقيقًا لمعدل الزاوية لتحقيق استقرار وملاحة موثوقة للطائرات بدون طيار.

يتكون هذا المنتج من مكونات المسار البصري، ومكونات الدائرة، والمكونات الهيكلية. يتميز ببنية بسيطة بدون أجزاء متحركة، ولا توجد مكونات قابلة للتآكل، وبدء تشغيل سريع، وحجم مدمج، وتصميم خفيف الوزن، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات التحكم في الموقف والقياس.

تركيب المنتج

  • تجميع المسار البصري
  • لوحة دائرة إشارة الكشف والتحكم
  • هيكل حلقة الألياف البصرية، الغلاف والمكونات الهيكلية

المواصفات الفنية

المعلمةالمواصفات
النطاق (درجة/ثانية)±240
معامل القياس (مللي فولت/درجة/ثانية)47±5
عدم خطية معامل القياس (جزء في المليون)≤1000
استقرار الانحياز الصفري (10 ثوانٍ، 1σ، درجة/ساعة)≤0.8
قابلية تكرار الانحياز الصفري (1σ، درجة/ساعة)≤0.8
عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز)≥1000
المشي العشوائي (درجة/√ساعة)≤0.02
مصدر الطاقة (فولت)5±0.25±12
استهلاك الطاقة (واط)≤1.5
الصدمة (جي)≥1500
التسارع (جي)≥70
العمر (سنوات)≥15
متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF)≥100,000

رسم تخطيطي

جيروسكوب بصري ليفي بمعدل زاوية انحراف منخفض 0.02 درجة/ساعة ARW لتثبيت المحور 0

التطبيقات

  • الطائرات بدون طيار (UAVs)
  • أنظمة الملاحة الذاتية
  • أنظمة الصواريخ والتوجيه
  • الملاحة البحرية والتثبيت
  • الروبوتات والمركبات الذكية
  • منصات تثبيت الهوائيات
  • أنظمة التتبع الكهروضوئية
  • أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS)
  • المركبات الأرضية غير المأهولة (UGV)
  • أنظمة التحكم في الحركة الصناعية

بديل Fizoptika VG910

تم تصميمMFOG-910لتوفيرأداء مكافئ أو متفوق مقارنة بجيروسكوب الألياف البصرية Fizoptika VG910.

المزايا

  • مقارنةاستقرار الانحياز وأداء المشي العشوائي
  • متوافقنطاق قياس معدل الزاوية
  • هيكل مدمج وخفيف الوزن
  • تحسين استقرار وموثوقية الإمداد
  • حل بديل فعال من حيث التكلفة

هذا يجعل MFOG-910 خيارًا ممتازًا للعملاء الذين يبحثون عنبديل موثوق لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت.

مقارنة MFOG-910 و VG910H1

المعلمةVG910H1 FOGMFOG-910 FOG
نطاق معدل الزاوية (درجة/ثانية)250±240
استقرار الانحياز (RMS، درجة/ساعة)1≤0.8
المشي العشوائي للزاوية (درجة/ساعة√)0.015≤0.02
عرض النطاق الترددي (كيلوهرتز)1≥1
استقرار/قابلية تكرار معامل القياس (RMS، %)0.02≤0.1
وقت البدء (ثانية)0.03بدء سريع
استهلاك الطاقة (واط)0.5≤1.5
الأبعاد (مم)82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5
الوزن (جرام)150≤150
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)−40 ~ +70−40 ~ +70
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية)−55 ~ +85−55 ~ +85
الاهتزاز (RMS، 0.02-2 كيلوهرتز، جي)3020
الصدمة (جي، 1 مللي ثانية)1200≥1500
متوسط ​​الوقت بين الأعطال (20 درجة مئوية)100,000 ساعة≥100,000 ساعة
العمر الافتراضي15 سنة≥15 سنة

أسئلة متكررة

1. ما هو جيروسكوب الألياف البصرية؟

جيروسكوب الألياف البصرية (FOG) هو مستشعر معدل زاوية عالي الدقة يعتمد علىتأثير ساغناك. يقيس الدوران عن طريق اكتشاف فرق الطور بين شعاعين من الضوء يسافران في اتجاهين متعاكسين داخل ملف ألياف. تُستخدم مستشعرات FOG على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، ومنصات التثبيت.

2. هل يمكن لـ MFOG-910 استبدال جيروسكوب الألياف البصرية VG910H1؟

نعم. تم تصميمجيروسكوب الألياف البصرية الدقيق والنانوي MFOG-910لتوفير أداء مماثل لـ VG910H1. يتميز بـنطاق معدل الزاوية، وعرض النطاق الترددي، والحجم، والمواصفات البيئية المماثلة، مما يجعله مناسبًا كبديل في العديد من أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت.

3. ما هي مزايا جيروسكوبات الألياف البصرية؟

توفر جيروسكوبات الألياف البصرية العديد من المزايا مقارنة بالجيروسكوبات الميكانيكية ومستشعرات MEMS:

  • لا توجد أجزاء متحركة
  • موثوقية عالية وعمر خدمة طويل
  • دقة عالية وانجراف منخفض
  • مقاومة قوية للاهتزاز والصدمات
  • نطاق درجة حرارة تشغيل واسع

هذه الخصائص تجعل مستشعرات FOG مثالية لـتطبيقات الملاحة والتوجيه.

4. ما هي التطبيقات التي تستخدم جيروسكوبات الألياف البصرية؟

تُستخدم جيروسكوبات الألياف البصرية على نطاق واسع في:

  • ملاحة الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار
  • أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS)
  • منصات التثبيت الكهروضوئية
  • أنظمة تثبيت الهوائيات
  • المركبات ذاتية القيادة والروبوتات
  • أنظمة الملاحة البحرية
  • أنظمة توجيه الطيران والفضاء

5. لماذا تختار جيروسكوبات الألياف البصرية لملاحة الطائرات بدون طيار؟

توفر جيروسكوبات الألياف البصرية العديد من المزايا لأنظمة الطائرات بدون طيار:

  • قياس دقيق للموقف
  • استجابة سريعة وعرض نطاق ترددي عالٍ
  • مقاومة ممتازة للاهتزاز
  • استقرار طويل الأمد أثناء الطيران

هذه الميزات تجعل مستشعرات FOG مثالية لـأنظمة التحكم في الطيران والملاحة للطائرات بدون طيار.

6. كيف تقارن جيروسكوبات الألياف البصرية بمستشعرات MEMS؟

توفر جيروسكوبات الألياف البصرية بشكل عام:

  • دقة أعلى
  • انجراف أقل
  • استقرار أفضل على المدى الطويل

عادة ما تكون مستشعرات MEMS أصغر وأقل تكلفة ولكنها تُستخدم غالبًا فيأنظمة الملاحة ذات الدقة المنخفضة.