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.

جهاز التحكم في الملاحة VG910 فيزوبتيكا

جهاز التحكم في الملاحة VG910 فيزوبتيكا

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:

جهاز استشعار الملاحة الجيرونية بالألياف البصرية

,

VG910 جهاز استشعار العجلات البديل

,

استبدال أجهزة استشعار الجيرو فيزوبتيكا

وصف المنتج

MFOG-910 جهاز تحريك ميكرو نانوفايبر البصري

جهاز MFOG-910 Micro-Nano Fiber Optic Gyroscope هو جهاز استشعار لسرعة الزاوية عالي الدقةبديل مباشر لـ Fizoptika VG910بناءً على تأثير ساجناك، يوفر هذا الجيروسكوب قياسًا ثابتًا ودقيقًا للسرعة الزاوية مع انخفاض الانحرافات والسير العشوائي المنخفض للغاية. يستخدم على نطاق واسع فيأجهزة الملاحة بدون طيار، وأنظمة الملاحة الثابتة، ومنصات الاستقرار.

تكوين المنتج

تتكون MFOG-910 من ثلاثة مكونات رئيسية:

  • تجميع المسار البصري
  • لوحة دوائر إشارات الكشف والتحكم
  • الهيكل العظمي للخاتم البصري، والقشرة، والمكونات الهيكلية

المواصفات التقنية

المعلم المواصفات
النطاق (°/s) ± 240
عامل المقياس (mV/°/s) 47±5
عدم خطية عامل المقياس (ppm) ≤1000
استقرار الحياد الصفر (10s، 1σ، °/H) ≤0.8
إعادة التكرار مع تعصب صفر (1σ، °/H) ≤0.8
عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز) ≥ 1000
المشي العشوائي (°/√H) ≤0.02
إمدادات الطاقة (V) 5 ± 0.25 +12
استهلاك الطاقة (W) ≤1.5
التأثير (ز) ≥ 1500
التسارع (g) ≥ 70
العمر (سنوات) ≥15
MTBF ≥100000 ساعة

رسم المخطط

MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions

التطبيقات

الـجهاز تحريك الألياف الضوئية MFOG-910يستخدم على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة والاستقرار وقياس الموقففي مختلف الصناعات:

  • 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 محلول استبدال

الـMFOG-910تم تصميمه لتقديمأداء متساوٍ أو أفضل مقارنةً بجهاز التحكم في الألياف الضوئية Fizoptika VG910المزايا الرئيسية تشمل:

  • استقرار التحيز المقارن وأداء المشي العشوائي
  • نطاق قياس السرعة الزاوية المتوافق
  • 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.

مقارنة الأداء: 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

ما 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.


هل MFOG-910 يمكن أن تحل محل VG910H1 المرآة المتجهة الألياف البصرية؟

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


ما هي مزايا ألياف الضوء؟

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.


ما هي التطبيقات التي تستخدم فيها ألياف الضوء؟

  • 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

لماذا تختار ألياف ضوئية لتحديد الملاحة 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.


كيف 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.