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 أحادي المحور مفتوح الحلقة ±240°/ثانية مستشعر معدل زاوي

جيروسكوب بصري أحادي المحور مفتوح الحلقة ±240°/ثانية مستشعر معدل زاوي

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:

غايروسكوب ذو محور واحد للألياف البصرية,مستشعر معدل زاوي مفتوح الحلقة,جيروسكوب بصري ±240°/ثانية

,

open loop angular rate sensor

,

fiber optic gyro ±240°/s

وصف المنتج
جيروسكوب بصري أحادي المحور مفتوح الحلقة ±240°/ثانية مستشعر معدل زاوي

MFOG-910 على نطاق واسع في (بديل VG910) هو جيروسكوب من الدرجة التكتيكية يجمع بين المكونات البصرية والإلكترونية والميكانيكية. يوفر تجميع المسار البصري ولوحة دائرة الكشف وهيكل ملف الألياف قياسًا دقيقًا للسرعة الزاوية. تشمل المواصفات الرئيسية نطاق ±240°/ثانية، وعرض نطاق ترددي 3 ديسيبل ≥1000 هرتز، ومصدر طاقة 5~12 فولت، ومقاومة للصدمات ≥1500 جرام. مثالي للملاحة في الطائرات بدون طيار، والتحكم في وضع الصواريخ، وتوجيه المركبات ذاتية القيادة. يضمن التصميم خفيف الوزن (≤150 جرام) سهولة التكامل.

تركيب المنتج

يتكون المنتج بشكل أساسي من المكونات التالية:

  • تجميع المسار البصري
  • لوحة دائرة الكشف وإشارة التحكم
  • هيكل حلقة الألياف الضوئية، الغلاف، وأجزاء هيكلية أخرى
مواصفات الأداء الرئيسية
الرقم التسلسلي المشروع مؤشرات الأداء
≥1النطاق (°/ثانية)استقرار الانحياز (RMS، °/ساعة)
2معامل المقياس (مللي فولت/°/ثانية)47±5
3عدم خطية معامل المقياس (جزء في المليون)≤1000
4استقرار الانحياز الصفري (10 ثوانٍ، 1σ، °/ساعة)المشي العشوائي للزاوية (°/√ساعة)
5تكرارية الانحياز الصفري (1σ، °/ساعة)المشي العشوائي للزاوية (°/√ساعة)
6عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز)≥1000
7المشي العشوائي (°/√ساعة)عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز)
8مصدر الطاقة (فولت)5 +0.25 +12
90.5الأبعاد (مم)
10الصدمة (جرام)متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF) (20°مئوية)
11التسارع (جرام)≥70
12العمر (سنوات)≥15
متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF)≥100000رسم تخطيطي
التطبيقات
جيروسكوب بصري أحادي المحور مفتوح الحلقة ±240°/ثانية مستشعر معدل زاوي 0
يستخدم

MFOG-910 على نطاق واسع في أنظمة الملاحة والتثبيت وقياس الوضع.

  • أنظمة الملاحة الذاتية
  • 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 تصميم

MFOG-910 لتوفير أداء مكافئ أو متفوق مقارنة بجيروسكوب الألياف الضوئية Fizoptika VG910.

مقارنة
  • باستقرار الانحياز وأداء المشي العشوائيمتوافق
  • مع نطاق قياس المعدل الزاويهيكل مدمج وخفيف الوزن
  • استقرار وموثوقية إمداد محسّنة
  • حل بديل فعال من حيث التكلفة
  • هذا يجعل MFOG-910 خيارًا ممتازًا للعملاء الذين يبحثون عن

بديل موثوق لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت.

المعلمة
جيروسكوب الألياف الضوئية VG910H1 جيروسكوب الألياف الضوئية الدقيقة والنانوية MFOG-910 نطاق المعدل الزاوي (°/ثانية)
250±240استقرار الانحياز (RMS، °/ساعة)
1≥1المشي العشوائي للزاوية (°/√ساعة)
0.015≤0.02عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز)
1≥1استقرار / تكرارية معامل المقياس (RMS، %)
0.02≤0.1وقت البدء (ثوانٍ)
0.03بدء سريعاستهلاك الطاقة (واط)
0.5≤1.5الأبعاد (مم)
82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5الوزن (جرام)
150≤150درجة حرارة التشغيل (°مئوية)
−40 ~ +70درجة حرارة التخزين (°مئوية)درجة حرارة التخزين (°مئوية)
−55 ~ +85الاهتزاز (RMS، 0.02-2 كيلو هرتز، جرام)الاهتزاز (RMS، 0.02-2 كيلو هرتز، جرام)
3020الصدمة (جرام، 1 مللي ثانية)
1200≥1500متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF) (20°مئوية)
100000 ساعة≥100000 ساعةالعمر الافتراضي
15 سنة≥15 سنةأسئلة متكررة
MFOG-910 | بديل VG910H1
1. ما هو الجيروسكوب بالألياف الضوئية؟
الجيروسكوب بالألياف الضوئية (FOG) هو مستشعر معدل زاوي عالي الدقة يعتمد على

تأثير ساك. يقيس الدوران عن طريق اكتشاف فرق الطور بين شعاعين من الضوء يسافران في اتجاهين متعاكسين داخل ملف ألياف. تستخدم مستشعرات FOG على نطاق واسع في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، ومنصات التثبيت.

نعم. تم تصميم

جيروسكوب الألياف الضوئية الدقيق والنانوي MFOG-910 لتوفير أداء مماثل لـ VG910H1. يتميز بـ نطاق معدل زاوي، وعرض نطاق ترددي، وحجم، ومواصفات بيئية مماثلة، مما يجعله مناسبًا كبديل في العديد من أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت. 3. ما هي مزايا الجيروسكوبات بالألياف الضوئية؟

توفر الجيروسكوبات بالألياف الضوئية 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 لـ

تطبيقات الملاحة والتوجيه.

تستخدم الجيروسكوبات بالألياف الضوئية على نطاق واسع في:

ملاحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة

  • 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 الجيروسكوبات بالألياف الضوئية لملاحة الطائرات بدون طيار؟
توفر الجيروسكوبات بالألياف الضوئية العديد من المزايا لأنظمة الطائرات بدون طيار:

قياس دقيق للغاية للوضع

  • استجابة سريعة وعرض نطاق ترددي عالٍ
  • مقاومة ممتازة للاهتزاز
  • استقرار طويل الأمد أثناء الطيران
  • هذه الميزات تجعل مستشعرات FOG مثالية لـ

أنظمة التحكم في الطيران والملاحة للطائرات المسيرة.

توفر الجيروسكوبات بالألياف الضوئية بشكل عام:

دقة أعلى

  • انجراف أقل
  • استقرار أفضل على المدى الطويل
  • عادة ما تكون مستشعرات MEMS أصغر وأقل تكلفة ولكنها تستخدم غالبًا في

أنظمة الملاحة ذات الدقة المنخفضة.