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Détails des produits

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compas gyroscopique optique de fibre
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Capteur gyroscopique à fibre optique pour contrôle de navigation VG910 Fabricant alternatif Fizoptika

Capteur gyroscopique à fibre optique pour contrôle de navigation VG910 Fabricant alternatif Fizoptika

Nom De Marque: Firepower
Numéro De Modèle: MFOG-910
Nombre De Pièces: 1
Prix: 700$
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité à Fournir: 500 / mois
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Taux angulaire maximum:
± 240°/s
Stabilité du biais:
≤ 0,8°/h
Remplaçabilité zéro biais:
≤ 0,8°/h
Cefficient de marche aléatoire:
≤ 0,02°/√h
Tension d'alimentation:
+5V
Type de sortie:
Analogique
largeur de bande:
≥1000Hz
Dimension:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Détails d'emballage:
BOÎTE+Éponge
Capacité d'approvisionnement:
500 / mois
Mettre en évidence:

Capteur de navigation gyroscopique à fibre optique

,

Alternative au capteur gyroscopique VG910

,

Remplacement du capteur gyroscopique Fizoptika

Description du produit

MFOG-910 Micronano-fibre optique gyroscope

Le gyroscope en fibre optique micro-nano MFOG-910 est un capteur de vitesse angulaire de haute précision conçu comme unremplacement direct pour Fizoptika VG910Basé sur l'effet Sagnac, ce gyroscope fournit une mesure de vitesse angulaire stable et précise avec une faible dérive de biais et une marche aléatoire ultra-faible.Navigation des drones, systèmes de navigation par inertie et plateformes de stabilisation.

Composition du produit

Le MFOG-910 est constitué de trois composants principaux:

  • Montage de voie optique
  • Circuits de détection et de commande
  • Squelette, coque et composants structurels d'anneaux en fibre optique

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Plage (°/s) ±240
Facteur d'échelle (mV/°/s) 47 ± 5
Facteur d'échelle non linéaire (ppm) ≤ 1000
Stabilité à zéro biais (10s, 1σ, °/H) ≤ 08
Répétabilité à biais zéro (1σ, °/H) ≤ 08
Largeur de bande de 3 dB (Hz) ≥ 1000
Marche aléatoire (°/√H) ≤ 002
Énergie électrique (V) 5 ± 0,25 + 12
Consommation de puissance (W) ≤ 15
Effets (g) ≥ 1500
Accélération (g) ≥ 70
Durée de vie (année) ≥ 15
Résultats de l'enquête ≥ 100 000 heures

Le dessin de contour

Capteur gyroscopique à fibre optique pour contrôle de navigation VG910 Fabricant alternatif Fizoptika 0

Applications

LeGyroscope à fibre optique MFOG-910est largement utilisé danssystèmes de navigation, de stabilisation et de mesure de l'attitudedans les différents secteurs:

  • Véhicules aériens sans pilote (UAV)
  • Systèmes de navigation autonomes
  • Navigation maritime et stabilisation
  • Robotique et véhicules intelligents
  • Plateformes de stabilisation d'antennes
  • Systèmes de repérage électro-optique
  • Systèmes de navigation par inertie (INS)
  • Véhicules terrestres sans pilote (UGV)
  • Systèmes de commande de mouvement industriels

Fizoptika VG910 Solution de remplacement

LeMFOG-910est conçu pour fournirune performance équivalente ou supérieure à celle du gyroscope à fibre optique Fizoptika VG910Les principaux avantages sont les suivants:

  • Stabilité du biais comparable et performances de marche aléatoire
  • Plage de mesure de la vitesse angulaire compatible
  • Structure compacte et légère
  • Amélioration de la stabilité et de la fiabilité des approvisionnements
  • Solution alternative rentable

Cela fait du MFOG-910 un excellent choix pour les clientsremplacement fiable de Fizoptika VG910 dans les applications de navigation et de stabilisation par inertie.

Comparaison des performances: MFOG-910 contre VG910H1

Paramètre VG910H1 Giroscope à fibre optique MFOG-910 Micronano-fibre optique gyroscope
Plage de vitesse angulaire (°/s) 250 ±240
Stabilité du biais (RMS, °/h) 1 ≤ 08
Angle de marche aléatoire (°/√h) 0.015 ≤ 002
Largeur de bande (kHz) 1 ≥ 1
Stabilité/répétabilité du facteur d'échelle (RMS, %) 0.02 ≤ 01
Temps (s) de démarrage 0.03 Début rapide
Consommation de puissance (W) 0.5 ≤ 15
Dimension (mm) 82 × 82 × 20 82 fois 82 fois 19.5
Poids (g) 150 ≤ 150
Température de fonctionnement (°C) -40 ~ +70 -40 ~ +70
Température de stockage (°C) -55 ~ +85 -55 ~ +85
Vibration (RMS, 0,02-2 kHz, g) 30 20
Choc (g, 1 ms) 1200 ≥ 1500
MTBF (20°C) 100000 heures ≥ 100000 heures
Durée de vie 15 ans ≥ 15 ans

Questions fréquemment posées

C'est quoi un gyroscope à fibre optique?

Un gyroscope à fibre optique (FOG) est un capteur de fréquence angulaire de haute précision basé sur leEffet SagnacIl mesure la rotation en détectant la différence de phase entre deux faisceaux de lumière voyageant dans des directions opposées à l'intérieur d'une bobine de fibre.systèmes de navigation par inertie, drones, robotique et plateformes de stabilisation.


Le MFOG-910 peut-il remplacer le gyroscope à fibre optique VG910H1?

Oui, leMFOG-910 gyroscope à fibre optique micro-nanoest conçu pour fournir des performances comparables à celles du VG910H1.la plage de vitesse angulaire, la bande passante, la taille et les spécifications environnementales, ce qui le rend approprié comme substitut dans de nombreux systèmes de navigation et de stabilisation par inertie.


Quels sont les avantages des gyroscopes à fibre optique?

Les gyroscopes à fibre optique offrent plusieurs avantages par rapport aux gyroscopes mécaniques et aux capteurs MEMS:

  • Pas de pièces mobiles
  • Haute fiabilité et longue durée de vie
  • Haute précision et faible dérive
  • Forte résistance aux vibrations et aux chocs
  • Large plage de température de fonctionnement

Ces caractéristiques rendent les capteurs FOG idéaux pourApplications de navigation et de guidage.


À quelles applications les gyroscopes à fibre optique sont-ils utilisés?

  • Navigation des drones et des drones
  • Systèmes de navigation par inertie (INS)
  • Plateformes de stabilisation électro-optique
  • Systèmes de stabilisation des antennes
  • Véhicules autonomes et robotique
  • Systèmes de navigation maritime
  • Systèmes de guidage aérospatial

Pourquoi choisir des gyroscopes à fibre optique pour la navigation des drones?

  • Mesure de l'attitude de haute précision
  • Réponse rapide et large bande passante
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Stabilité à long terme pendant le vol

Ces caractéristiques rendent les capteurs FOG idéaux poursystèmes de contrôle de vol et de navigation des drones.


Quelles sont les différences entre les gyroscopes à fibre optique et les gyroscopes MEMS?

Les gyroscopes à fibre optique fournissent généralement:

  • Une plus grande précision
  • Dérive inférieure
  • Une meilleure stabilité à long terme

Les gyroscopes MEMS sont généralement plus petits et moins coûteux, mais sont souvent utilisés danssystèmes de navigation de moindre précision.