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Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration

Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration

Hochempfindliches Glasfasergyroskop

Hochempfindliche Glasfaser-Gyros

Genaues Glasfasergyroskop

Herkunftsort:

CHINA

Markenname:

Liocrebif

Zertifizierung:

GJB 9001C-2017

Modellnummer:

LKF-F3G70

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Produktdetails
Farbe und Klassifizierung:
LKF-F3G70
Abmessungen:
6,1 ± 0,01 × 6,1 ± 0,01 × 2,8 ± 0,01 cm
Modultyp:
Gyroskop
Marke:
Locrebif
Anwendung:
Inertial Navigationssystem, Positionierung und Orientierungssystem mit mittlerer Präzision, Servo-St
Strom:
RS422
Ursprünglicher Ort:
CHINA
Hervorheben:

Hochempfindliches Glasfasergyroskop

,

Hochempfindliche Glasfaser-Gyros

,

Genaues Glasfasergyroskop

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1
Preis
5000-25000CHY
Verpackung Informationen
Holzbox/Karton/Container
Lieferzeit
2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen
T/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
10000
Produkt-Beschreibung
Wesentliche Details
MOQ:1
Größe:6.1±0.01×6.1±0.01×2.8±0.01cm
Spezifikationsnummer:LKF-F3G70
Produkteinführung

 

Einführung

Das LKF-F3G70 Drei-Achsen-Glasfasergyroskop ist ein Trägheits-Winkelgeschwindigkeits-Sensor, der auf dem optischen Sagnac-Effekt basiert und zur Messung der Winkelgeschwindigkeit des Trägers entlang der empfindlichen Achse des Produkts entwickelt wurde. Die Winkelgeschwindigkeits-Sensoreinheit dieses Produkts ist ein Glasfaserring. Es verwendet eine digitale Closed-Loop-Detektionsschaltung, um die Pfaddifferenz des Lichts zu extrahieren, das im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn propagiert und durch die äußere physikalische Winkelgeschwindigkeit verursacht wird, die für den Glasfaserring empfindlich ist. Gleichzeitig wird das Pfaddifferenzsignal in ein Spannungssignal für die Closed-Loop-Rückkopplung und -Steuerung umgewandelt, wodurch Signalmodulation und -demodulation erreicht werden, um eine hochpräzise Winkelgeschwindigkeits-Signaldetektion zu realisieren.

 

 

Tabelle 1  Leistungsparameter des LKF-F3G70 Drei-Achsen-FOG

Nr.

Testobjekte

Einheit

Technische Anforderung

1

Startzeit

s

5

2

Offset-Stabilität bei normaler Temperatur (10 s Glättung)

(°)/h

0.05

0.03

3

Offset-Stabilität bei variabler Temperatur (1°C/min Temperaturänderung, 100 s Glättung)

(°)/h

0.03

0.03

4

Offset-Wiederholbarkeit

(°)/h

0.015

0.015

5

Offset-Magnetfeldsensitivität

(°)/h/Gs

0.01

6

Zufallsweg-Koeffizient

(°)/h^1/2

0.003

7

Skalierungsfaktor-Nichtlinearität

ppm

10

8

Skalierungsfaktor-Asymmetrie

pp

5

9

Skalierungsfaktor-Wiederholbarkeit

ppm

≤10

10

Schwellenwert

(°)/h

0.015

11

Auflösung

(°)/h

0.015

12

Bandbreite

Hz

200

13

Betriebstemperatur

-45~+70

14

Lagertemperatur

-55+85

15

Dynamikbereich

(°)/s

±300

16

Versorgungsspannung

V

+5

17

Leistungsaufnahme bei Raumtemperatur im stationären Zustand

W

4

18

Leistungsaufnahme im stationären Zustand über den gesamten Temperaturbereich

W

8

19

Einschalt-Einschwingstrom

A

2

 

 

 Tabelle 2  Die elektrische Schnittstelle des Gyroskops verwendet J30JZLN9ZKCA000 Stecker

Nr.

Definition

Anmerkungen

1

+5V

Stromversorgungseingang

2

GND

Masseanschluss

3

Reserviert

--

4

RXD+

Gyro differentiell positiv auswählen

5

TXD+

Gyro RS422 Ausgang positiv

6

+5V

Stromversorgungseingang

7

GND

Masseanschluss

8

RXD-

Gyro differentiell negativ auswählen

9

TXD-

Gyro RS422 Ausgang negativ

 

 

Hauptmerkmale

Dual-Modul-Integration

Synchrone Ausgabe mehrerer Parameter

Optische Trägheitsmessung

 

Anwendung

Mittleres bis hochpräzises Trägheitsnavigationssystem

Positions- und Orientierungssystem

Servostabilisierungssystem

 

Abb. 1 Abmessungen der äußeren Struktur
  Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration 0   Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration 1
 
 
Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration 2  Hochempfindliches Glasfaser-Gyroskop mit Dual-Module-Integration 3
 
 
 
 
 

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