Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-F3X100
Introduzione
Il giroscopio a fibra ottica, come nuovo tipo di giroscopio a stato solido, presenta i vantaggi di un avvio rapido, un ampio intervallo di misurazione e un'elevata affidabilità. Tra questi, il set inerziale giroscopico a fibra ottica di tipo LKF-F3X100-IMU è progettato per le esigenze di applicazioni di precisione media e bassa, adottando un design a tecnologia condivisa a tre assi, a basso costo e prestazioni stabili; la struttura adotta il pacchetto integrato di circuito ottico e circuito, struttura semplice, facile installazione e può essere applicato nel sistema di navigazione e guida, misurazione e controllo dell'assetto di piccoli missili, bombe guidate e così via.
Riducendo il diametro esterno della fibra a 135μm,La soluzione a fibra PM sottile diminuisce notevolmente le dimensioni delle bobine di fibra e offre prestazioni di precisione eccezionali nelle bobine di fibra, che viene applicata per la miniaturizzazione dei FOG. E le bobine sono avvolte con precisione attraverso il metodo di simmetria quadrupolare.
Applicazioni aerospaziali Nelle applicazioni aerospaziali, vengono generalmente utilizzati giroscopi a fibra ottica interferometrici ad alta precisione. L'unità inerziale giroscopica a fibra ottica LKF-F3X100-IMU può fornire all'aeromobile velocità angolare tridimensionale, posizione, angolo di attacco e angolo di deriva per ottenere il tracciamento e la misurazione dei lanci di razzi.
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			 Giroscopio a fibra ottica  | 
			
			 Indice  | 
		|
| 
			 Tipo  | 
			
			 H  | 
			
			 M  | 
		
| 
			 Ripetibilità di polarizzazione a temperatura ambiente (per volte, per giorni) (º/h)  | 
			
			 ≤0.05  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 Stabilità di polarizzazione a temperatura costante (º/ h)  | 
			
			 ≤0.05  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 Ripetibilità del fattore di scala a temperatura ambiente (ppm)  | 
			
			 ≤20  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 Asimmetria del fattore di scala a temperatura costante (ppm)  | 
			
			 ≤20  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 Non linearità del fattore di scala a temperatura costante (ppm)  | 
			
			 ≤30  | 
			
			 ≤30  | 
		
| 
			 Soglia (º/h)  | 
			
			 ≤0.1 º/h  | 
		|
| 
			 Intervallo di velocità angolare (º/s)  | 
			
			 -500 a +500 º/s  | 
		|
| 
			 Larghezza di banda (Hz)  | 
			
			 ≥200  | 
		|
| 
			 Dimensioni (mm)  | 
			
			 100*100*95  | 
		|
| 
			 Peso (g)  | 
			
			 1100±50 (con accelerometro)  | 
		|
| 
			 Temperatura di esercizio (°C)  | 
			
			 -45 a +65  | 
		|
| 
			 Accelerometro al quarzo  | 
		||
| 
			 No  | 
			
			 Articolo  | 
			
			 Requisito tecnico  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 Intervallo (g)  | 
			
			 ≥±30  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 Coefficiente di temperatura del fattore di scala (ppm /°C)  | 
			
			 ≤60  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 Stabilità mensile del fattore di scala (ppm)  | 
			
			 ≤60  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 Polarizzazione (mg)  | 
			
			 ≤±7  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 Coefficiente di temperatura di polarizzazione (μg /°C)  | 
			
			 ≤60  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 Stabilità mensile di polarizzazione (μg)  | 
			
			 ≤60  | 
		
| 
			 7  | 
			
			 Coefficiente non lineare del secondo ordine (μg /g2)  | 
			
			 ≤60  | 
		
| 
			 8  | 
			
			 Angolo di montaggio (")  | 
			
			 ≤200  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 Aspetto  | 
			
			 Nessun graffio, crepa, corrosione  | 
		
Tabella 2 L'interfaccia elettrica del giroscopio utilizza il connettore J30-15ZK
| 
			 Definizione dell'uscita LKF-F3X100-IMU/INS  | 
		||
| 
			 J30J-15ZK  | 
			
			 Definisci  | 
			
			 Nota  | 
		
| 
			 5, 13  | 
			
			 +24V  | 
			
			 Combinazione di inerzia Alimentazione  | 
		
| 
			 6, 7  | 
			
			 +24V (massa)  | 
		|
| 
			 1  | 
			
			 T3+  | 
			
			 Porta seriale  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 T3-  | 
		|
| 
			 3  | 
			
			 R3+  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 R3-  | 
		|
| 
			 11  | 
			
			 T2+  | 
			
			 Porta seriale di uscita dati IMU  | 
		
| 
			 12  | 
			
			 T2-  | 
		|
| 
			 14  | 
			
			 T1+  | 
			
			 Porte seriali di debug  | 
		
| 
			 15  | 
			
			 T1-  | 
		|
| 
			 9  | 
			
			 R1+  | 
		|
| 
			 10  | 
			
			 R1-  | 
		|
Caratteristiche principali
Alto grado di ingegneria, altamente conveniente
Design a stato solido puro con forte adattabilità ambientale
Uscita interfaccia elettrica RS-422 completamente digitale
Applicazione
Guida alla navigazione
Sistemi di misurazione e controllo dell'assetto per piccoli missili e bombe guidate
Fig. 1 Dimensioni della struttura esterna
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