Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-F3G70
Introduzione
Il giroscopio in fibra ottica a tre assi LKF-F3G70 è un sensore di velocità angolare inerziale basato sull'effetto ottico di Sagnac,con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 30 mm,L'unità di rilevamento della velocità angolare di questo prodotto è un anello di fibra ottica.Utilizza un circuito di rilevamento digitale a circuito chiuso per estrarre la differenza di percorso della luce che si propaga nel senso orario e in senso antiorario causata dalla velocità angolare fisica esternaSimultaneamente il segnale di differenza di percorso viene convertito in segnale di tensione per il feedback e il controllo a circuito chiuso,realizzare la modulazione e la demodulazione del segnale per realizzare il rilevamento del segnale di velocità angolare ad alta precisione.
Tabella 1 Parametri delle prestazioni del LKF-F3G70 FOG a tre assi
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 - No, no, no, no.  | 
 Oggetti di prova  | 
 Unità  | 
 Requisito tecnico  | 
|
| 
 1  | 
 Orario di avvio  | 
 s  | 
 5  | 
|
| 
 2  | 
 Stabilità del bias a temperatura normale (10 secondi di levigamento)  | 
 (°) /h  | 
 ≤0.05  | 
 ≤0.03  | 
| 
 3  | 
 Stabilità del bias a temperatura variabile (variazione di temperatura di 1°C/min, levigamento di 100 s)  | 
 (°) /h  | 
 ≤0.03  | 
 ≤0.03  | 
| 
 4  | 
 Ripetibilità dei bias  | 
 (°) /h  | 
 ≤0.015  | 
 ≤0.015  | 
| 
 5  | 
 Sensibilità magnetica al bias  | 
 (°) /h/g  | 
 ≤0.01  | 
|
| 
 6  | 
 Coefficiente di camminata casuale  | 
 (°)/h^1/2  | 
 ≤0.003  | 
|
| 
 7  | 
 Nonlinearità del fattore di scala  | 
 ppm  | 
 ≤10  | 
|
| 
 8  | 
 Asimetria del fattore di scala  | 
 pp  | 
 ≤5  | 
|
| 
 9  | 
 Ripetibilità per fattore di scala  | 
 ppm  | 
 ≤ 10  | 
|
| 
 10  | 
 Limite  | 
 (°) /h  | 
 ≤0.015  | 
|
| 
 11  | 
 Risoluzione  | 
 (°) /h  | 
 ≤0.015  | 
|
| 
 12  | 
 Larghezza di banda  | 
 Hz  | 
 ≥200  | 
|
| 
 13  | 
 Temperatura di funzionamento  | 
 °C  | 
 -45~+70  | 
|
| 
 14  | 
 Temperatura di conservazione  | 
 °C  | 
 - 55️+ 85  | 
|
| 
 15  | 
 Intervallo dinamico  | 
 (°) /s  | 
 ± 300  | 
|
| 
 16  | 
 Tensione di alimentazione  | 
 V.  | 
 +5  | 
|
| 
 17  | 
 Consumo di energia a temperatura ambiente allo stato stazionario  | 
 W  | 
 ≤4  | 
|
| 
 18  | 
 Consumo di potenza in stato stazionario nell'intervallo di temperatura completo  | 
 W  | 
 ≤8  | 
|
| 
 19  | 
 Corrente transitoria di avvio  | 
 A  | 
 <2  | 
|
Tabella 2L'interfaccia elettrica del giroscopioJ30JZLN9ZKCA000Collegamento
| 
 - No, no, no, no.  | 
 Definizione  | 
 Altre note  | 
| 
 1  | 
 +5V  | 
 Input di alimentazione  | 
| 
 2  | 
 GND  | 
 Terreno di alimentazione  | 
| 
 3  | 
 Riservato  | 
 - Non lo so.  | 
| 
 4  | 
 RXD+  | 
 Giro differenziale selezionare positivo  | 
| 
 5  | 
 TXD+  | 
 Giro RS422 uscita positiva  | 
| 
 6  | 
 +5V  | 
 Input di alimentazione  | 
| 
 7  | 
 GND  | 
 Terreno di alimentazione  | 
| 
 8  | 
 RXD-  | 
 Giro differenziale selezionato negativo  | 
| 
 9  | 
 TXD-  | 
 Giro RS422 uscita negativa  | 
Caratteristiche principali
Integrazione a doppio modulo
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica
Sensori di inerzia ottica
Applicazione
Sistema di navigazione inerziale di media-alta precisione
Sistema di posizionamento e orientamento
Sistema di stabilizzazione servo
Fig. 1 Dimensioni della struttura esterna
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