Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Liocrebif
Orzecznictwo:
GJB 9001C-2017
Numer modelu:
LKF-F3G40
Wprowadzenie
F3G40 3-osiowy FOG to produkt inercyjny opracowany dla systemów nawigacji inercyjnej, pomiaru postawy i kontroli małych pocisków i bomb kierowanych. Prędkość kątowa i przyspieszenie liniowe ruchu nośnika dostarczają informacji dla kontroli postawy i nawigacji nośnika, a wyniki pomiarów są wyprowadzane przez port szeregowy RS422.
Poprzez zmniejszenie średnicy zewnętrznej włókna do 135μm,Cienkie rozwiązanie PM fiber znacznie zmniejsza rozmiar cewek światłowodowych i zapewnia wyjątkową precyzję w cewkach światłowodowych, co jest stosowane do miniaturyzacji FOG. Cewki są precyzyjnie nawijane metodą symetrii kwadrupolowej.
Trójosiowy żyroskop światłowodowy może dostarczać precyzyjne dane o prędkości kątowej postawy, aby pomóc UAV w osiągnięciu precyzyjnej kontroli postawy i nawigacji. Monitorując ruch obrotowy UAV w 3D w czasie rzeczywistym, dane z żyroskopu mogą być łączone z GPS i innymi danymi z czujników, aby zapewnić stabilność i dokładność UAV w locie.
Tabela 1 Parametry wydajności trójosiowego FOG LKF-F3G40
| 
			 Nr  | 
			
			 Pozycje testowe  | 
			
			 Jednostka  | 
			
			 Wymaganie  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 Czas uruchomienia  | 
			
			 s  | 
			
			 3  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 Stabilność odchyłki (wygładzanie 10s)  | 
			
			 (°)/h  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 Powtarzalność odchyłki  | 
			
			 (°)/h  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 Współczynnik błądzenia losowego  | 
			
			 (º) /h^1/2  | 
			
			 ≤0.01  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 Nieliniowość współczynnika skali  | 
			
			 ppm  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 Powtarzalność współczynnika skali  | 
			
			 ppm  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 7  | 
			
			 Temperatura pracy  | 
			
			 ℃  | 
			
			 -45~+70  | 
		
| 
			 8  | 
			
			 Temperatura przechowywania  | 
			
			 ℃  | 
			
			 -55~+80  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 Zakres dynamiczny  | 
			
			 (°)/s  | 
			
			 ±500  | 
		
| 
			 10  | 
			
			 Napięcie zasilania  | 
			
			 V  | 
			
			 +5V  | 
		
| 
			 11  | 
			
			 Pobór mocy w stanie ustalonym (pełna temperatura)  | 
			
			 W  | 
			
			 ≤8  | 
		
Tabela 2Interfejs elektryczny żyroskopu wykorzystuje złącze J30-15ZK
| 
			 Nr  | 
			
			 Definicja  | 
			
			 Uwagi  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 +5V  | 
			
			 Wejście zasilania  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 GND  | 
			
			 Masa zasilania  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 RETAIN  | 
			
			 
  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 RXD+  | 
			
			 Dodatni wybór różnicowy żyroskopu  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 TXD+  | 
			
			 Dodatnie wyjście RS422 żyroskopu  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 +5V  | 
			
			 Wejście zasilania  | 
		
| 
			 7  | 
			
			 GND  | 
			
			 Masa zasilania  | 
		
| 
			 8  | 
			
			 RXD-  | 
			
			 Ujemny wybór różnicowy żyroskopu  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 TXD-  | 
			
			 Ujemne wyjście RS422 żyroskopu  | 
		
Główne cechy
Wysoki stopień inżynierii, wysoka opłacalność
Czysta konstrukcja półprzewodnikowa z silną adaptacją do środowiska
Długa żywotność i wysoka niezawodność, MTBF 20000h
Pojedyncze zasilanie (+ 5V), uproszczenie projektu systemu
W pełni cyfrowe wyjście interfejsu elektrycznego RS-422
Zastosowanie
Głowica fotoelektryczna / Platforma kontroli lotu
Inercyjna jednostka pomiarowa
Pomiary i mapowanie, wykrywanie linii nawigacji inercyjnej toru
Urządzenie stabilizacji platformy, komunikacja mobilna
Rys. 1 Wymiary struktury zewnętrznej

Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas