Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Liocrebif
Сертификация:
GJB 9001C-2017
Номер модели:
LKF-F3X60
Введение
Инерциальный измерительный блок (IMU) LKF-F3X60 на основе кремниевой фотоники - первый отечественный продукт, разработанный, спроектированный и произведенный компанией WuHan Liocrebif Technology Co., Ltd. на основе интегральных микросхем кремниевой фотоники. В микросхеме кремниевой фотоники используется зрелая технология гетерогенной интеграции на основе кремния, которая позволяет напрямую вытравливать дискретные компоненты традиционных волоконно-оптических гироскопов на микросхеме кремниевой фотоники. По сравнению с традиционными волоконно-оптическими гироскопами, этот продукт обеспечивает ту же точность при снижении веса, значительно снижает производственные затраты, обладает отличной экологической адаптивностью и высокой надежностью как полностью твердотельное устройство.
1. Производительность |
Единица измерения |
||
1.1 Гироскоп |
|||
1.1.1 |
Диапазон измерения |
±800 |
°/с |
1.1.2 |
Стабильность смещения при комнатной температуре (1 с, 1σ) |
≤VIN |
°/ч |
1.1.3 |
Стабильность смещения при постоянной температуре (10 с, 1σ, от -45°C до +65°C) |
≤VIN |
“/ч |
1.1.4 |
Стабильность смещения в полном температурном диапазоне (100 с, 1σ, от -45°C до +65°C) |
≤VIN |
°/ч |
1.1.5 |
Повторяемость смещения (1σ) |
≤VIN |
°/ч |
1.1.6 |
Нелинейность масштабного коэффициента (1σ) |
≤50 |
ppm |
1.1.7 |
Асимметрия масштабного коэффициента (1σ) |
≤50 |
ppm |
1.1.8 |
Повторяемость масштабного коэффициента (1σ) |
≤50 |
ppm |
1.1.9 |
Коэффициент углового случайного блуждания |
≤0.3 |
(°)/ч^1/2 |
1.1.10 |
Полоса пропускания |
≥400 |
Гц |
1.1.11 |
Пиковое значение |
≤VIN |
°/ч |
1.2 Акселерометр |
|||
1.2.1 |
Диапазон измерения |
±30 |
г |
1.2.2 |
Стабильность смещения при комнатной температуре (10 с, 1σ) |
≤0.5 |
мг |
1.2.3 |
Стабильность смещения в полном температурном диапазоне (100 с, 1σ) |
≤GND_IN |
мг |
1.2.4 |
Повторяемость смещения при комнатной температуре |
≤0.5 |
мг |
1.2.5 |
Повторяемость смещения в полном температурном диапазоне |
≤GND_IN |
мА |
1.2.6 |
Нелинейность масштабного коэффициента (1g) |
≤300 |
ppm |
1.2.7 |
Асимметрия масштабного коэффициента (1g) |
≤300 |
ppm |
1.3 Другие спецификации |
|||
1.3.1 |
Рабочая температура |
-45~+65 |
℃ |
1,3.2 |
Температура хранения |
-55~+85 |
℃ |
2. Электрические параметры |
|||
2.1 |
Максимальное энергопотребление в полном температурном диапазоне |
<7 |
Вт |
2.2 |
Кратковременное энергопотребление |
<7 |
Вт |
2.3 |
Энергопотребление в установившемся режиме |
<6 |
Вт |
2.4 |
Формат вывода данных |
RS-422(Настраиваемый) |
/ |
2.5 |
Частота обновления данных |
400(Настраиваемый:200.100.50) |
Гц |
2.6 |
Скорость передачи данных |
614.4(Настраиваемый) |
Кбит/с |
2.7 |
Вход питания |
+5В |
В |
2.8 |
Пульсация напряжения питания (Vpp) |
≤50 |
мВ |
2.9 |
Ток |
1.12 |
А |
3. Физические параметры |
|||
3.1 |
Размеры |
63±0.3x63±0.3×25±1 |
мм |
3.2 |
Вес |
180±15 |
г |
3.3 |
Электрический интерфейс |
разъем J63A-242-015-261-TH |
/ |
Таблица 2Электрический интерфейс гироскопа используетразъем J63A-242-015-261-TH№
Определение |
Примечания |
1 |
GND_IN |
Вход GND |
2 |
VIN |
Вход питания (5 В) |
4 |
VIN |
Вход питания (5 В) |
4 |
GND |
Общий провод связи |
5 |
A422_R+ |
Прием + конца инерциальной группы последовательного порта A |
9 |
A422_R- |
Прием - конца инерциальной группы последовательного порта A |
8 |
A422_T+ |
Прием - конца инерциальной группы последовательного порта A |
8 |
A422_T- |
Прием + конца инерциальной группы последовательного порта A |
9 |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
NC |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
Примечание: 1. При подключении или работе с этим продуктом принимайте антистатические меры в соответствии с GJB 1649-993. |
2. Изолируйте заземление питания от корпуса устройства; изолируйте цифровое заземление последовательного порта от других заземлений. Основные характеристики |
Отсутствие зависимости от внешней инфраструктуры
Динамический захват в реальном времени без задержки данных
Информация о скорости вращения и ускорении по трем осям в реальном времени воспринимаемых движущихся объектов
Применение
Беспилотные транспортные средства
Беспилотные летательные аппараты
Ракеты
Аэросъемка
Навигация подводных лодок и кораблей
Морская инженерная съемка и картография
Управление ориентацией космических аппаратов
Отправьте свой запрос прямо нам