Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
El objetivo de las medidas de seguridad es:
Introducción
El FOG de 3 ejes F3G40 es un producto inercial desarrollado para sistemas de navegación inercial, medición de actitud y control de misiles pequeños y bombas guiadas. La velocidad angular y la aceleración lineal del movimiento del portador proporcionan información para la actitud y el control de navegación del portador, y los resultados de la medición se emiten a través del puerto serie RS422.
Al reducir el diámetro exterior de la fibra a 135μm,La solución de fibra PM delgada disminuye extremadamente el tamaño de las bobinas de fibra y ofrece un rendimiento de precisión excepcional en las bobinas de fibra, lo que se aplica a la miniaturización de los FOG. Y, las bobinas se enrollan con precisión a través del método de simetría cuadrupolar.
El giroscopio de fibra óptica de tres ejes puede proporcionar datos de velocidad angular de alta precisión para ayudar al UAV a lograr un control de actitud y navegación precisos. Al monitorear el movimiento rotacional 3D del UAV en tiempo real, los datos del giroscopio se pueden fusionar con el GPS y otros datos de sensores para garantizar la estabilidad y precisión del UAV en vuelo.
Tabla 1 Parámetros de rendimiento del FOG de tres ejes LKF-F3G40
| 
			 No.  | 
			
			 Elementos de prueba  | 
			
			 Unidad  | 
			
			 Requisito  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 Tiempo de inicio  | 
			
			 s  | 
			
			 3  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 Estabilidad de polarización (suavizado de 10 s)  | 
			
			 (°)/h  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 Repetibilidad de polarización  | 
			
			 (°)/h  | 
			
			 ≤0.1  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 Factor de paseo aleatorio  | 
			
			 (º) /h^1/2  | 
			
			 ≤0.01  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 No linealidad del factor de escala  | 
			
			 ppm  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 Repetibilidad del factor de escala  | 
			
			 ppm  | 
			
			 ≤20  | 
		
| 
			 7  | 
			
			 Temperatura de funcionamiento  | 
			
			 ℃  | 
			
			 -45~+70  | 
		
| 
			 8  | 
			
			 Temperatura de almacenamiento  | 
			
			 ℃  | 
			
			 -55~+80  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 Rango dinámico  | 
			
			 (°)/s  | 
			
			 ±500  | 
		
| 
			 10  | 
			
			 Tensión de alimentación  | 
			
			 V  | 
			
			 +5V  | 
		
| 
			 11  | 
			
			 Consumo de energía en estado estable (temperatura completa)  | 
			
			 W  | 
			
			 ≤8  | 
		
Tabla 2La interfaz eléctrica del giroscopio utiliza el conector J30-15ZK
| 
			 No.  | 
			
			 Definición  | 
			
			 Notas  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 +5V  | 
			
			 Entrada de alimentación  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 GND  | 
			
			 Toma de tierra de la fuente de alimentación  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 RETAIN  | 
			
			 
  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 RXD+  | 
			
			 Giro diferencial selecciona positivo  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 TXD+  | 
			
			 Giro RS422 salida positiva  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 +5V  | 
			
			 Entrada de alimentación  | 
		
| 
			 7  | 
			
			 GND  | 
			
			 Toma de tierra de la fuente de alimentación  | 
		
| 
			 8  | 
			
			 RXD-  | 
			
			 Giro diferencial selecciona negativo  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 TXD-  | 
			
			 Giro RS422 salida negativa  | 
		
Características principales
Alto grado de ingeniería, altamente rentable
Diseño de estado sólido puro con fuerte adaptabilidad ambiental
Larga vida útil y alta fiabilidad, MTBF 20000h
Fuente de alimentación única (+ 5V), simplifica el diseño del sistema
Salida de interfaz eléctrica RS-422 totalmente digital
Aplicación
Pod fotoeléctrico / Plataforma de control de vuelo
Unidad de medición inercial
Topografía y cartografía, detección de línea de navegación inercial de seguimiento
Dispositivo de estabilización de plataforma, comunicación móvil
Fig. 1 Dimensiones de la estructura externa

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