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商品の詳細

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繊維光学のジャイロコンパス
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高信頼性VG910光ファイバジャイロスコープ ±240°/s 自律走行車・衛星姿勢制御

高信頼性VG910光ファイバジャイロスコープ ±240°/s 自律走行車・衛星姿勢制御

ブランド名: Firepower
モデル番号: MFOG-910
MOQ: 1
価格: 700$
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力: 500/月
詳細情報
起源の場所:
中国
最大角速度:
±240°/s
バイアスの安定性:
≤0.8°/h
バイアス・リパータビリティゼロ:
≤0.8°/h
ランダムウォーク効率:
≤0.02°/√h
供給電圧:
+5V
出力タイプ:
アナログ
バンド幅:
≥1000Hz
寸法:
82mm×82mm×19.5mm
パッケージの詳細:
ボックス+スポンジ
供給の能力:
500/月
ハイライト:

自律走行車向け光ファイバジャイロスコープ

,

VG910ジャイロスコープ 衛星姿勢制御

,

高信頼性光ファイバジャイロ

製品説明
高信頼性 VG910 光ファイバージロスコップ ±240°/s

自動運転車や衛星姿勢制御用用に設計されています

製品概要

MFOG-910 マイクロナノファイバー光学陀螺鏡は,Sagnac効果に基づいて光学,機械,電子を統合した高精度角速センサーである.Fizoptika VG910の完全な代替として設計された軽量 ≤150g,零磨損のための移動部品がない. ±240°/sの範囲,ゼロバイアス安定性 ≤0.8°/h,ランダムウォーク ≤0.02°/√h,信頼性の高い姿勢測定と制御を UAV に提供します操作温度: -40°C~+70°C,振動耐性: 20g (20-2000Hz).

製品組成
  • オプティカル・パス組成
  • 検知・制御信号回路板
  • 光ファイバーリング骨格,殻,その他の構造部品
テクニカル仕様
パラメータ 業績指標
範囲 (°/s)±240
スケールファクター (mV/°/s)47±5
スケール因子の非線形性 (ppm)≤1000
ゼロバイアス安定性 (10s,1σ, °/H)≤0.8
バイアスゼロの繰り返し性 (1σ, °/H)≤0.8
3dB帯域幅 (Hz)≥1000
ランダムな歩行 (°/√H)≤0.02
電源 (V)5±0.25+12
電力消費量 (W)≤15
影響 (g)≥1500
速度 (g)≥70
寿命 (年)≥15
MTBF≥100000
輪郭図
高信頼性VG910光ファイバジャイロスコープ ±240°/s 自律走行車・衛星姿勢制御 0
申請
  • 無人航空機 (UAV)
  • 自律ナビゲーションシステム
  • 海上航海と安定化
  • ロボットとインテリジェント車両
  • アンテナ安定化プラットフォーム
  • 電気光学追跡システム
  • 慣性ナビゲーションシステム (INS)
  • 無人陸上車両 (UGV)
  • 産業用運動制御システム

フィゾプティカ VG910 代替品

MFOG-910は,Fizoptika VG910光ファイバージロスコップと比較して,同等または優れた性能を提供するように設計されています.

  • 比較可能な偏差安定性とランダムな歩行性能
  • 適合する角速測定範囲
  • コンパクトで軽量な構造
  • 供給の安定性と信頼性を向上させる
  • 費用対効果の高い代替ソリューション

これは,MFOG-910を慣性ナビゲーションおよび安定化アプリケーションにおけるFizoptika VG910の信頼性の高い代替品を探している顧客にとって優れた選択となっています.

MFOG-910 vs VG910H1 比較
パラメータ VG910H1 光ファイバージロスコップ MFOG-910 マイクロナノ光ファイバージロスコップ
角速範囲 (°/s)250±240
バイアス安定性 (RMS,°/h)1≤0.8
角度 ランダム歩行 (°/√h)0.015≤0.02
帯域幅 (kHz)1≥1
スケールファクター安定性/繰り返し性 (RMS, %)0.02≤0.1
起動時間 (時間)0.03スピードスタート
電力消費量 (W)0.5≤15
尺寸 (mm)82 * 82 * 20計算してみましょう.5
体重 (g)150≤150
動作温度 (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
保存温度 (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
振動 (RMS,0.02-2 kHz,g)3020
ショック (g,1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100000時間≥100000h
生涯15年≥15歳
よく 聞かれる 質問
ファイバーオプティックジロスコップとは?

光ファイバージロスコップ (FOG) は,サグナック効果に基づく高精度角速センサーである.線維回線 の 中 で 反対 の 方向 に 移動 する 光 の 束 の 二 つ の 相差 を 検知 し て 回転 を 測定 するFOGセンサーは慣性ナビゲーションシステム,UAV,ロボット,安定化プラットフォームで広く使用されています.

MFOG-910はVG910H1の光ファイバージロスコップを 置き換えることができるのか?

MFOG-910 マイクロナノ光ファイバージロスコップは VG910H1 に匹敵する性能を備えています環境に関する仕様慣性ナビゲーションと安定化システムの代替として適している.

光ファイバージロスコップの利点は?

ファイバーオプティックジロスコップは,機械的ジロスコップとMEMSセンサーと比較していくつかの利点を提供します.

  • 動く部品がない
  • 高信頼性と長寿命
  • 高精度で低漂流
  • 振動や衝撃に強い耐性
  • 広範囲の動作温度

これらの特性により,FOGセンサーはナビゲーションおよびガイドリングアプリケーションに最適です.

ファイバーオプティックジロスコップはどんな用途に使われますか?

光ファイバージロスコップは,以下に広く使用されています.

  • UAVとドローン・ナビゲーション
  • 慣性ナビゲーションシステム (INS)
  • 電気光学安定化プラットフォーム
  • アンテナ安定化システム
  • 自動運転車とロボット
  • 海上ナビゲーションシステム
  • 航空宇宙の誘導システム
なぜUAVのナビゲーションに 光ファイバージロスコップを選んだのか?

ファイバーオプティックジロスコップは,UAVシステムにいくつかの利点を提供します.

  • 高精度な姿勢測定
  • 迅速な応答と高い帯域幅
  • 優れた振動耐性
  • 飛行中の長期安定性

これらの特徴により FOGセンサーは ドローン飛行制御とナビゲーションシステムに最適です

光ファイバー回転鏡は MEMS回転鏡とはどう違いますか?

ファイバーオプティックジロスコップは,一般的に以下を備えています.

  • より高い精度
  • 低漂流
  • 長期的な安定性

MEMSジロスコップは通常より小さく安価ですが,低精度のナビゲーションシステムで使用されています.