SIF-120H Wysokoprecyzyjny Jednoosiowy Przemysłowy Żyroskop Optyczny (FOG), Stabilność Błędu Zerowego 0,005°/h dla Nawigacji Inercyjnej, Platform Stabilizowanych i Przemysłowych Systemów Orientacji
| MOQ: | 1ZESTAW |
| Okres dostawy: | 4-6 tygodni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wysoce precyzyjny światłowodowy czujnik żyroskopowy
,Jednoosiowy żyroskop optyczny
Ten światłowodowy żyroskop jest inercyjnym czujnikiem prędkości kątowej zbudowanym w oparciu o efekt Sagnaca, który mierzy prędkość kątową obrotu nośnika wzdłuż osi czułej. Przyjmując cyfrowy obwód detekcji w pętli zamkniętej, przechwytuje różnicę dróg optycznych światła propagującego się w przeciwnych kierunkach wewnątrz cewki światłowodowej, indukowaną przez zewnętrzną prędkość kątową obrotu. Różnica dróg optycznych jest zamieniana na sygnał napięciowy do modulacji i demodulacji. W celu realizacji detekcji prędkości kątowej w czasie rzeczywistym zaimplementowano sprzężenie zwrotne i sterowanie w pętli zamkniętej.
FunkcjaProdukt składa się z jednostki czułej na prędkość kątową optyczną i jednostki detekcji sygnału. Wyjściem są dane przyrostu kąta oraz informacje o temperaturze wewnętrznej.
Obszary zastosowańJest szeroko stosowany w żurawiach fotoelektrycznych, platformach latających, sprzęcie transportowym, systemach nawigacji inercyjnej, systemach pomiaru inercyjnego, instrumentach optycznych i fotograficznych, urządzeniach stabilizacji platformy oraz innych zastosowaniach związanych z pomiarami inercyjnymi.
Elementy systemuGłówne komponenty są wymienione poniżej: - Komponenty optyczne: źródło światła SLD, cewka światłowodowa, zintegrowany modulator fazy optycznej, sprzęgacz światłowodowy i fotodetektor; - Sekcja obwodów: obwód sterowania źródłem światła, obwód detekcji i sterowania sygnałem; - Mechaniczna struktura żyroskopu.
Wymiary i wymiary instalacyjneWymiary całkowite (mm): 120 ± 0,1 * 120 ± 0,1 * 36 ± 0,1 (dł. * szer. * wys.) Wymiary instalacyjne (mm): 94 ± 0,1 * 94 ± 0,1 (dł. * szer.), 4 otwory montażowe Ø6,4 mm
Główne parametry wydajności
| numer zamówienia | pozycja testowa | jednostka | wymaganie techniczne |
| 1 | Wymiar | mm | 120*120*36 |
| 2 | Czas włączenia | s | 3 |
| 3 | Błąd zerowy | (°)/h | ≤0,25 |
| 4 | Stabilność błędu zerowego w stałej temperaturze (stała temperatura) (wygładzanie 10s) | (°)/h | ≤0,005 |
| 5 | Stabilność błędu zerowego w zmiennej temperaturze (1°C / min zmienna temperatura, wygładzanie 100s) | (°)/h | ≤0,01 |
| 6 | Powtarzalność błędu zerowego | (°)/h | ≤0,002 |
| 7 | Czułość błędu zerowego na pole magnetyczne | (°)/h /Gs | ≤0,003 |
| 8 | Współczynnik dryfu losowego | (°)/h1/2 | ≤0,0003 |
| 9 | Nieliniowość współczynnika skali | ppm | ≤2 |
| 10 | Asymetria współczynnika skali | ppm | ≤2 |
| 11 | Powtarzalność współczynnika skali | ppm | ≤5 |
| 12 | Próg | (°)/h | ≤0,002 |
| 13 | Rozdzielczość | (°)/h | ≤0,002 |
| 14 | Szerokość pasma | Hz | ≥200 |
| 15 | Temperatura pracy | °C | -45~+70 |
| 16 | Temperatura przechowywania | °C | -55~+85 |
| 17 | Zakres dynamiczny | (°)/s | ±300 |
| 18 | Napięcie zasilania | V | +5 |
| 19 | Pobór mocy w stanie ustalonym | W | ≤2,5 |
| 20 | Pobór mocy w stanie ustalonym w pełnym zakresie temperatur | W | ≤4 |
| 21 | Chwilowy prąd rozruchowy | A | <1,5 |
![]()