SIS‑40 3-osiowy zintegrowany FOG | 0.1°/h stabilność zerowego dryfu | ultrakompaktowy żyroskop nawigacyjny morski
| MOQ: | 1 zestaw |
| Okres dostawy: | 6-8 tygodni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
3-osiowy żyroskop nawigacyjny morski FOG
,ultrakompaktowy żyroskop FOG
,żyroskop o stabilności zerowego dryfu 0.1°/h
Ten żyroskop z włókna optycznego to wysokoprecyzyjny czujnik biegłości kątowej inercji oparty na efekcie Sagnaca, zaprojektowany do pomiaru prędkości kątowej obrotu nośnika wzdłuż oś wrażliwej.Przyjmuje cyfrowy obwód wykrywania zamkniętej pętli do wychwytywania różnicy ścieżki optycznej światła przeciw-propagującego się wewnątrz cewki włóknistej wywołanej zewnętrznym ruchem rotacyjnymSystem przekształca różnicę ścieżki optycznej w sygnał napięcia i kończy modulację i demodulację sygnału.wykrywanie sygnału prędkości kątowej w czasie rzeczywistym i wysokiej precyzji.
Funkcja
Produkt składa się z optycznej jednostki czułej na prędkość kątową i jednostki wykrywającej sygnał.Może stabilnie wyprowadzać wysokiej precyzji dane o wzroście kąta i informacje o temperaturze wewnętrznej w czasie rzeczywistym do wykrywania inercji i kompensacji systemu.
Obszary zastosowania
Gyroskop ten jest szeroko stosowany w żurawach fotoelektrycznych, platformach lotniczych, sprzęcie transportowym, systemach nawigacji inercjalnej, systemach pomiaru inercjalnej,instrumenty optyczne i fotograficzne, urządzenia stabilizujące platformę i inne scenariusze pomiarów inercyjnych, służące jako podstawowy komponent czujników do pomiaru ruchu przemysłowego i lotniczego oraz kontroli nastawienia.
Komponenty systemu
Produkt składa się z trzech podstawowych części:
- składniki optyczne: źródło światła SLD, cewka światłowodowa, zintegrowany modulator fazy światłowodowej, sprzęgło światłowodowe i fotodetektor;
- Sekcja obwodu: obwód napędowy źródła światła, obwód wykrywania sygnału i sterowania;
- Gyromechaniczna struktura.
Wielkość i wymiary instalacji
Ogólne wymiary (mm): 71,5±0,1 * 71,5±0,1 * 47,0±0,1 (Długość * Szerokość * Wysokość, w tym głowica czujnika)
Wymiary instalacji (mm): 58,5±0,1 * 53,0±0,1 * 52,5±0,1 * 44,5±0.1, z otworami montażowymi 4 * M3
Główne parametry wydajności
| numer kolejności | przedmiot testowy | jednostka | wymóg techniczny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wymiar | mm | 71.5*71.5*47 |
| 2 | Czas włączenia | s | 3 |
| 3 | Zaniedbania | (°) /h | ≤ 1 |
| 4 | Stabilność biegu przy stałej temperaturze (temperatura stała) (10s wygładzania) | (°) /h | ≤ 0.1 |
| 5 | Stabilność stronniczości zmiennej temperatury (1°C / min zmienna temperatura, wygładzenie 100s) | (°) /h | ≤ 0.5 |
| 6 | Powtarzalność stronniczości | (°) /h | ≤ 0.1 |
| 7 | Wskaźnik czułości magnetycznej stronniczości | (°) /h /G | ≤ 0.05 |
| 8 | Współczynnik losowego spaceru | (o) /h1/2 | ≤ 0.01 |
| 9 | Nieliniowość współczynnika skali | ppm | ≤ 20 |
| 10 | Asymetria współczynnika skali | ppm | ≤ 10 |
| 11 | Powtarzalność współczynnika skalowania | ppm | ≤ 20 |
| 12 | Próg | (°) /h | ≤ 0.05 |
| 13 | Rozstrzygnięcie | (°) /h | ≤ 0.05 |
| 14 | Szerokość | Hz | ≥ 500 |
| 15 | Temperatura pracy | °C | -45+70 |
| 16 | Temperatura przechowywania | °C | -55+85 |
| 17 | Zakres dynamiczny | (°) /s | ± 500 |
| 18 | Napięcie zasilania | V | +5 |
| 19 | Zużycie energii w stanie stacjonarnym | W | ≤ 4 |
| 20 | zużycie energii w stanie stacjonarnym przy pełnej temperaturze | W | ≤ 8 |
| 21 | Prąd natychmiastowy startowy | A | < 2 |