SIS-40 3 แกนรวม FOG 0.1 ° / h ความมั่นคง 0 ความคัดแย้ง Ultra Compact การนําทางทางเรือ Gyro
| ขั้นต่ำ: | 1ชุด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 6-8 สัปดาห์ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
จีโร 3 แกน FOG การนําทางทางเรือ
,ยิโรสโกป FOG ที่คอมพัคต์มาก
,0.1°/h จีโรสเตียลสเตียบลิสต์
ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดอัตราเชิงมุมเฉื่อยที่มีความแม่นยำสูง โดยอาศัยหลักการ Sagnac ออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วเชิงมุมของการหมุนของตัวพาตามแกนที่ไวต่อการรับแสง ระบบใช้แผงวงจรตรวจจับแบบดิจิทัลแบบวงปิดเพื่อจับความแตกต่างของเส้นทางแสงของแสงที่เดินทางสวนทางกันภายในขดลวดใยแก้วนำแสง ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่แบบหมุนภายนอก ระบบจะแปลงความแตกต่างของเส้นทางแสงให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า และทำการปรับสัญญาณและการถอดรหัส ด้วยเทคโนโลยีการป้อนกลับและการควบคุมแบบวงปิด ระบบจึงสามารถตรวจจับสัญญาณความเร็วเชิงมุมได้อย่างเสถียร แบบเรียลไทม์ และมีความแม่นยำสูง
ฟังก์ชัน
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหน่วยตรวจจับความเร็วเชิงมุมด้วยแสงและหน่วยตรวจจับสัญญาณ สามารถส่งออกข้อมูลส่วนเพิ่มของมุมที่มีความแม่นยำสูงและข้อมูลอุณหภูมิภายในแบบเรียลไทม์ได้อย่างเสถียรสำหรับการวัดเฉื่อยและการชดเชยระบบ
พื้นที่การใช้งาน
ไจโรสโคปนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเครนโฟโตอิเล็กทริก แพลตฟอร์มการบินทางอากาศ อุปกรณ์ขนส่ง ระบบนำทางเฉื่อย ระบบวัดเฉื่อย เครื่องมือวัดแสงและถ่ายภาพ อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพแพลตฟอร์ม และสถานการณ์การวัดเฉื่อยอื่นๆ โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบเซ็นเซอร์หลักสำหรับการวัดการเคลื่อนที่และการควบคุมทัศนคติในอุตสาหกรรมและอวกาศ
ส่วนประกอบของระบบ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
- ส่วนประกอบทางแสง: แหล่งกำเนิดแสง SLD, ขดลวดใยแก้วนำแสง, ตัวปรับเฟสแสงแบบบูรณาการ, ตัวแยกใยแก้วนำแสง และตัวตรวจจับแสง;
- ส่วนวงจร: วงจรขับแหล่งกำเนิดแสง, วงจรตรวจจับและควบคุมสัญญาณ;
- โครงสร้างเชิงกลของไจโรสโคป
ขนาดและขนาดการติดตั้ง
ขนาดโดยรวม (มม.): 71.5±0.1 * 71.5±0.1 * 47.0±0.1 (ยาว * กว้าง * สูง, รวมหัวเซ็นเซอร์)
ขนาดการติดตั้ง (มม.): 58.5±0.1 * 53.0±0.1 * 52.5±0.1 * 44.5±0.1, พร้อมรูยึด M3 จำนวน 4 รู
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | รายการทดสอบ | หน่วย | ข้อกำหนดทางเทคนิค |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาด | มม. | 71.5*71.5*47 |
| 2 | เวลาเปิดเครื่อง | วินาที | 3 |
| 3 | ค่าเบี่ยงเบน | (°)/h | ≤1 |
| 4 | ความเสถียรของค่าเบี่ยงเบนที่อุณหภูมิคงที่ (อุณหภูมิคงที่) (การปรับให้เรียบ 10 วินาที) | (°)/h | ≤0.1 |
| 5 | ความเสถียรของค่าเบี่ยงเบนที่อุณหภูมิแปรผัน (อุณหภูมิแปรผัน 1°C / นาที, การปรับให้เรียบ 100 วินาที) | (°)/h | ≤0.5 |
| 6 | ความสามารถในการทำซ้ำของค่าเบี่ยงเบน | (°)/h | ≤0.1 |
| 7 | ความไวของค่าเบี่ยงเบนต่อสนามแม่เหล็ก | (°)/h /Gs | ≤0.05 |
| 8 | สัมประสิทธิ์การสุ่มเดิน | (°)/h1/2 | ≤0.01 |
| 9 | ความไม่เป็นเชิงเส้นของตัวประกอบมาตราส่วน | ppm | ≤20 |
| 10 | ความไม่สมมาตรของตัวประกอบมาตราส่วน | ppm | ≤10 |
| 11 | ความสามารถในการทำซ้ำของตัวประกอบมาตราส่วน | ppm | ≤20 |
| 12 | ค่าขีดจำกัด | (°)/h | ≤0.05 |
| 13 | ความละเอียด | (°)/h | ≤0.05 |
| 14 | แบนด์วิดท์ | Hz | ≥500 |
| 15 | อุณหภูมิใช้งาน | °C | -45~+70 |
| 16 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | °C | -55~+85 |
| 17 | ช่วงไดนามิก | (°)/s | ±500 |
| 18 | แรงดันไฟฟ้าจ่าย | V | +5 |
| 19 | การใช้พลังงานสภาวะคงที่ | W | ≤4 |
| 20 | การใช้พลังงานสภาวะคงที่ที่อุณหภูมิเต็ม | W | ≤8 |
| 21 | กระแสเริ่มต้นชั่วขณะ | A | <2 |