logo

details van de producten

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Producten Created with Pixso.
vezel optische gyroscoop
Created with Pixso.

VG910 Glasvezel Gyroscoop Inertial Measurement Units voor Attitude Heading Reference

VG910 Glasvezel Gyroscoop Inertial Measurement Units voor Attitude Heading Reference

Merknaam: Firepower
Modelnummer: MFOG-910
MOQ: 1
Prijs: 700$
Betalingsvoorwaarden: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Toeleveringsvermogen: 500/maand
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Maximale hoeksnelheid:
± 240°/s
Biasstabiliteit:
≤ 0,8°/h
Nul vooringenomenheid:
≤ 0,8°/h
Willekeurige wandeling-efficiëntie:
≤ 0,02°/√h
Voedingsspanning:
+5V
Uitvoertype:
Analoog
bandbreedte:
≥1000Hz
Dimensie:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Verpakking Details:
BOX+Sponje
Levering vermogen:
500/maand
Markeren:

glasvezel gyroscoop inertial measurement unit

,

houdingsrichtingsreferentiesysteem

,

glasvezel gyro met garantie

Productbeschrijving
VG910 Fiber Optische Gyroscoop Inertial Measurement Units voor Attitude Heading Reference

De MFOG-910 is een compacte glasvezelgyroscoopmodule voor inertiële navigatiesystemen (INS). Met uitstekende biasstabiliteit en lage ruiseigenschappen biedt deze sensor nauwkeurige bewegingsdetectie voor luchtvaart-, robotica- en maritieme navigatietoepassingen.

Dit product bestaat uit optische padcomponenten, circuitcomponenten en structurele componenten. Het heeft een eenvoudige structuur zonder bewegende delen, geen slijtageonderdelen, snelle opstart, klein formaat en licht gewicht, waardoor het geschikt is voor de besturing en meting van de houding van diverse dragers.

Product Samenstelling
  • Optische pad assemblage
  • Detectie- en stuursignaalcirkelbord
  • Glasvezelringskelet, behuizing en andere structurele onderdelen
Belangrijkste Prestatiespecificaties
ParameterPrestatie Indicatoren
Bereik (°/s)±240
Schaalfactor (mV/°/s)47±5
Schaalfactor niet-lineariteit (ppm)≤1000
Nul-bias stabiliteit (10s, 1σ, °/H)≤0.8
Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/H)≤0.8
3dB Bandbreedte (Hz)≥1000
Willekeurige drift (°/√H)≤0.02
Voeding (V)5±0.25±12
Stroomverbruik (W)≤1.5
Schok (g)≥1500
Versnelling (g)≥70
Levensduur (jaren)≥15
MTBF≥100000
Schematische Tekening
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope Outline Drawing and Dimensions
Toepassingen

De MFOG-910 glasvezelgyroscoop wordt veel gebruikt in navigatie-, stabilisatie- en houdingsmeet systemen.

  • Onbemande Luchtvaartuigen (UAV's)
  • Autonome navigatiesystemen
  • Maritieme navigatie en stabilisatie
  • Robotica en intelligente voertuigen
  • Antenne stabilisatieplatforms
  • Elektro-optische volgsystemen
  • Inertiële navigatiesystemen (INS)
  • Onbemande grondvoertuigen (UGV)
  • Industriële bewegingscontrolesystemen

Vervanging voor Fizoptika VG910

De MFOG-910 is ontworpen om een vergelijkbare of betere prestatie te leveren in vergelijking met de Fizoptika VG910 glasvezelgyroscoop.

Voordelen zijn onder andere:

  • Vergelijkbare biasstabiliteit en willekeurige drift prestaties
  • Compatibel hoeksnelheidsmeetbereik
  • Compacte en lichtgewicht structuur
  • Verbeterde voedingsstabiliteit en betrouwbaarheid
  • Kosteneffectieve alternatieve oplossing

Dit maakt de MFOG-910 een uitstekende keuze voor klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare vervanging voor de Fizoptika VG910 in inertiële navigatie- en stabilisatietoepassingen.

MFOG-910 vs VG910H1 Vergelijking
ParameterVG910H1 GlasvezelgyroscoopMFOG-910 Micro-Nano Glasvezelgyroscoop
Hoeksnelheidsbereik (°/s)250±240
Bias Stabiliteit (RMS, °/h)1≤0.8
Hoek Willekeurige Drift (°/√h)0.015≤0.02
Bandbreedte (kHz)1≥1
Schaalfactor Stabiliteit / Herhaalbaarheid (RMS, %)0.02≤0.1
Opstarttijd (s)0.03Snelle start
Stroomverbruik (W)0.5≤1.5
Afmetingen (mm)82 × 82 × 2082 × 82 × 19.5
Gewicht (g)150≤150
Bedrijfstemperatuur (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
Opslagtemperatuur (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
Trilling (RMS, 0.02-2 kHz, g)3020
Schok (g, 1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100000 h≥100000 h
Levensduur15 jaar≥15 jaar
Veelgestelde Vragen
Wat is een glasvezelgyroscoop?

Een glasvezelgyroscoop (FOG) is een zeer nauwkeurige hoeksnelheidssensor gebaseerd op het Sagnac-effect. Het meet rotatie door het faseverschil te detecteren tussen twee lichtbundels die in tegengestelde richtingen reizen binnen een glasvezelspoel. FOG-sensoren worden veel gebruikt in inertiële navigatiesystemen, UAV's, robotica en stabilisatieplatforms.


Kan de MFOG-910 de VG910H1 glasvezelgyroscoop vervangen?

Ja. De MFOG-910 micro-nano glasvezelgyroscoop is ontworpen om vergelijkbare prestaties te leveren als de VG910H1. Het heeft een vergelijkbaar hoeksnelheidsbereik, bandbreedte, formaat en omgevingsspecificaties, waardoor het geschikt is als vervanging in veel inertiële navigatie- en stabilisatiesystemen.


Wat zijn de voordelen van glasvezelgyroscopen?

Glasvezelgyroscopen bieden verschillende voordelen ten opzichte van mechanische gyroscopen en MEMS-sensoren:

  • Geen bewegende delen
  • Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
  • Hoge precisie en lage drift
  • Sterke weerstand tegen trillingen en schokken
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik

Deze kenmerken maken FOG-sensoren ideaal voor navigatie- en geleidingsapplicaties.


Welke toepassingen gebruiken glasvezelgyroscopen?
  • UAV- en drone-navigatie
  • Inertiële Navigatiesystemen (INS)
  • Elektro-optische stabilisatieplatforms
  • Antenne stabilisatiesystemen
  • Autonome voertuigen en robotica
  • Maritieme navigatiesystemen
  • Geleidingssystemen voor de luchtvaart

Waarom glasvezelgyroscopen kiezen voor UAV-navigatie?

Glasvezelgyroscopen bieden verschillende voordelen voor UAV-systemen:

  • Hoge precisie houdingsmeting
  • Snelle respons en hoge bandbreedte
  • Uitstekende trillingsbestendigheid
  • Lange-termijn stabiliteit tijdens vlucht

Deze functies maken FOG-sensoren ideaal voor vluchtbesturings- en navigatiesystemen van drones.


Hoe verhouden glasvezelgyroscopen zich tot MEMS-gyroscopen?

Glasvezelgyroscopen bieden over het algemeen:

  • Hogere nauwkeurigheid
  • Lagere drift
  • Betere lange-termijn stabiliteit

MEMS-gyroscopen zijn meestal kleiner en goedkoper, maar worden vaak gebruikt in navigatiesystemen met lagere precisie.