logo

details van de producten

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

Giro Fizoptika VG910 met glasvezel met een laag geluidsniveau voor het stabilisatiesysteem van de camera

Giro Fizoptika VG910 met glasvezel met een laag geluidsniveau voor het stabilisatiesysteem van de camera

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:

met een vermogen van niet meer dan 10 kW

,

Glasvezelgyroscoop voor gimbal

,

VG910 gyro-stabilisator

Productbeschrijving
Laag-ruis glasvezelgyroscoop Fizoptika VG910 voor stabilisatiesysteem van cameragimbal
Productoverzicht

De MFOG-910 micro-nano FOG biedt een zeer nauwkeurige meting van de hoeksnelheid met een bereik van ±240°/s, een nul-bias stabiliteit van ≤0,8°/u en een willekeurige drift van ≤0,02°/√h. Als directe vervanging voor Fizoptika VG910, integreert het optische padcomponenten, elektronica en structurele elementen in een lichtgewicht ontwerp van 150 g. Geschikt voor extreme omstandigheden (-40℃~+70℃ bedrijf, -55℃~+85℃ opslag), is het geschikt voor luchtvaart-, UAV- en industriële navigatietoepassingen.

Dit product bestaat voornamelijk uit optische padcomponenten, circuitcomponenten en structurele componenten. Het kenmerkt zich door een eenvoudige structuur, geen bewegende delen, geen slijtageonderdelen, snelle opstart, klein formaat en licht gewicht. Het kan worden toegepast op de standregeling en meting van diverse dragers.

Product samenstelling
  • Optische pad assemblage
  • Detectie- en stuursignaal printplaat
  • Glasvezelring skelet, behuizing en andere structurele delen
Technische specificaties
Parameter Prestatie-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
Giro Fizoptika VG910 met glasvezel met een laag geluidsniveau voor het stabilisatiesysteem van de camera 0
Toepassingen

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

  • Onbemande luchtvaartuigen (UAV's)
  • Autonome navigatiesystemen
  • Maritieme navigatie en stabilisatie
  • Robotica en intelligente voertuigen
  • Antenne stabilisatieplatforms
  • Elektro-optische volgsystemen
  • Inertial Navigation Systems (INS)
  • Onbemande grondvoertuigen (UGV)
  • Industriële bewegingscontrolesystemen
Vervanging Fizoptika VG910

De MFOG-910 is ontworpen om vergelijkbare of superieure prestaties te leveren ten opzichte van de Fizoptika VG910 glasvezelgyroscoop.

Voordelen zijn onder meer:
  • Vergelijkbare bias stabiliteit en willekeurige drift prestaties
  • Compatibel bereik voor meting van hoeksnelheid
  • 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
Parameter VG910H1 Glasvezelgyroscoop MFOG-910 Micro-Nano Glasvezelgyroscoop
Hoeksnelheid Bereik (°/s) 250 ±240
Bias Stabiliteit (RMS, °/u) 1 ≤0.8
Willekeurige Drift Hoek (°/√h) 0.015 ≤0.02
Bandbreedte (kHz) 1 ≥1
Schaalfactor Stabiliteit / Herhaalbaarheid (RMS, %) 0.02 ≤0.1
Opstarttijd (s) 0.03 Snelle start
Stroomverbruik (W) 0.5 ≤1.5
Afmetingen (mm) 82 * 82 * 20 82 * 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) 30 20
Schok (g, 1 ms) 1200 ≥1500
MTBF (20°C) 100000 u ≥100000 u
Levensduur 15 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 in 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 bereik voor hoeksnelheid, 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?

Glasvezelgyroscopen worden veel gebruikt in:

  • UAV- en drone-navigatie
  • Inertial Navigation Systems (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:

  • Zeer nauwkeurige standmeting
  • Snelle respons en hoge bandbreedte
  • Uitstekende trillingsbestendigheid
  • Lange-termijn stabiliteit tijdens vlucht

Deze functies maken FOG-sensoren ideaal voor drone vluchtcontrole- en navigatiesystemen.

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.