logo

details van de producten

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

Enkele-as open-lus glasvezelgyroscoop ±240°/s hoeksnelheidssensor

Enkele-as open-lus glasvezelgyroscoop ±240°/s hoeksnelheidssensor

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:

De enige Optische Gyroscoop van de Asvezel

,

open-lus hoeksnelheidssensor

,

glasvezelgyroscoop ±240°/s

Productbeschrijving
Enkelassige open-loop glasvezelgyroscoop ±240°/s hoeksnelheidssensor

De MFOG-910 glasvezelgyroscoop (VG910 alternatief) is een tactische gyroscoop die optische, elektronische en mechanische componenten combineert. Zijn optische padassemblage, detectieprintplaat en glasvezelspoelskelet zorgen voor nauwkeurige meting van de hoeksnelheid. Belangrijke specificaties zijn onder meer een bereik van ±240°/s, een 3dB-bandbreedte ≥1000Hz, een voeding van 5~12V en een schokbestendigheid ≥1500g. Ideaal voor navigatie van drones, standregelingssystemen voor raketten en geleiding van autonome voertuigen. Lichtgewicht ontwerp (≤150g) zorgt voor eenvoudige integratie.

Productcompositie

Het product bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

  • Optische padassemblage
  • Detectie- en regelsignaalprintplaat
  • Glasvezelringskelet, behuizing en andere structurele onderdelen
Belangrijkste prestatiespecificaties
Serienummer Project Prestatie-indicatoren
1Bereik (°/s)±240
2Schaalfactor (mV/°/s)47±5
3Schaalfactor niet-lineariteit (ppm)≤1000
4Nul-bias stabiliteit (10s, 1σ, °/H)≤0.8
5Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/H)≤0.8
63dB Bandbreedte (Hz)≥1000
7Willekeurige drift (°/√H)≤0.02
8Voeding (V)5 +0.25 +12
9Stroomverbruik (W)≤1.5
10Schok (g)≥1500
11Versnelling (g)≥70
12Levensduur (jaar)≥15
13MTBF≥100000
Schematische tekening
Enkele-as open-lus glasvezelgyroscoop ±240°/s hoeksnelheidssensor 0
Toepassingen

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

  • 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 voor Fizoptika VG910

De MFOG-910 is ontworpen om vergelijkbare of superieure prestaties te leveren in vergelijking met de Fizoptika VG910 glasvezelgyroscoop.

Voordelen zijn onder meer:
  • Vergelijkbare bias stabiliteit 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
Parameter VG910H1 Glasvezelgyroscoop MFOG-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 uur≥100000 uur
Levensduur15 jaar≥15 jaar
Veelgestelde vragen
MFOG-910 | VG910H1 Vervanging
1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Welke toepassingen gebruiken glasvezelgyroscopen?

Glasvezelgyroscopen worden veel gebruikt in:

  • Navigatie van UAV's en drones
  • Inertial Navigation Systems (INS)
  • Elektro-optische stabilisatieplatforms
  • Antenne stabilisatiesystemen
  • Autonome voertuigen en robotica
  • Maritieme navigatiesystemen
  • Geleidingssystemen voor de ruimtevaart
5. Waarom kiezen voor glasvezelgyroscopen 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.

6. Hoe verhouden glasvezelgyroscopen zich tot MEMS-gyroscopen?

Glasvezelgyroscopen bieden over het algemeen:

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

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