logo

details van de producten

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

Hoge precisie glasvezelgyroscoop ±240°/s met lage ruis 0,8°/u voor EO-payload UAV-stabilisatie

Hoge precisie glasvezelgyroscoop ±240°/s met lage ruis 0,8°/u voor EO-payload UAV-stabilisatie

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 Optische Gyroscoop van de hoge Precisievezel

,

glasvezelgyroscoop UAV-stabilisatie

,

lage ruis glasvezelgyroscoop

Productbeschrijving
Hoge precisie glasvezelgyroscoop ±240°/s met lage ruis 0,8°/u voor EO-payload UAV-stabilisatie

De MFOG-910 is een volledig geïntegreerde micro-nano glasvezelgyroscoop, volledig compatibel met Fizoptika VG910, met superieure prestaties in compacte afmetingen (82*82*19,5 mm). Het bereikt een hoeksnelheidsbereik van ±240°/s, een 3dB-bandbreedte ≥1000 Hz en een stroomverbruik ≤1,5 W. Zonder bewegende delen en met een hoge schokbestendigheid ≥1500 g, is het ideaal voor satellietstandregeling, UAV-navigatie, autonome robots en stabilisatie van schepen.

Product samenstelling

Het product bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

  • Optische pad assemblage
  • Detectie- en stuursignaalcirkel
  • Glasvezelring skelet, behuizing en andere structurele onderdelen

Technische specificaties
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 (jaar)≥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 standmeet systemen.

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

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

  • 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
ParameterVG910H1 GlasvezelgyroscoopMFOG-910 Micro-Nano Glasvezelgyroscoop
Hoeksnelheidsbereik (°/s)250±240
Bias Stabiliteit (RMS, °/u)1≤0,8
Hoek Willekeurige Drift (°/√u)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
Wat is een glasvezelgyroscoop?
Een glasvezelgyroscoop (FOG) is een hoge precisie 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 beschikt over 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?
Glasvezelgyroscopen worden veel gebruikt in:
  • UAV- en drone-navigatie
  • Inertial Navigation Systems (INS)
  • Elektro-optische stabilisatieplatforms
  • Antenne stabilisatiesystemen
  • Autonome voertuigen en robotica
  • Scheepsnavigatiesystemen
  • Ruimtevaartgeleidingssystemen
Waarom glasvezelgyroscopen kiezen voor UAV-navigatie?
Glasvezelgyroscopen bieden verschillende voordelen voor UAV-systemen:
  • Hoge precisie 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 stabiliteit op lange termijn
MEMS-gyroscopen zijn meestal kleiner en goedkoper, maar worden vaak gebruikt in navigatiesystemen met lagere precisie.