logo

Подробная информация о продукции

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. продукты Created with Pixso.
гироскоп оптического волокна
Created with Pixso.

Управление навигацией Волоконно-оптический гиросенсор VG910 Fizoptika

Управление навигацией Волоконно-оптический гиросенсор VG910 Fizoptika

Наименование марки: Firepower
Номер модели: MFOG-910
МОК: 1
цена: 700$
Условия оплаты: Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Способность к поставкам: 500/месяц
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Максимальная угловая скорость:
± 240°/с
Стабильность смещения:
≤ 0,8°/ч
Нолевая предвзятость:
≤ 0,8°/ч
Коэффициент случайного блуждания:
≤ 0,02°/√h
Напряжение питания:
+5В
Тип выхода:
Аналоговый
ширина полосы:
≥1000 Гц
Измерение:
82 мм × 82 мм × 19,5 мм
Упаковывая детали:
КОРОБКА+Губка
Поставка способности:
500/месяц
Выделить:

Жирно-навигационный датчик из оптических волокон

,

Альтернативный гиросенсор VG910

,

Замена гиросенсора Fizoptika

Описание продукта

Диапазон угловой скорости (°/с)

Микро-нано волоконно-оптический гироскоп MFOG-910 — это высокоточный датчик угловой скорости, разработанный как прямая замена Fizoptika VG910. Основанный на эффекте Саньяка, этот гироскоп обеспечивает стабильное и точное измерение угловой скорости с низким дрейфом нуля и сверхнизким случайным блужданием. Он широко используется в навигации БПЛА, инерциальных навигационных системах и стабилизирующих платформах

Состав продукта

MFOG-910 состоит из трех основных компонентов:

  • Оптический тракт
  • Плата детектирования и сигналов управления
  • Каркас волоконно-оптического кольца, корпус и конструктивные элементы

Технические характеристики

Волоконно-оптический гироскоп VG910H1 Спецификация
Диапазон (°/с) Стабильность нуля (RMS, °/ч)
Коэффициент преобразования (мВ/°/с) 47±5
Нелинейность коэффициента преобразования (ppm) ≤1000
Стабильность нуля (10с, 1σ, °/ч) Случайное блуждание угла (°/√ч)
Воспроизводимость нуля (1σ, °/ч) Случайное блуждание угла (°/√ч)
Полоса пропускания 3 дБ (Гц) ≥1000
Случайное блуждание (°/√ч) Полоса пропускания (кГц)
Источник питания (В) 5 ±0.25 +12
0.5 Размеры (мм)
Ударная нагрузка (g) Среднее время безотказной работы (20°C)
Ускорение (g) ≥70
Срок службы (лет) ≥15
Среднее время безотказной работы ≥100 000 часов

Габаритный чертеж

MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions

Применение

MFOG-910MFOG-910 широко используется в системах навигации, стабилизации и измерения углов ориентации в различных отраслях:

  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
  • Автономные навигационные системы
  • Морская навигация и стабилизация
  • Робототехника и интеллектуальные транспортные средства
  • Платформы стабилизации антенн
  • Электрооптические системы слежения
  • Инерциальные навигационные системы (ИНС)
  • Беспилотные наземные транспортные средства (БНТС)
  • Промышленные системы управления движением

Решение для замены Fizoptika VG910

MFOG-910 разработан для обеспечения эквивалентной или превосходящей производительности по сравнению с волоконно-оптическим гироскопом Fizoptika VG910. Ключевые преимущества включают:Сравнительная стабильность нуля и характеристики случайного блуждания

  • Совместимый диапазон измерения угловой скорости
  • Компактная и легкая конструкция
  • Улучшенная стабильность и надежность питания
  • Экономически эффективное альтернативное решение
  • Это делает MFOG-910 отличным выбором для клиентов, ищущих

надежную замену Fizoptika VG910 в приложениях инерциальной навигации и стабилизации.

Параметр

Волоконно-оптический гироскоп VG910H1 Микро-нано волоконно-оптический гироскоп MFOG-910 Диапазон угловой скорости (°/с)
250 ±240 Стабильность нуля (RMS, °/ч)
1 ≥1 Случайное блуждание угла (°/√ч)
0.015 ≤0.02 Полоса пропускания (кГц)
1 ≥1 Стабильность/воспроизводимость коэффициента преобразования (RMS, %)
0.02 ≤0.1 Время запуска (с)
0.03 Быстрый запуск Потребляемая мощность (Вт)
0.5 ≤1.5 Размеры (мм)
82 × 82 × 20 82 × 82 × 19.5 Вес (г)
150 ≤150 Рабочая температура (°C)
−40 ~ +70 Температура хранения (°C) Температура хранения (°C)
−55 ~ +85 Вибрация (RMS, 0.02-2 кГц, g) Вибрация (RMS, 0.02-2 кГц, g)
30 20 Удар (g, 1 мс)
1200 ≥1500 Среднее время безотказной работы (20°C)
100000 ч ≥100000 ч Срок службы
15 лет ≥15 лет Часто задаваемые вопросы

Что такое волоконно-оптический гироскоп?

Волоконно-оптический гироскоп (ВОГ) — это высокоточный датчик угловой скорости, основанный на

эффекте Саньяка. Он измеряет вращение, обнаруживая разность фаз между двумя световыми пучками, распространяющимися в противоположных направлениях внутри волоконной катушки. Датчики ВОГ широко используются в инерциальных навигационных системах, БПЛА, робототехнике и стабилизирующих платформах.


Да.

Микро-нано волоконно-оптический гироскоп MFOG-910 разработан для обеспечения сравнимой производительности с VG910H1. Он имеет аналогичные диапазон угловой скорости, полосу пропускания, размеры и экологические характеристики, что делает его подходящим для замены во многих инерциальных навигационных системах и системах стабилизации.Каковы преимущества волоконно-оптических гироскопов?


Волоконно-оптические гироскопы имеют ряд преимуществ по сравнению с механическими гироскопами и MEMS-датчиками:

Отсутствие движущихся частей

  • Высокая надежность и длительный срок службы
  • Высокая точность и низкий дрейф
  • Высокая устойчивость к вибрации и ударам
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Эти характеристики делают датчики ВОГ идеальными для

применений в навигации и управлении.


Навигация БПЛА и дронов

  • Инерциальные навигационные системы (ИНС)
  • Электрооптические стабилизирующие платформы
  • Системы стабилизации антенн
  • Автономные транспортные средства и робототехника
  • Морские навигационные системы
  • Системы наведения в аэрокосмической отрасли
  • Почему стоит выбирать волоконно-оптические гироскопы для навигации БПЛА?

Высокоточный датчик углов ориентации

  • Быстрый отклик и высокая полоса пропускания
  • Отличная устойчивость к вибрации
  • Долгосрочная стабильность во время полета
  • Эти особенности делают датчики ВОГ идеальными для

систем управления полетом и навигации дронов.


Волоконно-оптические гироскопы, как правило, обеспечивают:

Более высокую точность

  • Меньший дрейф
  • Лучшую долговременную стабильность
  • MEMS-гироскопы обычно меньше и дешевле, но часто используются в

навигационных системах с более низкой точностью.