logo

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Trang chủ Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
con quay hồi chuyển sợi quang
Created with Pixso.

Hệ thống ổn định gimbal máy ảnh VG910 cho hệ thống ổn định gimbal máy ảnh

Hệ thống ổn định gimbal máy ảnh VG910 cho hệ thống ổn định gimbal máy ảnh

Tên thương hiệu: Firepower
Số mẫu: MFOG-910
MOQ: 1
giá bán: 700$
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Khả năng cung cấp: 500/tháng
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Tỷ lệ góc tối đa:
±240°/s
Độ ổn định thiên vị:
.80,8 ° / giờ
Khả năng lặp lại không thiên vị:
.80,8 ° / giờ
Hiệu suất bước đi ngẫu nhiên:
≤0,02°/√h
điện áp cung cấp:
+5V
Loại đầu ra:
Tương tự
độ rộng băng tần:
≥1000Hz
Kích thước:
82mm × 82mm × 19,5mm
chi tiết đóng gói:
Hộp+bọt biển
Khả năng cung cấp:
500/tháng
Làm nổi bật:

Động cơ xoắn ốc quang sợi ồn thấp

,

Máy quay bằng sợi quang cho gimbal

,

Máy ổn định vòng xoáy VG910

Mô tả sản phẩm
Hệ thống ổn định gimbal máy ảnh VG910 cho hệ thống ổn định gimbal máy ảnh
Tổng quan sản phẩm

CácMFOG-910 micro-nano FOGcung cấp cảm biến tốc độ góc chính xác cao với phạm vi ± 240 ° / s, ổn định không thiên vị ≤ 0,8 ° / h và đi ngẫu nhiên ≤ 0,02 ° /√h. Là sự thay thế trực tiếp choFizoptika VG910, nó tích hợp các thành phần đường quang, điện tử và các yếu tố cấu trúc trong một thiết kế nhẹ 150g. Được thiết kế cho các điều kiện khắc nghiệt (-40 ° C ~ + 70 ° C hoạt động, -55 ° C ~ + 85 ° C lưu trữ), nó phù hợp với hàng không vũ trụ,UAV, và các ứng dụng định vị công nghiệp.

Sản phẩm này chủ yếu bao gồm các thành phần đường quang, các thành phần mạch và các thành phần cấu trúc. Nó có cấu trúc đơn giản, không có bộ phận chuyển động, không có bộ phận mòn, khởi động nhanh, kích thước nhỏ,và nhẹNó có thể được áp dụng để kiểm soát thái độ và đo lường các chất mang khác nhau.

Thành phần sản phẩm
  • Bộ sưu tập đường quang
  • Bảng mạch tín hiệu phát hiện và điều khiển
  • Xương, vỏ và các bộ phận cấu trúc khác của vòng sợi quang
Thông số kỹ thuật
Parameter Các chỉ số hiệu suất
Phạm vi (°/s) ±240
Nhân tố quy mô (mV/°/s) 47±5
Tính không tuyến tính của yếu tố quy mô (ppm) ≤ 1000
Tính ổn định không thiên vị (10s, 1σ, °/H) ≤0.8
Sự lặp lại không thiên vị (1σ, °/H) ≤0.8
3dB Bandwidth (Hz) ≥ 1000
Đi bộ ngẫu nhiên (°/√H) ≤0.02
Nguồn cung cấp điện (V) 5±0,25±12
Tiêu thụ năng lượng (W) ≤1.5
Tác động (g) ≥ 1500
Tốc độ gia tốc (g) ≥ 70
Tuổi thọ (năm) ≥15
MTBF ≥100000
Sơ đồ phác thảo
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Ứng dụng

CácMáy quay quang sợi quang MFOG-910được sử dụng rộng rãi tronghệ thống định vị, ổn định và đo thái độ.

  • Xe không người lái (UAV)
  • Hệ thống định vị tự động
  • Hàng hải và ổn định
  • Robot và xe thông minh
  • Các nền tảng ổn định ăng ten
  • Hệ thống theo dõi điện quang
  • Hệ thống định vị quán tính (INS)
  • Xe mặt đất không người lái (UGV)
  • Hệ thống điều khiển chuyển động công nghiệp
Fizoptika VG910 thay thế

CácMFOG-910được thiết kế để cung cấphiệu suất tương đương hoặc tốt hơn so với gyroscope sợi quang Fizoptika VG910.

Ưu điểm bao gồm:
  • So sánhổn định thiên vị và hiệu suất đi bộ ngẫu nhiên
  • Tương thíchPhạm vi đo tốc độ góc
  • Cấu trúc nhỏ gọn và nhẹ
  • Cải thiện sự ổn định và đáng tin cậy của nguồn cung
  • Giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí

Điều này làm cho MFOG-910 là một lựa chọn tuyệt vời cho khách hàng tìm kiếm mộtthay thế đáng tin cậy cho Fizoptika VG910 trong các ứng dụng điều hướng và ổn định quán tính.

MFOG-910 so với VG910H1 So sánh
Parameter VG910H1 Máy quay bằng sợi quang MFOG-910 Micro-Nano Fiber Optic Gyroscope
Phạm vi tốc độ góc (°/s) 250 ±240
Độ ổn định Bias (RMS, °/h) 1 ≤0.8
góc đi bộ ngẫu nhiên (°/√h) 0.015 ≤0.02
băng thông (kHz) 1 ≥ 1
Tính ổn định yếu tố thang đo / khả năng lặp lại (RMS, %) 0.02 ≤0.1
Thời gian khởi động 0.03 Bắt đầu nhanh
Tiêu thụ năng lượng (W) 0.5 ≤1.5
Kích thước (mm) 82 * 82 * 20 82 x 82 x 19.5
Trọng lượng (g) 150 ≤ 150
Nhiệt độ hoạt động (°C) -40 ~ +70 -40 ~ +70
Nhiệt độ lưu trữ (°C) -55 ~ +85 -55 ~ +85
Động (RMS, 0,02-2 kHz, g) 30 20
Sốc (g, 1 ms) 1200 ≥ 1500
MTBF (20°C) 100000h ≥100000h
Tuổi thọ 15 năm ≥ 15 tuổi
Câu hỏi thường gặp
Máy quay bằng sợi quang là gì?

Một kính hiển vi bằng sợi quang (FOG) là một cảm biến tỷ lệ góc chính xác cao dựa trênHiệu ứng SagnacNó đo quay bằng cách phát hiện sự khác biệt giai đoạn giữa hai chùm ánh sáng đi theo hướng ngược lại bên trong một cuộn dây sợi.hệ thống định vị quán tính, UAV, robot và nền tảng ổn định.

MFOG-910 có thể thay thế VG910H1 không?

Vâng.MFOG-910 micro-nano fiber optic gyroscopeđược thiết kế để cung cấp hiệu suất tương đương với VG910H1.phạm vi tốc độ góc, băng thông, kích thước và thông số kỹ thuật môi trường, làm cho nó phù hợp như một sự thay thế trong nhiều hệ thống điều hướng và ổn định quán tính.

Lợi thế của kính quay bằng sợi quang là gì?

Máy quay sợi quang cung cấp một số lợi thế so với máy quay cơ học và cảm biến MEMS:

  • Không có bộ phận di chuyển
  • Độ tin cậy cao và tuổi thọ dài
  • Độ chính xác cao và trôi dạt thấp
  • Chống rung động và va chạm mạnh
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng

Các đặc điểm này làm cho các cảm biến FOG lý tưởng choỨng dụng định vị và hướng dẫn.

Các ứng dụng nào sử dụng kính quay sợi quang?

Máy quay sợi quang được sử dụng rộng rãi trong:

  • UAV và điều hướng máy bay không người lái
  • Hệ thống điều hướng quán tính (INS)
  • Các nền tảng ổn định điện quang
  • Hệ thống ổn định ăng-ten
  • Xe tự lái và robot
  • Hệ thống điều hướng hàng hải
  • Hệ thống hướng dẫn hàng không vũ trụ
Tại sao lại chọn kính quay sợi quang để điều hướng UAV?

Máy quay sợi quang cung cấp một số lợi thế cho các hệ thống UAV:

  • Đo độ chính xác cao
  • Phản ứng nhanh và băng thông cao
  • Chống rung tuyệt vời
  • Sự ổn định lâu dài trong khi bay

Các tính năng này làm cho các cảm biến FOG lý tưởng choHệ thống điều khiển bay và điều hướng máy bay không người lái.

Các kính quay quang sợi so sánh với kính quay MEMS như thế nào?

Máy quay quang bằng sợi quang thường cung cấp:

  • Độ chính xác cao hơn
  • Drift thấp hơn
  • Sự ổn định lâu dài tốt hơn

MEMS gyroscopes thường nhỏ hơn và chi phí thấp hơn nhưng thường được sử dụng tronghệ thống định vị độ chính xác thấp hơn.