Podkreślić:
Żyroskop pełnej temperatury
, Produkty do badań wysokiej precyzji Gyroskop
, Gyroskop dynamicznego zasięgu
FG-120C Wysokiej Precyzji Jednoosiowy Żyroskop Włóknooptyczny
Wskaźniki Model
|
FG-120C/H |
Wskaźniki wydajności |
stabilność przesunięcia1 (°/h, 1σ) |
0.005/0.003 |
stabilność przesunięcia2 (°/h, 1σ) |
0.0015/0.001 |
stabilność przesunięcia3 (°/h, pełna temperatura, 1σ) |
0.01/0.005 |
powtarzalność stronniczości ((°/h, 1σ) |
0.0015/0.001 |
przypadkowy spacer (°/h 1/2) |
0.0003/0.0002 |
nieliniowość współczynnika skali (ppm) |
Wspaniałe życie, 1/15 |
Asymetria współczynnika skali (ppm) |
Wspaniałe życie, 1/15 |
powtarzalność współczynnika skali (ppm) |
5/5 |
zakres dynamiczny ((°/s) |
± 500 |
Interfejs mechaniczny/elektryczny |
wielkość ((mm) |
120×120×36 |
waga ((g) |
870±10/880±10 |
zużycie energii w stanie stacjonarnym w temperaturze normalnej ((W) |
< 2.5 |
zasilacz ((V) |
+5 |
interfejs komunikacyjny |
RS422 |
Uwaga:
1 Badanie statyczne w temperaturze pokojowej, 10 s płynne, 1 σ;
2 Badanie statyczne w temperaturze pokojowej, płynne przez 100s, 1σ;
3 Prędkość zmiany temperatury wynosi 1°C/min, gładkość 100s, 1σ.
|
|
1 Przegląd
Niniejsza norma określa wymagania i metody użytkowania i konserwacji wysokiej precyzji jednosiowego żyroskopu światłowodowego FG-120C (zwanego dalej "produktem").
2 Wprowadzenie produktu
2.1 Zasada działania, funkcja i zakres zastosowań produktu
2.1.1 Jak to działa
czujnik biegłości kątowej inercji oparty na optycznym działaniu Sagnaca, używany do pomiaru prędkości kątowej nośnika wzdłuż czułej osi produktu.Jednostka czujnika prędkości kątowej tego produktu to pierścień światłowodowy, which uses a digital closed-loop detection circuit to extract the optical path difference of clockwise and counterclockwise propagating light caused by the external physical angular velocity that the optical fiber ring is sensitive to, a jednocześnie sygnał napięcia przekształcony z sygnału różnicy ścieżki optycznej jest sygnałem zwrotnym i sterowanym w pętli zamkniętej w celu osiągnięcia modulacji i demodulacji sygnału,w celu osiągnięcia celu wykrywania sygnału prędkości kątowej o wysokiej precyzji.
2.1.2 Funkcja
Produkt ten składa się z dwóch części: optycznej jednostki czułej na prędkość kątową i jednostki wykrywającej sygnał, dostarczającej jednoosiowe informacje o wzroście kątowym i informacje o temperaturze wewnętrznej.
2.1.3 Zakres stosowania
Produkty są przede wszystkim odpowiednie do średniej i wysokiej precyzji systemów nawigacji inercjalnej, systemów pozycjonowania i orientacji, systemów serwostabilizacji i innych zastosowań.
2.2 skład
Główne składniki produktu są następujące:
a) Jednostka ścieżki optycznej: obejmująca źródło światła dopingowane erbium, pierścień włókna optycznego, zintegrowany modulator fazy optycznej, sprzęgło włókna optycznego i detektor optyczny;
b) Jednostka obwodu: obwód napędowy źródła światła, obwód wykrywania sygnału i sterowania;
c) Gyrostruktura.
2.3 Wygląd i wymiary instalacji
wymiary (mm): 120 ± 0,1 × 120 ± 0,1 × 36 ± 0,1 (długość × szerokość × wysokość);
Wymiary instalacji (mm): 94 ± 0,1 × 94 ± 0,1 (długość × szerokość), pozycja otworu 4 × Φ6,4, jak pokazano na rysunku
rysunek 1.
rysunek 1 FG-120C rysunek wyglądu i montażu żyroskopu światłowodowego
2.4 Waga Całkowita masa produktu: 890 g±20 g.
2.5 Główne parametry wydajności (tabela 1)
- Nie, nie. Przedmioty testowe jednostka Wymogi techniczne
1 Wymiary mm 120×120×36
2 Czas uruchomienia s 3
3 Zaniedbania (°) /h ≤ 0.25
4 Stabilność zerowa stronniczości w temperaturze pokojowej (temperatura stała) (°) /h ≤ 0,005 (10s wygładzania)
≤ 0,002 (100s wygładzania)
5 Powtarzalność stronniczości temperatury stałej (°) /h ≤0,0 01 Stała temperatura (-40°C~70°C)
6 Powtarzalność stronniczości w różnych zakresie temperatur (°) /h Zakres < 0,02 (wartość maksymalna minus wartość minimalna)
7 Przy stałej temperaturze (-40°C~70°C)
Normalna temperatura: Wybierz 7 grup do pomiaru
-40°C: Wybierz 7 grup pomiarowych
70°C: Wybierz 7 grup pomiarowych (°) /h Przyjąć wartość rozbieżności, dane <1‰
Najwyższa dokładność może osiągnąć 0.0005
8 Wskaźnik aktualizacji Hz >2000
9 Zerowa wrażliwość na stronniczość (°) /h/ Gs ≤ 0.003
10 Współczynnik losowego spaceru (o) /h1/2 ≤ 0.0003
11 Nieliniowość współczynnika skali ppm ≤ 2
12 Asymetria współczynnika skali ppm ≤ 2
13 Powtarzalność współczynnika skali ppm ≤ 5
14 Próg (°) /h ≤ 0.002
15 Rozstrzygnięcie (°) /h ≤ 0.002
16 szerokość pasma Hz ≥ 200
17 Temperatura pracy °C -45+70
18 Temperatura przechowywania °C -55+85
19 Zakres dynamiczny (°) /s ± 300
20 Napięcie zasilania V +5
21 Zużycie energii w stanie stacjonarnym w temperaturze pokojowej W ≤ 2.5
22 zużycie energii przy pełnej temperaturze W ≤ 4
23 Początek prądu natychmiastowego A < 1.5
2.6 Związek między interfejsami mechanicznymi a elektrycznymi
2.6.1 Wymagania energetyczne
Produkt jest zasilany zasilaniem prądu stałego +5 V. Wymagania dotyczące zasilania są przedstawione w tabeli 2:
Tabela 2 Wymagania dotyczące zasilania żyroskopu światłowodowego FG-120C
Numer seryjny nazwisko Wymaganie
1 Dokładność zasilania ± 5%
2 Wzrost napięcia (Vpp) ≤ 50 mV
3 Prąd zasilający > 1,5A
2.6.2 Interfejs połączenia elektrycznego
o długości przewodu zarezerwowanej: 200 mm±20 mm (wyliczona z pozycji wylotu,z wyłączeniem metalowej części złącza), zgodnie z definicją w tabeli 3.
Tabela 3 J30JZLN9ZKCA000 Związek giroskopiczny i definicja punktu linii badawczej
Numer punktu podstawowego definicja Uwaga:
1 +5V Wprowadzenie mocy
2 GND Ziemia mocy
3 rezerwa - Tak.
4 RXD+ Pozytywny odcinek różnicowy gyro
5 TXD+ Wyjście giroskop RS422 pozytywne
6 +5V Wprowadzenie mocy
7 GND Ziemia mocy
8 RXD- Gyrodferencjał negatywny
9 TXD- Wyjście gier RS422 negatywne
Uwaga: Podczas podłączenia lub dotykania tego produktu należy podjąć środki antystatyczne zgodnie z przepisami GJB 1649-1993.
2.6.3 Protokół komunikacji
Interfejs komunikacyjny: RXD i TXD są różnicowymi interfejsami komunikacyjnymi RS422/485. RXD jest używany do odbierania sygnałów selekcji synchronicznej pulsu różnicowego (lub fali kwadratowej),i TXD jest używany do wyjścia sygnału danych seryjnych.
Protokół łączności: po odebraniu sygnału selekcyjnego, żyroskop zablokowuje dane o wzroście kąta wewnętrznego i zaczyna przesyłać pakiet danych żyroskopu przez TXD w ciągu 1 μs.Przesyłka jest 921Pakiet danych zawiera 11 bajtów, każdy bajt ma 1 start bit, 8 bitów danych, 1 stop bit i żaden bit parytetu.
Informacja o wzroście kątowym jest wartością wzrostu kątowego żyroskopu w czasie między dwoma sygnałami selekcji.Akumulowana wartość wzrostu kątowego w okresie czasowym podzielona przez czas przedziału wynosi średnią prędkość kątową żyroskopu w tym okresie czasu.
Format pakietu danych jest następujący:
Tabela 4 Format pakietu danych gyro
Numer sekwencji bajtów zawartość
1 99 (heksadecymalnie)
2 66 (heksadecymalny)
3 Słowo stanu, wartość normalna to FF (heksadecimalna)
4 Zwiększenie kąta giroskopu 1, LSB
5 Wzrost kąta giroskopii 2
6 Wzrost kąta giroskopii 3
7 Zwiększenie kąta giroskopu 4, MSB
8 Dane o temperaturze, LSB
9 Dane o temperaturze, MSB
10 Liczba klatek, zwiększana za każdym razem, gdy jest wysyłana, liczba cykli
11 Suma kontrolna, suma bajtów od 3 do 10
Uwaga: wymiar temperatury wynosi 16.
Słowo status ma następujące znaczenie:
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
rezerwa rezerwa rezerwa Status sterowania obwodu rezerwa rezerwa rezerwa Status ścieżki optycznej
Wśród nich: bit "rezerwowany" jest zawsze 1;
b. urządzenia, które są wyposażone w urządzenia, o których mowa w pozycji 6A001.a.1., w których wszystkie urządzenia lub urządzenia są wyposażone w urządzenia, o których mowa w pozycji 6A001.b.2., w których wszystkie urządzenia lub urządzenia lub urządzenia są wyposażone w urządzenia lub urządzenia, o których mowa w pozycji 6A001.b.2., w których wszystkie urządzenia lub urządzenia są wyposażone w urządzenia lub urządzenia, o których mowa w pozycji 6A001.b.2.
Kiedy bit "stan ścieżki optycznej" wynosi 1, oznacza to, że ścieżka optyczna żyroskopu działa normalnie.
Jeżeli którykolwiek z powyższych dwóch bitów stanu jest zawsze równy 0 podczas użytkowania żyroskopu i towarzyszą mu nieprawidłowe dane z żyroskopu, należy zwrócić żyroskop do naprawy.
3 Instalacja i usunięcie produktu
3.1 Wymaganie
Użytkownik jest odpowiedzialny za montaż i demontaż produktu, podczas którego produkt nie może zostać uderzony, uderzony ani uderzony, a powierzchnia zewnętrzna produktu nie może być obrobiona.
a) powierzchnia stosowana do mocowania wyrobu wymaga płaskości lepszej niż 0,02 mm;
b) Zaleca się, aby rozpraszanie ciepła podstawy montażu produktu było w pełni uwzględnione podczas badań produktu.
3.2 Kontrola po instalacji
Sprawdź, czy każda śrubka montażowa odpowiada wielkości otworu montażowego i czy jest niewzruszona.
4 Procedura działania
4.1 Kontrola przed użyciem
Sprawdź wygląd wyrobu pod kątem ewentualnych uszkodzeń fizycznych, takich jak zderzenie.
4.2 Instrukcje dotyczące stosowania
a) Zainstalować produkt na nośniku i prawidłowo podłączyć kable zgodnie z wymogami tabeli 3;
b) Wykonaj połączenie danych zgodnie z protokołem komunikacji w 2.6.3.
4.3 Środki ostrożności
a) Gyroskop nie powinien być często włączany i wyłączany podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia jego wydajności i skrócenia jego żywotności;
Przed włączeniem żyroskopu należy sprawdzić, czy system zasilania nie występuje zwarcie między napięciem zasilania a punktami elektrycznymi,i pomiędzy obudową giroskopu a punktami elektrycznymi;
c) W przypadku awarii działania produktu należy skonsultować się z producentem.
d) Żyroskop światłowodowy jest narzędziem precyzyjnym i powinien być traktowany ostrożnie podczas użytkowania i transportu;
e) Należy zapewnić prawidłowe podłączenie linii sygnału wejściowego i wyjściowego produktu oraz linii zasilania;
f) wymagane są środki antystatyczne w kontakcie z produktem;
g) Siła pola magnetycznego wokół lokalizacji produktu musi być mniejsza niż 10 Gauss.
5 Utrzymanie i opieka
a) Przed załadunkiem produktu do nośnika wymagane jest włączenie go co najmniej raz na 6 miesięcy, a czas włączenia wynosi 3600 s.Czas włączenia nie wymaga badania parametrów elektrycznych produktu;
b) Po załadowaniu produktu do nośnika należy go włączać co najmniej raz w roku przez 3600 sekund. Nie jest wymagane badanie parametrów elektrycznych produktu po włączeniu.
6 Wymogi dotyczące transportu i przechowywania
6.1 Uwaga: Transport
a) Położenie produktu w kierunku wskazanym na opakowaniu;
b) Transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny jest dozwolony;
c) Podczas transportu należy upewnić się, że pudełko jest mocno przymocowane do przewoźnika i nie porusza się.
6.2 Warunki przechowywania, czas trwania oraz środki ostrożności
a) Produkty umieszczone w pudełkach pakowania powinny być przechowywane w warunkach standardowego ciśnienia atmosferycznego, przy temperaturze otoczenia 25°C ± 10°C, wilgotności względnej 30% do 50%,o natężeniu pola magnetycznego otoczenia mniejszym niż 10 Gauss;
b) Czas trwania produktu wynosi 15 lat.
7 Uwaga do rozpakowania
a) Sprawdź wygląd opakowania zewnętrznego pod kątem ewentualnych uszkodzeń fizycznych, takich jak zderzenie;
b) Sprawdź, czy produkt i akcesoria pomocnicze są kompletne, w celu uzyskania szczegółowych informacji zob. tabela 7.
c) Podczas wyjmowania produktu należy zastosować ochronę elektrostatyczną.
Tabela 7 Wykaz dostaw produktów
Numer seryjny nazwisko ilość
1 FG-120C Żyroskop światłowodowy 1
2 Pudełko do opakowań giroskopów 1
3 Sprawozdanie z badania giroskopu 1
4 J30JZ/XN9TJCAL01 Złącze 1
5 Certyfikat 1
Opis produktu:
Jedną z kluczowych cech tego gyroskopu jest jego szeroki zakres temperatury roboczej od -45°C do +70°C, co czyni go odpowiednim do użytku w ekstremalnych warunkach.Ma niski współczynnik biegu losowego ≤ 0.0003, co gwarantuje dokładne i niezawodne pomiary w każdych warunkach.
Przy stałych temperaturach w zakresie od -40°C do +70°C, giroskop zapewnia wyjątkową dokładność o wartości rozbieżności mniejszej niż 1‰.W badaniu zastosowano 7 grup pomiarów w temperaturze -40°C, temperatury normalnej i 70°C. Następnie dane są analizowane w celu uzyskania wartości rozbieżności, co zapewnia, że najwyższa dokładność może osiągnąć 0.0005.
Innym ważnym atrybutem tego giroskopu jest jego zerowa stabilność strączkowa w temperaturze pokojowej.005, podczas gdy przy wygładzaniu 100s ma stabilność stronniczości zerową ≤0.002Zapewnia to, że urządzenie zapewnia niezawodne i dokładne pomiary przez dłuższy czas.
Pomimo zaawansowanych możliwości, giroskop jest zaprojektowany tak, aby był energooszczędny, z zużyciem energii poniżej 4 watów przy pełnej temperaturze.Dzięki temu jest idealnym wyborem dla zastosowań, w których zużycie energii jest kluczowym czynnikiem.
Podsumowując, Gyroskop to bardzo zaawansowany Gyrometr Akceleratora IMU, który oferuje wyjątkową wydajność, dokładność i niezawodność w trudnych warunkach.Z szerokim zakresem temperatury pracy, niski współczynnik biegu, wysoka dokładność i niskie zużycie energii, jest to idealny wybór dla zastosowań w przemyśle lotniczym, obronnym, robotycznym,i innych gałęzi przemysłu wymagających precyzyjnego pomiaru orientacji, obrót i przyspieszenie.
Słowa kluczowe: IMU Accelerometer Gyro, Gyroscopes
Charakterystyka:
- Nazwa produktu: giroskop
- Wymiary: 120 × 120 × 36 mm
- Wymagania dotyczące:
- Przy stałej temperaturze (-40°C~70°C)
- Normalna temperatura: Wybierz 7 grup do pomiaru
- -40°C: Wybierz 7 grup pomiarowych
- 70°C: Wybierz 7 grup pomiarowych
- Przyjmijmy wartość rozbieżności, dane <1‰
- Najwyższa dokładność może osiągnąć 0.0005
- Powtarzalność zakłócenia temperatury stałej: ≤0,001 Temperatura stała (-40°C~70°C)
- Czułość zerowa: ≤ 0.003
- Początkowy prąd natychmiastowy: <1.5
Słowa kluczowe: Gyro, Gyratory Screening Machine, Electronic Gyroscope Sensor
Parametry techniczne:
Parametry techniczne |
Wartość |
Gyroskopy |
Żyroskop światłowodowy |
Czas uruchomienia |
3s |
Początek prądu natychmiastowego |
< 1.5 |
Powtarzalność stronniczości temperatury stałej |
≤ 0,001 Stała temperatura (-40°C~70°C) |
Zakres dynamiczny |
± 300 |
Zużycie energii w stanie stacjonarnym w temperaturze pokojowej |
≤ 2,5 W |
Próg |
≤ 0.002 |
Nieliniowość współczynnika skali |
≤ 2 |
Napięcie zasilania |
+5V |
Asymetria współczynnika skali |
≤ 2 |
Zastosowanie:
FOVA FG-120C to wysokowydajny żyroskop z włókna optycznego zaprojektowany i wyprodukowany w SHENZHEN.FG-120C ma minimalną ilość zamówienia 10 i czas dostawy 25 dniWarunki płatności są T/T, a możliwości dostaw wynoszą 1000 sztuk na usta.
Ten żyroskop światłowodowy jest idealny do różnych okazji i scenariuszy, w tym:
- Nawigacja pojazdu:FG-120C idealnie nadaje się do systemów nawigacji pojazdów.
- Gyrocompass z światłowodu:FG-120C może być używany jako żyrokompas światłowodowy, aby zapewnić dokładny punkt odniesienia kursu dla statków i innych zastosowań morskich.Jego wysoka dokładność i kompaktowy rozmiar sprawiają, że jest idealnym wyborem dla statków i łodzi.
- Automatyka przemysłowa:FG-120C może być stosowany w systemach automatyki przemysłowej w celu dokładnego pomiaru ruchu obrotowego.Jego wysoka dokładność i niskie zużycie energii sprawiają, że jest idealny do stosowania w wielu zastosowaniach, w tym robotyki, produkcji i innych.
- Lotnictwo i lotnictwo kosmiczneFG-120C jest idealnym wyborem dla zastosowań lotniczych i kosmicznych.i innych systemów sterowania lotem.
- Obrona i Bezpieczeństwo:FG-120C może być stosowany w obronności i bezpieczeństwie, aby zapewnić dokładne pomiary ruchu obrotowego.Jego wysoka dokładność i niskie zużycie energii czynią go idealnym wyborem do użycia w wojskowych dronów, pocisków i innych systemów obrony.
Żyroskop włóknooptyczny FOVA FG-120C ma powtarzalność współczynnika skali ≤ 5, co zapewnia wysoką dokładność i niezawodność.Jego zakres temperatury roboczej wynoszący -45 ̊+70 sprawia, że nadaje się do stosowania w szerokim zakresie środowisk.. Z zużyciem energii ≤ 4 przy pełnej temperaturze, jest to energooszczędny wybór dla różnych zastosowań.0001 Stała temperatura (-40°C~70°C) zapewnia wysoką dokładność i stabilnośćPoczątkowy prąd natychmiastowy wynosi <1.5, co ułatwia użytkowanie i obsługę.
Dostosowanie:
Nasz produkt żyroskop jest certyfikowany z ROHS i ma minimalną ilość zamówienia 10. czas dostawy wynosi 25 dni, a warunki płatności są T / T. Nasza zdolność dostaw to 1000 sztuk miesięcznie.
Wybierz FOVA jako wiarygodnego dostawcę najwyższej jakości światłowodowego żyroskopu i elektronicznego czujnika żyroskopu.zapewnienie precyzyjnego i starannego wykonania produktu.