Les spécifications
Définition

1. Vue d' ensemble du produit
Le gyroscope à fibres optiques intégré à 3 axes (FOG, Fiber Optic Gyroscope) est un capteur de vitesse angulaire de haute précision basé sur le principe de l'interférence optique.Il détecte la vitesse angulaire en mesurant l'effet Sagnac généré lorsque la lumière se propage le long de l'anneau de fibre optique et produit des informations d'attitude précisesComparé aux gyroscopes mécaniques traditionnels, le FOG présente les avantages d'être sans friction, de longue durée de vie, de haute précision et de résistance aux chocs.ce qui en fait une composante essentielle des systèmes modernes de navigation inertielle et de mesure de l'attitude.
La conception intégrée à trois axes signifie que le gyroscope peut mesurer la vitesse angulaire dans les directions X, Y et Z simultanément,simplification de l'intégration des systèmes et amélioration de la précision des mesures d'attitude, qui est largement utilisé dans l'aérospatiale, la navigation, la robotique, la mesure de précision et d'autres domaines.

 

 

2Principales caractéristiques du produit
A. Haute précision: par rapport au gyroscope MEMS, le FOG a une dérive de décalage inférieure et une résolution de vitesse angulaire plus élevée, ce qui convient aux systèmes de navigation de haute précision.
B. Intégration à trois axes: il n'est pas nécessaire de combiner plusieurs gyros, ce qui réduit le volume et le poids, améliore l'intégration et la fiabilité du système.
C. Pas de pièces mobiles mécaniques: par rapport aux gyroscopes mécaniques, le FOG est sans friction et sans usure, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et une fiabilité plus élevée.
D. Résistant aux vibrations et aux chocs: Convient pour les environnements très dynamiques tels que les drones, les missiles et les appareils volants.
Prêt à l'emploi, pas besoin de réchauffement: par rapport aux gyroscopes laser (RLG), le FOG a un temps de démarrage court et une réponse rapide.
E. Conception à faible consommation: consommation d'énergie optimisée pour les systèmes alimentés par batterie tels que les drones et les appareils de navigation portables.

 

 

3. Paramètres

Numéro de série Élément d'essai Unité Exigences techniques
1 Temps de démarrage minutes Indice de stabilité du biais d'alimentation
2 Stabilité de biais zéro à température ambiante (température constante) (°) /h

≤ 0,005 (10 secondes de lissage)

≤ 0,0015 (100 secondes de lissage)

3

Stabilité zéro avec changement de température

(température variable de 1 °C/min, moyenne de 100 s)

(°) /h ≤ 001
4 Répétabilité zéro biais (°) /h ≤ 00015
5 Coefficient de marche aléatoire (o)/h- Un demi ≤ 00005
6 Facteur d'échelle non linéaire en ppm ≤ 5
7 Asymétrie du facteur d'échelle en ppm ≤ 2
8 Répétabilité par facteur d'échelle en ppm ≤ 10
9 Répétabilité par facteur d'échelle (température totale) en ppm ≤ 50
10 Température de fonctionnement °C -40 à +60
11 Température de stockage °C -50 à +70
12 Plage dynamique (°) /s ± 500
13 Voltage d'alimentation V +5V
14 Consommation d'énergie à l'état d'équilibre W

< 4 (température normale)

< 8 (température totale)

 
4Environnements de production

 

 

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Shenzhen Fire Power Control Technology Co., LTD

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