Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
Détails de produit
Place of Origin: SHENZHEN
Nom de marque: FOVA
Certification: CE/FCC
Model Number: S-F120H
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 2
Delivery Time: 20
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 300PCS/MONTH
Plage de mesure: |
400 ~ + 400 |
Stabilité du biais (1 ¢, 100s): |
≤0.001 |
Nulle répétabilité de biais (1 ): |
≤0.001 |
Asymétrie du facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Répétabilité par facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Non-linéarité du facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Variation du facteur d'échelle de température totale: |
≤30 |
Coefficient de marche aléatoire: |
≤0.0002 |
Consommation d'énergie en régime permanent: |
≤4.0 |
Largeur de bande: |
≥ 200 |
Le poids: |
≤ 900 |
Température de fonctionnement: |
-45 à +70 |
Température de stockage: |
-50 à +75 |
Plage de mesure: |
400 ~ + 400 |
Stabilité du biais (1 ¢, 100s): |
≤0.001 |
Nulle répétabilité de biais (1 ): |
≤0.001 |
Asymétrie du facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Répétabilité par facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Non-linéarité du facteur d'échelle: |
≤ 10 |
Variation du facteur d'échelle de température totale: |
≤30 |
Coefficient de marche aléatoire: |
≤0.0002 |
Consommation d'énergie en régime permanent: |
≤4.0 |
Largeur de bande: |
≥ 200 |
Le poids: |
≤ 900 |
Température de fonctionnement: |
-45 à +70 |
Température de stockage: |
-50 à +75 |
S-F 120 gyroscope à fibre optique
Le gyroscope à fibre optique S-F120H est un gyroscope à fibre optique en boucle fermée à axe unique de haute précision, comme le montre la figure.Performance stable et fiableCe produit peut être utilisé dans l'aviation, l'aérospatiale, la marine, la construction de navires, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aérospatiale, la fabrication d'aélectronique automobile et autres domaines.
Figure 1 Modèle de gyroscope à fibre optique S -F120H
1 Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance du tableau.
Tableau 1 Indice de performance du gyroscope à fibre optique S -F120H
- Je ne sais pas. | paramètre | unité | 1 20 HA | 1 20 HB | 1 20 HC |
|
Plage de mesure | °/s | -400 à +400 | -400 à +400 | -400 à +400 |
|
Stabilité du biais (1s, 100s) | °/h | ≤ 0001 | ≤ 0002 | ≤ 0003 |
|
Répétence de biais nulle (1 s) | °/h | ≤ 0001 | ≤ 0002 | ≤ 0003 |
|
Asymétrie du facteur d'échelle | en ppm | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 20 |
|
Répétabilité par facteur d'échelle | en ppm | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 20 |
|
Facteur d'échelle non linéaire | en ppm | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 20 |
|
Variation du facteur d'échelle de température totale | en ppm | ≤ 30 | ≤ 50 | ≤ 50 |
|
Coefficient de marche aléatoire | °/h- Un demi | ≤ 00002 | ≤ 00003 | ≤ 00004 |
|
Consommation d'énergie à l'état d'équilibre | W | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 |
|
largeur de bande | Hz | ³200 | ³200 | ³200 |
|
le poids | g | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 |
|
Température de fonctionnement | °C | -45 à +70 | -45 à +70 | -45 à +70 |
|
Température de stockage | °C | -50 à +75 | -50 à +75 | -50 à +75 |
2 Taille du produit
L'apparence et les dimensions d'installation du gyroscope à fibre optique S-F120H figurent sur la figure 2.
Figure 2 Apparence et dimensions d'installation du gyroscope à fibre optique S -F120H
les sources d'alimentation du gyroscope à fibre optique S -F120H sont indiquées au tableau 1.
Tableau 1Exigences d'alimentation électrique pour gyroscope à fibre optique
paramètre | Exigences techniques | Nom de l'entreprise |
courant d'alimentation (A) | +5V: courant ≥ 0,5A | Courant d'entrée ≥ 1A |
-5V: courant ≥ 0,2A | ||
Voltage d'alimentation (V) | Le taux de décharge est de ± 5 ± 5%. | |
Puissance d'ondulation (mv) | ≤ 20 | Vpp |
Le gyroscope est relié au système électrique externe par un connecteur J30-21ZK.
Tableau 2:
Tableau 2Tableau de connexion électrique externe du gyroscope (J30-21ZK)
Mode de sortie gyro | Modèle 422 | |
Port d'alimentation électrique (J30-21ZK) |
Tableau de connexion entre carte mère et ligne d'acquisition | |
8, 10 (obligatoire) | +5V | |
6, 7 (obligatoire) | DGND ((AGND) | |
13, 14 (obligatoire) | - 5 V | |
16 (l'interface 422 est valide) | Signal de communication 422 T+ | |
19 (l'interface 422 est valide) | 422 Signal de communication T | |
15 (l'interface 422 est valide) | 422 signal de communication R+ | |
18 (l'interface 422 est valide) | 422 Signal de communication R |
Méthode RS-422
Très haut | Faible | |||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
3 | 0 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 |
4 | 0 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 | D15 | D14 |
5 | 0 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D31 | D30 | D29 | D28 |
7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
8 | 0 | T6 | Le T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
9 | 0 | T13 | T12 | T11 | Le T10 | T9 | Le T8 | T7 |
10 | 0 | T20 | T19 | T18 | T17 | T16 | T15 | T14 |