Gyro à fibre optique monaxe à faible consommation d'énergie pour l'IMU de gyroscope à fibre optique à vitesse angulaire pour la navigation.

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Product origin: Shenzhen, Guangdong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 2500 ~ 3500

Description
Gyro à fibre optique à axe unique Gyro à fibre optique à faible puissance Imu Taux angulaire pour la navigation

Le présent document spécifie les exigences et les méthodes d'utilisation et de maintenance du gyroscope à fibre optique FOG-60 (produit abrégé).
Introduction du produit
1 Principe de fonctionnement, fonction et champ d'application du produit
1.1 Comment ça marche Ce produit est un capteur de vitesse angulaire inertielle basé sur l'effet Sagnac optique, qui est utilisé pour mesurer la vitesse angulaire du support le long de l'axe sensible du produit. L'unité de détection de vitesse angulaire du produit est un anneau de fibre optique, et un circuit de détection en boucle fermée numérique est adopté pour extraire la différence de chemin optique de la lumière se propageant dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse causée par la vitesse angulaire physique externe, qui est détectée par l'anneau de fibre optique. En même temps, le signal de tension converti à partir du signal de différence de chemin optique est utilisé pour la rétroaction et le contrôle en boucle fermée afin de réaliser la modulation et la démodulation du signal et d'atteindre le but de la détection du signal de vitesse angulaire.
1.2 Fonction Ce produit est composé d'une unité de détection de vitesse angulaire optique et d'une unité de détection de signal, fournissant des informations d'incrément angulaire sur un seul axe et des informations de température interne.
1.3 Champ d'application Les produits conviennent principalement à des applications telles que les systèmes de navigation inertielle de précision moyenne, les systèmes de positionnement et d'orientation, et les systèmes de stabilisation de servomoteur.
2 Composition Les principaux composants du produit sont les suivants : a) L'unité de chemin optique comprend une source de lumière SLD, une fibre optique re, un modulateur de phase optique intégré, un coupleur de fibre optique et un détecteur optique ; b) L'unité de circuit comprend un circuit d'entraînement de source lumineuse et une carte de circuit imprimé de détection et de commande de signal ; c) Les parties structurelles du gyroscope.
3 Apparence et dimension d'installation Dimension globale (mm) : (60 ± 0,1) × (60 ± 0,1) × (31 ± 0,1) (L × l × H) ; Dimension d'installation (mm) : (50 ± 0,1) × (50 ± 0,1) (L × l), Φ3,2 mm × 4,
tels que la Figure 1 le montre.



Principales performances
Paramètres Voir les principaux paramètres de performance du produit pour plus de détails.
Tableau 1 Principaux paramètres de performance

Numéro de sérieÉlément de testUnitéExigences techniques
1Dimensions globalesmm60×60×31
2Temps de démarrages5
3Stabilité du biais zéro
(lissage de 10 s, 1σ)
º/h≤0,1
4Répétabilité du biais zéroº/h≤0,1
5Coefficient de marche aléatoireº/h1/2≤0,01
6Non-linéarité du facteur d'échelleppm≤50
7Répétabilité du facteur d'échelleppm≤50
8Température de fonctionnementºC-40~+700
9Température de stockageºC-50~+70
10Plage dynamique(°)/s±1000
11Tension d'alimentationV+5
12Consommation d'énergie à l'état stableW<4


Exigences d'alimentation
Numéro de sérieNomDemande
1Précision de l'alimentation±5%
2Ripple de puissance (Vpp)20 mV
3Courant d'alimentation>1,5A

Interface de connexion électrique
Nombre de points de baseDéfinitionCommentaire
1+5VEntrée d'alimentation
2GNDMasse de terre électrique
3--Réservé
4RXD+Tri et correction différentiels du gyroscope
5TXD+Sortie positive RS422 du gyroscope
6+5VEntrée d'alimentation
7GNDMasse de terre électrique
8RXD-Porte négative de déclenchement différentiel du gyroscope
9TXD-Sortie négative RS422 du gyroscope










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