Giroscópio ótico de fibra de ciclo fechado digital para sistema inercial

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

Description
Giroscópio ótico de fibra de ciclo fechado digital para sistema inercial  

Este documento especifica os requisitos e métodos para a utilização e manutenção do giroscópio de fibra óptica FOG-60 (produto para resumo).
Introdução ao produto
1   princípio de funcionamento, função e âmbito de aplicação da produção
1.1   como funciona este produto é um sensor de taxa angular inercial baseado no efeito sagnac óptico, que é usado para medir a taxa angular do transportador ao longo do eixo sensível do produto. A unidade sensora da taxa angular do produto é um anel de fibra óptica e é adoptado um circuito de detecção digital de circuito fechado para extrair a diferença do percurso óptico da luz de propagação no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio causada pela taxa angular física externa, Que é detectado pelo anel de fibra óptica, ao mesmo tempo, o sinal de tensão convertido a partir do sinal de diferença de caminho óptico é utilizado para feedback e controlo em circuito fechado para realizar a modulação e desmodulação do sinal e alcançar o objectivo da detecção do sinal de velocidade angular.
1.2   função este produto é composto por uma unidade óptica de detecção de velocidade angular e uma unidade de detecção de sinal, fornecendo informações de incremento angular de eixo único e informações de temperatura interna.
1.3   âmbito de aplicação os produtos são principalmente adequados para aplicações como sistemas de navegação inercial de média precisão, sistemas de posicionamento e orientação e sistemas de estabilização servo.
2   composição os componentes principais do produto são os seguintes: A)   a unidade óptica de percurso é composta por uma fonte de luz SLD, uma fibra óptica RE, um modulador de fase óptica integrado, um acoplador de fibra óptica e um detector óptico; b)   a unidade de circuito inclui um circuito de accionamento de fonte luminosa e uma placa de circuito impresso de sinal de detecção e controlo; c)   peças estruturais do giroscópio.
3   dimensão geral do aspecto e da instalação (mm): (60 ± 0.1) × (60 ± 0.1) × (31 ± 0.1) (C × L × a); dimensão da instalação (mm): (50 ± 0.1) × (50 ± 0.1) (C × W), Φ3.2mm × 4,
Como mostra a Figura 1.



Desempenho principal
Parâmetros consulte os principais parâmetros de desempenho do produto para obter mais detalhes.
Tabela 1 parâmetros principais de desempenho

 
Número de série Item de teste Unidade Requisitos técnicos
1 Dimensões gerais mm 60 × 60 × 31
2 Hora de início s 5
3 Estabilidade de polarização zero
(10 s de suavização, 1σ)
º/h ≤ 0.1
4 Repetibilidade de polarização zero º/h ≤ 0.1
5 Coeficiente de caminhada aleatório º/h1/2 ≤ 0.01
6 Factor de escala não linearidade ppm ≤ 50
7 Repetibilidade do factor de escala ppm ≤ 50
8 Temperatura de funcionamento ºC - 40 ~ 700
9 Temperatura de armazenamento ºC - 50 ~ 70
10 Gama dinâmica ( °)/s ± 1000
11 Tensão de alimentação V 5
12 Consumo de energia em estado estável W < 4


Requisitos de energia
Número de série Nome Pedido
1 Precisão da fonte de alimentação ± 5%
2 Ondulação de potência (Vpp) 20 mV
3 Corrente de alimentação > 1.5A

Interface de ligação eléctrica
Número do ponto central Definição Comentário
1 5 V. Entrada da fonte de alimentação
2 LIG. TERRA Massa de alimentação
3 -- Reservado
4 MAIS DE RXD Ordenação e correção do diferencial giroscópico
5 TXD Sinal de saída positivo da girobússola RS422
6 5 V. Entrada da fonte de alimentação
7 LIG. TERRA Massa de alimentação
8 RXD- Gating diferencial giroscópico negativo
9 TXD- Sinal de saída giroscópio RS422 negativo







 
 
 

 

 

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