Wuhan Liocrebif Technology Co., Ltd

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1 Ans
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Centrale inertielle gyroscopique à fibre optique RS422 3 axes FOG60, haute fiabilité

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Wuhan Liocrebif Technology Co., Ltd
Ville:wuhan
Province / État:hubei
Pays / Région:china
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Centrale inertielle gyroscopique à fibre optique RS422 3 axes FOG60, haute fiabilité

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Numéro de modèle :LKF-F3X60
Lieu d'origine :CHINE
Quantité de commande minimale :1
Conditions de paiement :T / t
Capacité d'offre :10000
Délai de livraison :2-4 semaines
Détails d'emballage :Boîte en bois / boîte en carton / récipient
Dimensions :6,3 ± 0,03 x 6,3 ± 0,03 × 2,5 ± 0,1 cm
Couleur et classification :LKF-F3X60
Marque :Liocrebif
Format de sortie :RS422
Application :Aucune dépendance à l'égard de l'infrastructure externe, de la capture dynamique en temps ré
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Détails essentiels
MOQ :GND_IN
Taille :6.3±0.03x6.3±0.03×2.5±0.1cm
Numéro de spécification :LKF-F3X60
Présentation du produit

Introduction

L'unité de mesure inertielle photonique en silicium LKF-F3X60 est le premier produit de fabrication nationale développé, conçu et fabriqué indépendamment par WuHan Liocrebif Technology Co., Ltd. sur la base de puces intégrées photoniques en silicium. La puce photonique en silicium utilise une technologie d'intégration hétérogène basée sur le silicium mature, gravant directement les composants discrets des gyroscopes à fibre optique traditionnels sur la puce photonique en silicium. Par rapport aux gyroscopes à fibre optique traditionnels, ce produit atteint la même précision tout en réduisant le poids, en diminuant considérablement les coûts de production, en offrant une excellente adaptabilité environnementale et en présentant une grande fiabilité en tant que dispositif entièrement à l'état solide.

Tableau 1 Paramètres de performance de l'IMU FOG triaxial LKF-F3X60

1. Performance

Unité

1.1 Gyroscope

1.1.1

Plage de mesure

±800

°/s

1.1.2

Stabilité du biais à température ambiante (1 s, 1σ)

VIN

°/h

1.1.3

Stabilité du biais à température constante (10 s, 1σ, -45 °C à +65 °C)

VIN

“/h

1.1.4

Stabilité du biais à pleine température (100 s, 1σ, -45 °C à +65 °C)

VIN

°/h

1.1.5

Répétabilité du biais (1σ)

VIN

°/h

1.1.6

Non-linéarité du facteur d'échelle (1σ)

50

ppm

1.1.7

Asymétrie du facteur d'échelle (1σ)

50

ppm

1.1.8

Répétabilité du facteur d'échelle (1σ)

50

ppm

1.1.9

Coefficient de marche aléatoire angulaire

0.3

(°)/h^1/2

1.1.10

Bande passante

400

Hz

1.1.11

Valeur de crête

VIN

°/h

1.2 Accéléromètre

1.2.1

Plage de mesure

±30

g

1.2.2

Stabilité de l'offset à température ambiante (10 s, 1σ)

0.5

mg

1.2.3

Stabilité de l'offset sur toute la plage de température (100 s, 1σ)

GND_IN

mg

1.2.4

Répétabilité de l'offset à température ambiante

0.5

mg

1.2.5

Répétabilité de l'offset sur toute la plage de température

GND_IN

ma

1.2.6

Non-linéarité du facteur d'échelle (1g)

300

ppm

1.2.7

Asymétrie du facteur d'échelle (1g)

300

ppm

1.3 Autres spécifications

1.3.1

Température de fonctionnement

-45~+65

°C

1,3.2

Température de stockage

-55~+85

°C

2. Paramètres électriques

2.1

Consommation électrique maximale sur toute la plage de température

<7

W

2.2

Consommation électrique transitoire

<7

W

2.3

Consommation électrique en régime permanent

<6

W

2.4

Format de sortie des données

RS-422(Personnalisé)

/

2.5

Taux de mise à jour des données

400(Personnalisé:200.100.50)

Hz

2.6

Débit en bauds

614.4(Personnalisé)

Kbps

2.7

Entrée d'alimentation

+5V

V

2.8

Ondulation de l'alimentation (Vpp)

50

mV

2.9

Courant

1.12

A

3. Paramètres physiques

3.1

Dimensions

63±0.3x63±0.3×25±1

mm

3.2

Poids

180±15

g

3.3

Interface électrique

J63A-242-015-261-TH

/

Tableau 2L'interface électrique du gyroscope utilise le connecteur J63A-242-015-261-TH

Définition

Remarques

1

GND_IN

Entrée GND

2

VIN

Entrée d'alimentation (5V)

4

VIN

Entrée d'alimentation (5V)

4

GND

Masse de communication

5

A422_R+

Réception d'extrémité du groupe d'inertie du port série A +

9

A422_R-

Réception d'extrémité du groupe d'inertie du port série A -

8

A422_T+

Réception d'extrémité du groupe d'inertie du port série A -

8

A422_T-

Réception d'extrémité du groupe d'inertie du port série A +

9

NC

Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

NC

Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

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NC

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NC

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NC

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Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

NC

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Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

NC

Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

Remarque : 1. Lors de la connexion ou de la manipulation de ce produit, prendre des mesures antistatiques conformément à la norme GJB 1649-993.

2. Isoler la masse d'alimentation du boîtier de l'appareil ; isoler la masse numérique du port série des autres masses.

Principales caractéristiques

Aucune dépendance à l'égard d'une infrastructure externe

Capture dynamique en temps réel sans délai de données

Informations de vitesse angulaire et d'accélération triaxiales en temps réel des objets en mouvement perçus

Application

Véhicules sans pilote

Véhicules aériens sans pilote

Missiles

Levés aériens

Navigation sous-marine et navale

Levés et cartographie d'ingénierie marine

Contrôle d'attitude des engins spatiaux

Centrale inertielle gyroscopique à fibre optique RS422 3 axes FOG60, haute fiabilité
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