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Gyroscope optique gyroscopique de fibre

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Gyroscope optique gyroscopique de fibre

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Numéro de type :F3X50B
Point d'origine :La Chine
Drawtube :Binoculaire
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Haut Accury gyroscope optique modèle de fibre de Là-axe de F3X50B avec 0,5 dérives de polarisation de °/hr

 

1. lancement de produit

 

1,1 principe et fonction de fonctionnement

Ce produit est un capteur à inertie de taux angulaire basé sur le principe de l'effet de Sagnac, qui est employé pour mesurer le mouvement de taux angulaire du transporteur autour de l'axe sensible de ce capteur. Cette unité prend la bobine optique de fibre comme unité sensible de taux angulaire et circuit de détection en circuit fermé comme base.

Deux poutres d'un laser sont injectées dans la même fibre mais dans des directions opposées. En raison de l'effet de Sagnac, la poutre voyageant contre les expériences de rotation un retard de chemin légèrement plus court que l'autre poutre. Le déphasage différentiel en résultant est mesuré par l'interférométrie, de ce fait traduisant un composant de la vitesse angulaire en décalage du modèle d'interférence qui est mesuré photométriquement.

L'optique de dédoublement de faisceau lance la lumière d'une diode laser dans deux vagues propageant dans les directions dans le sens horaire et en sens inverse des aiguilles d'une montre par une bobine se composant de beaucoup de tours de la fibre optique. La force de l'effet de Sagnac dépend du secteur efficace du chemin optique fermé : ce n'est pas simplement le secteur géométrique de la boucle mais est augmenté par le nombre de tours dans la bobine.

Ce produit est un capteur à inertie composé de système optique, d'alimentation d'énergie correspondante et de circuit informatique. Il peut fournir des informations gyroscopiques d'augmentation d'angle.

 

1,2 configuration

Le produit se compose principalement de composants suivants :

a) Partie optique : source lumineuse, coupleur, modulateur de Y, bobine de fibre, détecteur ;

b) Pièce de circuit : panneau de processeur, conseil de source lumineuse et préamplificateur ;

c) Partie structurelle : corps, couverture, etc.

 

1,3 taille

Dimension extérieure : × de millimètre de × de Φ (79,5 ± 0,1) millimètre (79,5 ± 0,1) (49,8 ± 0,1) millimètre,

Montage de la taille : (73,0 ± 0,1) × de millimètre (73,0 ± 0,1) millimètre,

 

Gyroscope optique gyroscopique de fibre

1,4 poids

500g ± 30g

 

1,5 représentation

Article   Remarques
gamme
(°/s)
±500  
Non-linéarité de facteur de proportionnalité à
la température fixe
(page par minute)
≤50  
Répétabilité de facteur de proportionnalité à
temp fixe
(page par minute)
≤100  
Périodes de démarrage ≤2  
Temps de latence ≤30  
Dérive polarisée au temp fixe
(10s, 1σ, °/h)
≤0.5  
Répétabilité polarisée de dérive
(1σ, °/h)
≤0.5  
Dérive polarisée au plein temp
(10s, 1σ, °/h)
≤1  
Marche aléatoire (°/√h) ≤0.1  
Angle de désalignement d'entrée
axe (“)
≤20 Pleine température ambiante
Seuil (°/h) ≤0.5  
Résolution ≤0.5  
Sensibilité magnétique polarisée
(°/h/GS)
<0.5  
Largeur de bande (hertz) ≥200 Assurance de conception
Temps de retard de sortie (μs) ≤1000  
Valeurs moyennes de polarisation avant,
duing et après vibration
(°/h)
≤1  
Polarisation après différence de vibration
de la vibration avant (°/h)
≤0.3  

 

1,6 interfaces mécaniques et électriques

 

1.6.1 interface mécanique

Quatre vis M3 du côté de montage.

 

1.6.2 alimentation d'énergie et puissance

Tension Chaîne de tension Ondulation (RMS) Actuel
+5V ±5% ≤50mV >3.00A (démarrage)
>1.00A (travail)

 

Puissance : statut fonctionnant <5W à la température ambiante, <8W au plein temp

Statut de démarrage : ≤ 10W

 

1.6.3 interface électrique de connexion

Définition de la FIGUE 3 de connecteur (modèle J30J-25ZKP3)

Numéro de série Signal Nombre de contact Remarques
1 +5V 1,2 Alimentation d'énergie de gyroscope
2 LA terre 3,15
3 TX+ 10,22 RS422TX
4 TX- 11,23
5 TR+ 12,24 RS422 RX
6 TR 13,25

 

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