±100 Plage de mesure Gyroscope MEMS au quartz pour applications de réalité virtuelle Courant d'entrée < 50 MA

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Description du produit

 

Le gyroscope KQ3GY est construit avec une technologie MEMS de quartz innovante.Le KQ3GY peut être configuré pour répondre aux besoins spécifiques des clients en termes de nombre d'axes qu'il mesure, et il sort des informations numériques par le port série.

La technologie MEMS est un type de micro-appareil, conçu pour intégrer des micro-capteurs, des micro-actionneurs, des structures micro-mécaniques, des fonctions de micro-puissance et de micro-énergie,circuits de traitement et de commande de signauxCette technologie est capable de produire en série des appareils MEMS,qui peut être aussi petite que quelques millimètres de taille, dont la structure interne est généralement mesurée en microns ou même en nanomètres.

La technologie MEMS a donné naissance une gamme de produits, notamment des accéléromètres, des capteurs optiques, des capteurs de pression, des gyroscopes, des capteurs d'humidité, des capteurs de gaz et des produits MEMS intégrés.Chacun de ces produits est conçu pour répondre un besoin spécifique, et ils partagent tous la même structure sous-jacente de la technologie MEMS.

Caractéristiques

 

● Production grande échelle

● Temps de démarrage court

● Une large plage de températures de fonctionnement

● Faible consommation électrique

● Une grande fiabilité

● Petite taille et léger

● Sortie en série

Paramètres techniques

 

 ParamètreJe ne sais pas.
Le pouvoir Exigences
Voltage d'entrée5±0,2 Vdc
Courant d'entréePour les appareils commande numérique
Résultats
Plage de mesure± 100
Les préjugés≤ 003
Stabilité du biais≤ 20
Répétabilité du biais≤ 20
Facteur d'échelle non linéaire≤ 200
une promenade aléatoire≤ 025
Le seuil≤ 0005
Largeur de bande≥ 140
Corrélation d'accélération≤ 001
Accouplement croisé≤ 1
Environnements
Température de fonctionnement-40°C ≈ + 65°C
Vibrations aléatoires6.06 g de charge de roulement
  

Les dimensions

 

Unité: mm

 

Applications

Amélioration de la technologie aérospatiale

Une composante essentielle de la technologie aérospatiale moderne est la mesure aéroportée par instruments, qui consiste utiliser des instruments spécialisés pour recueillir des données sur divers aspects d'un vol.comme la vitesse de volGrce cette information, les ingénieurs peuvent optimiser la conception et l'exploitation de l'avion pour une meilleure efficacité et sécurité.

Une autre avancée passionnante dans le domaine de l'aérospatiale est l'utilisation de robots.de l'assemblage de composants d'aéronefs l'entretien et aux réparations dans des endroits difficiles d'accèsEn utilisant des robots, les fabricants d'avions peuvent améliorer la vitesse de production, réduire les temps d'arrêt et améliorer la sécurité des travailleurs.

Dans le domaine des essais aéronautiques, les essais automatisés sont de plus en plus courants.Cela implique l'utilisation d'un logiciel informatique pour simuler différents scénarios de vol et évaluer les performances de l'avionEn automatisant les procédures de test, les ingénieurs peuvent identifier et corriger les problèmes plus rapidement et plus efficacement, ce qui conduit finalement des avions plus sûrs et plus fiables.

Un autre élément essentiel de la technologie aérospatiale est le système de référence d'attitude, qui utilise des capteurs pour déterminer la position et l'orientation de l'avion.fournir des informations cruciales au système de contrôleAvec des données de référence d'attitude précises, le système de contrôle peut effectuer des ajustements plus précis de la trajectoire de vol de l'avion en temps réel.

Le système de contrôle est chargé de gérer la trajectoire de vol de l'aéronef et de garantir un fonctionnement sûr et efficace.Ce réseau complexe de matériel et de logiciels est conçu pour fonctionner en harmonie., en utilisant les données du système de référence d'attitude et d'autres sources pour effectuer des ajustements en temps réel du mouvement de l'aéronef.

Bien sûr, toutes ces technologies doivent être testées en profondeur avant d'être déployées dans un environnement réel.Les essais en vol consistent soumettre l'avion une série d'essais rigoureux afin d'évaluer sa sécurité., la performance et la fonctionnalité globale dans différents scénarios et environnements.

Enfin, la stabilité de la plateforme est essentielle dans la technologie aérospatiale.les ingénieurs peuvent réduire au minimum les turbulences et autres perturbations pouvant affecter les performances du vol et le confort des passagersIl s'agit d'un examen attentif des principes aérodynamiques, ainsi que de l'utilisation de matériaux et de techniques de construction spécialisés pour assurer un haut degré de stabilité et de contrôle.

Soutien et services

 

Notre capteur gyroscopique électronique est conçu avec précision pour fournir des performances fiables pour vos applications.une vaste base de connaissances en ligne, et des guides de dépannage pour vous aider résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Nous nous engageons la satisfaction de nos clients et nous nous efforçons de fournir un support après-vente exceptionnel.Nous vous souhaitons la bienvenue car cela nous aide améliorer continuellement nos produits et services..

Emballage et expédition

 

Emballage du produit:

Le produit Sensor gyroscopique électronique sera emballé dans une boîte en carton robuste avec des inserts en mousse pour assurer un transport sûr.Le produit sera scellé dans un sac en plastique pour le protéger de l'humidité et de la poussièreLa boîte sera étiquetée avec le nom du produit, la marque et le code barres pour une identification facile.

Pour la navigation:

Le produit sera expédié par l'expédition terrestre standard. Nous veillerons ce que le produit soit expédié dans les 2 jours ouvrables après réception de la commande.Le coût de transport sera calculé en fonction du poids et de la destination du colis.Les clients recevront un numéro de suivi par e-mail une fois le produit expédié.

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