Ringlaser-Gyroscope-JIO70 ist in A-, B- und C-Modellen erhältlich, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen.
Funktionen
Messen Sie den Drehwinkel um seine empfindliche Achse und geben Sie zwei orthogonale Quadratwellen aus.
Leistung
Der Lasergyroskop vom Typ Jio50 ist in Tabelle 1 gezeigt
Tabelle 1 Hauptindikatoren für Gyro
Seriennummer |
Parameter |
Einheit |
Klasse a |
Klasse b |
Klasse c |
Bemerkung |
1
|
Nullbias |
°/h |
≤ 0,5 |
/
|
2
|
Voreingenommenheit Stabilität |
°/h |
≤ 0,3 % |
≤ 0,5 % |
≤ 0,8 % |
100s, 1c |
3
|
Null -Vorspannung Wiederholbarkeit |
°/h |
≤ 0,3 % |
≤ 0,5 % |
≤ 0,8 % |
1s |
4
|
zufälliger Walk -Koeffizient |
°/h 1/2 |
≤ 0,5 ‰ |
≤ 0,7 ‰ |
≤ 1,5 ‰ |
/
|
5
|
Skalierungsfaktor |
"/Impuls |
2.568
|
|
6
|
Skalierungsfaktor Nichtlinearität |
ppm |
≤3 |
/
|
7
|
Wiederholbarkeit der Skalierungsfaktor |
ppm |
≤3 |
1s |
8
|
Magnetische Empfindlichkeit |
°/(H · gs) |
≤ 2 ‰ |
/
|
9
|
Maximale Eingangswinkelrate |
°/s |
≥ ± 400 |
/
|
1 0 |
Startzeit |
die s |
≤ 10 |
|
Umweltanpassungsfähigkeit
A) Arbeitstemperatur: -40 ℃ ~ + 65 ℃
b) Lagertemperatur: -45 ℃ ~ + 85 ℃
c) Schwingung: 9,6 g insgesamt;
d) Schock: 30 g/11 ms (halbe Sinus) oder 75 g/6 ms (halbe Sinus);
e) Niederdruck: 5000 m über dem Meeresspiegel.
Frequenz (Hz) |
10
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
800
|
2000
|
Leistungsspektraldichte (G 2 /Hz) |
0.1
|
0.6
|
0.2
|
0.06
|
0.04
|
0.02
|
0.005
|
-6db |
Stromversorgung und elektrische Grenzfläche
a) Stromversorgung
Typ: ± 5 V, +15 V
Anforderungen: +5V - Strom 180 mA, Stabilität ± 50 mV, Ripple <50 mV
-5 V - Strom 60 mA, Stabilität ± 50 mV, Ripple <50 mV
+15 V - Strom 240 mA, Stabilität ± 100 mV, Ripple <100 mV
b) Stromverbrauch: <6W
c) Elektrische Grenzflächentyp: J30J-25ZKP
d) Grenzflächendefinition: Die Definition von elektrischen Grenzflächenstiften ist in Tabelle 2 gezeigt.
Tabelle 2 Definition der elektrischen Schnittstelle Tabelle
PIN -Nummer |
Definition |
Bemerkung |
1
|
+15 V |
Leistungseingabe |
2
|
+15VGND |
+15 -V -Kraftgelände |
3
|
NC |
NULL |
4
|
GND |
+5 V, -5 V Power Ground |
5
|
NC |
NULL |
6
|
+5V |
Leistungseingabe |
7
|
-5v |
Leistungseingabe |
8
|
AUGUST |
Quadratwellenausgangssignal 1 (TTL -Pegel) |
9
|
KAMPF |
Quadratwellenausgangssignal 2 (TTL -Pegel) |
10
|
TMP3 |
Platinwiderstandsthermometer 3 |
11
|
Tcoma |
3 Platinresistenz gemeinsame Terminals |
12
|
TMP1 |
Platinwiderstand 1 |
13
|
TMP2 |
Platinwiderstand 2 |
14
|
+15 V |
Leistungseingabe |
15
|
+15VGND |
+15 -V -Kraftgelände |
16
|
NC |
NULL |
17
|
GND |
+5 V, -5 V Power Ground |
18
|
NC |
NULL |
19
|
+5V |
Leistungseingabe |
20
|
-5v |
Leistungseingabe |
Einundzwanzig |
AUGUST |
Quadratwellenausgangssignal 1 (TTL -Pegel) |
Zweiundzwanzig |
KAMPF |
Quadratwellenausgangssignal 2 (TTL -Pegel) |
Dreiundzwanzig |
GND |
+5 V, -5 V Power Ground |
vierundzwanzig |
NC |
Kreisel |
25
|
NC |
Kreisel |
Die Modelle der Platinwiderstände 1, 2 und 3 sind PT1000 |
Zuverlässigkeit
MTBF: 10000H
Kontinuierliche Arbeitszeit: Die kontinuierliche Arbeitszeit beträgt mindestens 24 Stunden nach dem Einschalten.
Form und mechanische Schnittstelle
A) Gewicht: ≤ 900 ± 100 g
b) Form und mechanische Grenzfläche: Wie in Abbildung 1 gezeigt.
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