Überblick
Ring Laser Gyroscope Two Frequency Machine Shaking ist ein hochpräziser digitaler Zweifrequenz-Maschinen-Shaking-Laser-Gyro, der von unserer Firma hergestellt wird. Es hat die Vorteile von hoher Präzision, einfacher Stromversorgung, hoher Integration und digitalem Ausgang. Es kann die Winkelbewegung der Trägerwelle um die empfindliche Achse messen und zwei Quadratur-Rechteckwellen ausgeben. Es kann weit verbreitet bei der Integration von Positionierung/Navigation, Überwachung/Aufklärung, Feuerkontrolle und Flugkontrolle von Flugkörpern und ihren Trägerraketen, Flugzeugen, unbemannten Luftfahrzeugen, Schiffen, Schiffen, gepanzerten Fahrzeugen und anderen Bereichen verwendet werden.
JIO90-RLG ist in den Modellen A, B und C erhältlich, um Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Merkmale
Messen Sie den Rotationswinkel um seine empfindliche Achse und geben Sie zwei orthogonale Rechteckwellen aus, die Rotationsinformationen enthalten.
Leistung
Die wichtigsten technischen Indikatoren, die das Lasergyroskop erfüllt, sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1 Technische Hauptindikatoren von Gyro
Seriennummer
|
Parameter
|
Einheit
|
Prämie
|
Klasse A
|
Note B
|
Klasse C
|
Anmerkung
|
1
|
Null Voreingenommenheit
|
°/Std
|
â¤0,3 |
/
|
2
|
Bias-Stabilität
|
°/Std
|
â¤1â°
|
â¤3%
|
â¤4%
|
â¤5%
|
100s, 1Ï
|
3
|
Null-Bias-Wiederholbarkeit
|
°/Std
|
â¤1â°
|
â¤2 %
|
â¤3%
|
1Ï
|
4
|
Random-Walk-Koeffizient
|
°/h 1/2
|
â¤0,4â°
|
â¤0,6â°
|
â¤0,7â°
|
â¤1â°
|
/
|
5
|
Skalierungsfaktor
|
"/Impuls
|
1.865
|
/
|
6
|
Skalenfaktor-Nichtlinearität
|
ppm
|
â¤1
|
/
|
7
|
Skalierungsfaktor-Wiederholbarkeit
|
ppm
|
â¤1
|
1Ï |
8
|
Magnetische Empfindlichkeit
|
°/(h·Gs)
|
â¤1,5â°
|
â¤2â°
|
/
|
9
|
Maximale Eingangswinkelgeschwindigkeit
|
°/s
|
â¥400
|
|
/
|
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
a) Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
b) Lagertemperatur: -45 °C ~ 85 °C
c) Vibration: insgesamt 9,6 g;
d) Schock: 30 g/11 ms (Halbsinus) oder 75 g/6 ms (Halbsinus);
e) Unterdruck: 5000 m über dem Meeresspiegel.
Frequenz (Hz)
|
10
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
800
|
2000
|
Spektrale Leistungsdichte (g 2 /hz)
|
0.1
|
0.6
|
0.2
|
0.06
|
0.04
|
0.02
|
0.005
|
-6db
|
Stromversorgung und elektrische Schnittstelle
a) Stromversorgung
Typ: ± 5 V, 15 V
Anforderungen: 5V - Strom 180mA, Stabilität ± 50mV, Restwelligkeit
-5V - Strom 60mA, Stabilität ± 50mV, Restwelligkeit
15V - Strom 240mA, Stabilität ± 100mV, Restwelligkeit
b) Stromverbrauch:
c) Elektrischer Schnittstellentyp: J30JM-37ZK
d) Schnittstellendefinition: Die Definition der elektrischen Schnittstellenstifte ist in Tabelle 2 gezeigt.
Tabelle 2 Definitionstabelle für elektrische Schnittstellen
Seriennummer
|
Definition
|
Anmerkung
|
Seriennummer
|
Definition
|
Anmerkung
|
1
|
NC
|
Null
|
/
|
/
|
/
|
2
|
Masse
|
Signalmasse
|
20
|
NC
|
Null
|
3
|
NC
|
Null
|
einundzwanzig
|
NC
|
Null
|
4
|
NC
|
Null
|
zweiundzwanzig
|
NC
|
Null
|
5
|
NC
|
Null
|
23
|
NC
|
Null
|
6
|
Behalte für dich
|
/
|
vierundzwanzig
|
NC
|
Null
|
7
|
NC
|
Null
|
25
|
Behalte für dich
|
/
|
8
|
Behalte für dich
|
/
|
26
|
NC
|
Null
|
9
|
KOSTEN
|
Rechteckwellen-Ausgangssignal 2TTL-Pegel
|
27
|
KOSTEN
|
Rechteckwellen-Ausgangssignal 2 TTL-Pegel
|
10
|
Masse
|
Signalmasse
|
28
|
Masse
|
Signalmasse
|
11
|
SÜNDE
|
Rechteckwellen-Ausgangssignal 1TTL-Pegel
|
29
|
SÜNDE
|
Rechteckwellen-Ausgangssignal 1 TTL-Pegel
|
12
|
T1
|
Platinresistenz 1
|
30
|
T2
|
Platinresistenz 2
|
13
|
T3
|
Platin-Widerstandsthermometer 3
|
31
|
T4
|
Platinresistenz 4
|
14
|
TCOM
|
4 Platin-Widerstand gemeinsame Klemmen
|
32
|
TCOM
|
4 Platin-Widerstand gemeinsame Klemmen
|
15
|
Masse
|
5 V, -5 V Masse
|
33
|
Masse
|
5 V, -5 V Masse
|
16
|
5V
|
Leistungsaufnahme
|
34
|
5V
|
Leistungsaufnahme
|
17
|
15V
|
Leistungsaufnahme
|
35
|
15V
|
Leistungsaufnahme
|
18
|
15VGND
|
15V Stromerde
|
36
|
15VGND
|
15V Stromerde
|
19
|
-5V
|
Leistungsaufnahme
|
37
|
-5V
|
Leistungsaufnahme
|
Die Modelle der Platinwiderstände 1, 2 und 3 sind Pt1000 |
Aussehen und mechanische Schnittstelle
a) Gewicht: ⤠1,8kg
b) Form und mechanische Schnittstelle: wie in Abbildung 1 gezeigt.
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