logo

Mała wielkość wysokiej dokładności TDF99IMU-D Inercjalna jednostka światłowodowa z dynamicznymi funkcjami pomiarowymi

Kluczowe atrybuty
Nazwa marki: NAVI OPTICS
Numer modelu: TDF99IMU-D
Miejsce pochodzenia: Chiny
Minimalna ilość zamówienia: jeden zestaw
Warunki płatności: T/T
Standardowe opakowanie: Pudełko kartonowe

Podsumowanie produktu

Kompaktowy moduł światłowodowy IMU ze stabilnością żyroskopu 0,005°/h i zakresem akcelerometru ±20 g. Idealny do platform bezzałogowych, rakiet i systemów powietrznych. Działa w temperaturach od -40 ℃ do 60 ℃ przy niskim zużyciu energii.

Atrybuty niestandardowe produktu

Podkreślić

small fiber optic inertial unit

,

high accuracy IMU dynamic measurement

,

TDF51IMU0 inertial measurement unit

Opis produktu
Niewielkie, wysokiej dokładności urządzenie inercyjne TDF99IMU-D
Jednostki inercyjne z włókna optycznego charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, lekką wagą, niskim zużyciem energii i wysoką dokładnością.broń wodna/torpedowa, a także platformy zbrojeniowe lądowe, lotnicze i rakietowe, które wymagają kompaktowych rozmiarów i wysokiej precyzji pomiarów inercyjnych z możliwościami dynamicznego pomiaru ruchu kątowego i liniowego.
Specyfikacje działania
Wskaźniki wydajności giroskopu
Projekt Zawartość Wskaźnik Uwaga:
Wskaźnik zerowego uprzedzenia Stabilność zerowa (100s) 00,005°/h
Stabilność zerowa (10s) 00,01°/h
Stabilność w zmiennej temperaturze i zerowa stronniczość 00,02°/h
Wskaźnik skali Współczynnik całkowitej skali temperatury ≤ 150 ppm
Inne wskaźniki Współczynnik losowego spaceru 00,001°/√h
Zakres wejścia 400°/s
Wskaźniki wydajności akcelerometru
Projekt Zawartość Wskaźnik Uwaga:
Wskaźnik odchylenia Odchylenie miesięczny błąd kompleksowy 20 μg
Wskaźnik zerowego uprzedzenia Zerowa wrażliwość na temperaturę przesunięcia 20 μg/°C
Wskaźnik skali Wskaźnik błędu miesięcznego 20 ppm
Wskaźnik wrażliwości na temperaturę 20 ppm/°C
Wskaźnik zasięgu Zakres wejścia ± 20 g
Charakterystyka całej maszyny
Projekt Zawartość Wskaźnik Uwaga:
Wskaźniki efektywności środowiskowej Temperatura pracy -40°C-60°C
Temperatura przechowywania -45°C ∼70°C
Wymogi ogólne Zasilanie 18 ′36V (DC)
Stabilne zużycie energii ≤ 15 W Zużycie mocy na początku pracy ≤ 25 W
Protokoły komunikacyjne
Uniwersalny protokół komunikacji interfejsu debugowania rejestruje dane z częstotliwością baudów 460800, 8 bitów danych, 1 bit stop, bez sumy kontrolnej i transmisji niskiego do wysokiego porządku.Ogólne dane debugowe obejmują surowe dane IMU, dane dowodzenia użytkownika, dane z rejestru nawigacji satelitarnej i dane z wyników nawigacji.
NT1 Zawartość wiadomości Rodzaj Uwaga:
Jeden, dwa. nagłówek ramy węgiel 0x5A,0x54
3 długość ramy węgiel 0x1E
4 Identyfikator ramy węgiel 0x04
5 ~ 8 Numer ramki w Akumulacja 200 Hz
9~11 X wyjście akcelerometru char*3 Uwaga 1
12 ~ 14 Wyjście akcelerometru Y char*3
15~17 Z wyjście akcelerometru char*3
18 ~ 20 Wyjście żyroskopu X char*3 Uwaga 2
21 ~ 23 Wyjście z giroskopu char*3
24 ~ 26 Wyjście zyroskopu Z char*3
27 rezerwa węgiel
28 ~ 31 rezerwa w
32~33 rezerwa krótki 0x5A,0x54
34 suma kontrolna Łącznie 4-33 bajty
Uwaga 1: Metoda obliczania przyrostu prędkości
(1) Wartość wzrostu prędkości 5 ms wyprodukowana przez akcelerometr w czasie tk wynosi yk (jednostka: m/s);
(2) Określ początkową wartość akumulacji przyrostu prędkości SumVelInt=0;
(3) Definiuj Yk=int [yk * 1e5+δ Yk-1], gdzie int [*] oznacza operację zaokrąglania, a δ Yk-1 stanowi resztę po zaokrągleniu przyrostu prędkości w poprzednim kroku;
(4) Pozostałość po zaokrągleniu Yk: δ Yk=yk * 1e5+δ Yk-1-Yk;
(5) SumVelInt = SumVelInt + Yk;
(6) Ograniczenie zakresu liczb całkowitych dla SumVelInt:
Jeżeli SumVelInt ≥ 1e7, SumVelInt=SumVelInt -1e7;
Jeżeli SumVelInt<0, SumVelInt=SumVelInt+1e7;
Po przetworzeniu liczb całkowitych ograniczyć zakres wartości SumVelInt do [0,1e7];
(7) Wysyłanie ostatnich 3 bajtów SumVelInt po przetwarzaniu liczb całkowitych.
Uwaga 2: Metoda obliczania wzrostu kąta
(1) Wartość wzrostu kątowego 5 ms wyjścia żyroskopu w czasie tk wynosi xk (jednostka: rad);
(2) Definiuj początkową wartość SumAngInt dla akumulacji przyrostu kąta jako 0;
(3) Definiuj Xk=int [xk * 1e7+δ Xk-1], gdzie int [*] reprezentuje operację zaokrąglania, a δ Xk-1 reprezentuje resztę po zaokrągleniu poprzedniego przyrostu kątowego;
(4) Pozostałość po zaokrągleniu Xk: δ Xk=xk * 1e7+δ Xk-1-Xk;
(5)SumAngInt = SumAngInt + Xk;
(6) Ograniczenie zakresu liczb całkowitych SumAngInt:
Jeżeli SumAngInt ≥ 1e7, SumAngInt=SumAngInt -1e7;
Jeżeli SumAngInt<0, SumAngInt=SumAngInt+1e7;
Po przetworzeniu liczb całkowitych ograniczyć zakres wartości SumAngInt do [0,1e7];
(7) Wysyłanie ostatnich 3 bajtów SumAngInt po przetwarzaniu liczb całkowitych.
Interfejsy elektryczne
Zewnętrzne interfejsy elektryczne obejmują interfejs zasilania, interfejs komunikacji RS422 i interfejs Ethernet 100Mbps.
Szpilka Łączność Nazwa sygnału Charakterystyka sygnału
1,2 Zewnętrzne zasilanie Pozytywne zasilanie PCS 24V
3,4 Powierzchnia zasilania PCS Ziemia mocy
5 Wyjście sygnału 200 Hz IMU_TX1+ Pozytywny wynik danych wyjściowych IMU
6 IMU_TX1- Wynik danych IMU ujemny
9 Sygnał synchronizacyjny IMU_SYN+ Pozytywny sygnał synchronizacji IMU
10 /IMU_SYN- Sygnał synchronizacji IMU ujemny
Wymiary
Mała wielkość wysokiej dokładności TDF99IMU-D Inercjalna jednostka światłowodowa z dynamicznymi funkcjami pomiarowymi 0
Wymiary:158 mm * 161 mm * 122,5 mm (± 1 mm, z wyłączeniem złączy)
Wielkość instalacji:146 mm * 149 mm, otwór instalacji: 4- Φ 5,5 mm
Poziom:≤ 3,6 kg
Powiązane produkty
Jakość Wysokiej dokładności TDF72IMU0 Włóknooptyczna jednostka inercyjna o niskim zużyciu energii i niewielkim rozmiarze do pomiarów dynamicznych fabryka

Wysokiej dokładności TDF72IMU0 Włóknooptyczna jednostka inercyjna o niskim zużyciu energii i niewielkim rozmiarze do pomiarów dynamicznych

Wysokiej dokładności TDF72IMU0 Włóknooptyczna Jednostka inercyjna Ta zaawansowana instalacja inercjalna z włókna optycznego posiada ośmiopunktową redukcję wibracji, co czyni ją idealną do zastosowań o znaczących wpływach i wibracjach.konstrukcja lekka, niskie zużycie energii i wysoka precyzja, ...
Jakość Mała jednostka inercyjna włókna optycznego TDFG99IMU o wysokiej dokładności i lekkiej masie do pomiarów dynamicznych fabryka

Mała jednostka inercyjna włókna optycznego TDFG99IMU o wysokiej dokładności i lekkiej masie do pomiarów dynamicznych

Małe urządzenie inercyjne światłowodowe TDFG99IMU Ten kompaktowy, lekki, włóknooptyczny układ inercyjny zapewnia wysoką precyzję przy niskim zużyciu energii.zapewnia niezawodną wydajność w środowiskach o dużym wpływie i silnych wibracjachIdealnie nadaje się do zastosowań z zakładkami, spełnia ...
Jakość Mała wielkość Wysokiej precyzji TDL45IMU Laser Inertial Unit dla dużych środowisk uderzeniowych i drgań fabryka

Mała wielkość Wysokiej precyzji TDL45IMU Laser Inertial Unit dla dużych środowisk uderzeniowych i drgań

Niewielkie wielkości Wysokiej precyzji TDL45IMU Laser Inertial Unit Ta kompaktowa jednostka inercyjna laserowa oferuje wyjątkową wydajność przy małych rozmiarach, lekkiej wadze, niskim zużyciu energii i wysokiej dokładności.jest odporny na duże uderzenia., środowiska o wysokim poziomie wibracji i ...
Jakość Wysokiej dokładności TDF37IMU0 Włóknooptyczna jednostka inercyjna z dynamicznymi funkcjami pomiarowymi i stabilnością zerowej stronniczości 0,2°/h fabryka

Wysokiej dokładności TDF37IMU0 Włóknooptyczna jednostka inercyjna z dynamicznymi funkcjami pomiarowymi i stabilnością zerowej stronniczości 0,2°/h

Wysokiej dokładności TDF37IMU0 Włóknooptyczna Jednostka inercyjna Jednostki inercyjne z włókna optycznego oferują znaczące zalety, w tym kompaktowy rozmiar, lekką konstrukcję, niskie zużycie energii i wysoką dokładność.Te jednostki są zaprojektowane dla czysto zaprojektowanych systemów., spełniające ...
Jakość Kompaktowa i lekka jednostka inercyjna TDF42IMU0 z włóknem optycznym o niskim zużyciu energii i wysokiej dokładności fabryka

Kompaktowa i lekka jednostka inercyjna TDF42IMU0 z włóknem optycznym o niskim zużyciu energii i wysokiej dokładności

TDF42IMU0 Jednostka inercyjna światłowodowa Jednostka inercyjna włókna optycznego TDF42IMU0 oferuje kompaktowy rozmiar, lekką konstrukcję, niskie zużycie energii i wysoką precyzję.Wykorzystuje się w przypadku urządzeń o napędzie nieprzekraczającym 1 kV., urządzenie to jest idealne do małych, ...
Jakość Mała jednostka inercyjna TDF37IMU0 światłowodowa o niskim zużyciu energii i wysokiej dokładności pomiaru dynamicznego fabryka

Mała jednostka inercyjna TDF37IMU0 światłowodowa o niskim zużyciu energii i wysokiej dokładności pomiaru dynamicznego

Światłowód IMU TDF37IMU0 zapewnia wysoką precyzję (stabilność żyroskopu 0,2°/h, akcelerometr 0,3 mg) w kompaktowych rozmiarach (≤0,5 kg). Niska moc (≤8W), szeroki zakres temperatur (-40℃~65℃) i wiele wyjść RS422, idealne dla platform bezzałogowych i systemów rakietowych.
Jakość Wysokiej dokładności Małe rozmiary Niskie zużycie energii Jednostka inercyjna włókna optycznego do pomiarów dynamicznych fabryka

Wysokiej dokładności Małe rozmiary Niskie zużycie energii Jednostka inercyjna włókna optycznego do pomiarów dynamicznych

Bardzo dokładny światłowód IMU TDF42IMU-D zapewnia stabilność żyroskopu 0,05°/h i zakres akcelerometru ±20 g. Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja działa w temperaturach od -40°C do 60°C, idealna do platform bezzałogowych i systemów uzbrojenia wymagających precyzyjnego wykrywania ruchu.
Jakość TDF51IMU0 Mała wielkość wysokiej precyzji urządzenie inercyjne światłowodowe z funkcjami dynamicznego pomiaru dla urządzeń IMU fabryka

TDF51IMU0 Mała wielkość wysokiej precyzji urządzenie inercyjne światłowodowe z funkcjami dynamicznego pomiaru dla urządzeń IMU

TDF51IMU0 Jednostka inercyjna światłowodowa Funkcje pomiarowe dynamiczne dla urządzeń o małej wielkości i wysokiej precyzji jednostek inercyjnych zaprojektowanych do platform bezzałogowych, broni wodnej/torpedowej oraz platform broni lądowej/powietrznej. Przegląd Jednostki inercyjne z włókna ...