Place of Origin:
China (Mainland)
Markenname:
Kacise
Zertifizierung:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KQRS14
Der KQRS14 ist ein kompakter und robuster festkörperlicher Trägheitssensor, der hauptsächlich zur Messung von Winkelrotationsraten verwendet wird.Es ist mit einem monolithischen Quarz-Sensorelement ausgestattet, das eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen gewährleistetMit seiner internen Leistungsregulierung und DC-Eingang/Hochleistungs-DC-Ausgang bietet dieser Sensor eine einfache und bequeme Bedienung.
Es gibt zwei Versionen des KQRS14 auf dem Markt, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.Es ist so konzipiert, dass es mit Standardbatteriebetrieb betrieben wirdDie zweite Version ist die Plus- und Minus-15 Vdc-Version, die eine hohe bipolare Leistung von ±5 Vdc bietet.Diese Version ist speziell für den Einsatz mit herkömmlichen doppelseitigen Stromversorgungen ausgelegt.
● Kompaktes und leichtes Design
● Weite Temperaturbereiche
● Gleichspannungs-Eingang/Hochspannungs-Gleichspannungsausgang
● Inneres Regulieren der Leistung
● Hochverlässlichkeit
● Stoßfest
Parameter | KQRS14-0Der Wert der-102** | KQRS14-0Der Wert der-103** |
Macht Anforderungen | ||
Eingangsspannung | +9 bis +18 Vdc | +9 bis +18 Vdc |
Eingangsstrom | < 20 mA | < 25 mA (jede Versorgung) |
Leistung | ||
Standardbereiche | ± 50100,200,500°/Sek. | |
Vollständige Leistung (Nominell) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie der Fahrzeugklasse 1 eingesetzt werden. | ± 5 Vdc |
Kalibrierung des Skalenfaktors (typisch bei 22 °C) | ± 2% des Wertes | |
Skalierungsfaktor über Temperatur (Temperatur ab 22°C typisch) | ≤ 0,06%/°C | |
Biaskalibration (typisch bei 22°C) | +2,5 ±0,045 Vdc | 0.0±0.075 Vdc |
Schwankungen der Temperatur (Abschnitt ab 22°C) | < 3,0°/s. | |
Kurzfristige Biasstabilität (100 Sekunden bei konstanten Temperaturen) | < 0,05°/s, typisch | |
Langfristige Biasstabilität (1 Jahr) | ≤1,0°/s. | |
G Empfindlichkeit (typisch) | ≤ 0,06°/sec/g | |
Startzeit (typisch) | < 2,0 Sek | |
Bandbreite (-90° Phaseverschiebung) | > 50 Hz | |
Nichtlinearität (typisch) % Vollbereich | ≤ 0,05% der F.R. | |
Schwellenwert/Auflösung | ≤ 0,004°/s* | |
Ausgangsgeräusche (DC bis 100 Hz) | ≤ 0,05°/sec./√Hz* | ≤ 0,02°/sec./√Hz* |
Gewicht | ≤ 50 g | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |
Speichertemperatur | -55°C bis +100°C | |
Vibrationsbetrieb*** | 5 gm 20 Hz bis 2 kHz zufällig | |
Vibrationsüberlebensfähigkeit*** | 10 gms 20 Hz bis 2 kHz zufällig 5 Minuten/Achse | |
Schock | 200 g, jede Achse |
Abmessungen:
KQRS14-0XXXX-102 Pinnenaufgabe
Zahl | Erklären Sie | Zahl | Erklären Sie |
1 | Strom und Signal | 5 | Rate Output |
2 | +Vdc-Eingang | 6 | Keine Verbindung, lassen Sie offen. |
3 | Keine Verbindung, lassen Sie offen. | 7 | Eingebundene Prüfung |
4 | Keine Verbindung, lassen Sie offen. |
KQRS14-0XXXX-103 Pinnenaufgabe
Zahl | Erklären Sie | Zahl | Erklären Sie |
1 | -Vdc-Eingang | 5 | Rate Output |
2 | +Vdc-Eingang | 6 | Keine Verbindung, lassen Sie offen. |
3 | Stromversorgung | 7 | Eingebundene Prüfung |
4 | Signalplatz |
Plattformstabilisierung:
Eine der wichtigsten Technologien in der heutigen Welt ist die Plattformstabilisierung, bei der eine Plattform unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen stabil gehalten wird.Die Plattformstabilisierungstechnologie ist im Bereich der Fotografie besonders wichtig, Videographie und militärische Zielsysteme, bei denen die Kamera festzuhalten für eine präzise Aufnahme unerlässlich ist.
Kurzfristige Navigation:
Kurzzeitnavigation ist der Prozess der Messung der Position und Richtung eines Systems in kleinen Zeitintervallen.Diese Technologie ist in Situationen, in denen eine hohe Genauigkeit und eine schnelle Reaktionszeit erforderlich sind, wie z.B. in der Luftfahrt, unerlässlich., Seefahrt und Erkundung unbekannter Gebiete. Kurzzeitnavigationssysteme können auch für den Einsatz in Mobiltelefonen, Smartwatches,und andere tragbare Geräte, die eine genaue Standortverfolgung erfordern.
GPS-Verstärkung:
GPS-Vergrößerung ist der Prozess der Verbesserung der Genauigkeit von Global Positioning Systems (GPS) Daten. Diese Technologie wird in Situationen verwendet, in denen hohe Präzision erforderlich ist, wie Vermessung, Kartierung,und wissenschaftliche ForschungDie GPS-Verstärkung kann durch verschiedene Mittel wie Signalfilterung, Verwendung von Bodenkontrollstationen und Integration mit anderen Sensoren erreicht werden.
Kamera-Stabilisierung:
Die Kamera-Stabilisierung ist der Prozess, der unerwünschte Kamerabewegungen während der Aufnahme reduziert.Diese Technologie ist in der Film- und Videobranche von entscheidender Bedeutung, wo stabile Bilder für qualitativ hochwertige Inhalte unerlässlich sind.Zu den gängigen Methoden der Kamera-Stabilisierung gehören die Verwendung von Gimbalen, Stativstufen und Steady-Cams.
Geräte:
Instrumentation ist der Prozess der Messung und Aufzeichnung von Daten mit verschiedenen Sensoren und Geräten.Instrumentierungssysteme können helfen, Prozesse zu automatisieren, Fehler erkennen und Leistungsniveaus überwachen.
Steigerung der Fahrkontrolle:
Die Fahrkontrollstabilisierung ist der Prozess zur Verringerung der Fahrzeugschwingungen während des Transits.Zu den Fahrsteuerungstechnologien für die Stabilisierung gehört der Einsatz von aktiven und passiven Fahrfederungssystemen, Stoßdämpfer und hydraulische und pneumatische Dämpfer.
Steuerung der Windkraftanlage:
Die Steuerung von Windkraftanlagen ist der Prozess der Regulierung der Leistung von Windkraftanlagen, um eine maximale Stromerzeugung zu gewährleisten und gleichzeitig die Wartungskosten zu minimieren.Diese Technologie beinhaltet die Überwachung der Windbedingungen und der Turbinenleistung zur Optimierung der BetriebseffizienzZu den Steuerungssystemen von Windkraftanlagen gehören Mechanismen zur Steuerung des Schwunges, die aktive Steuerung der Blade und die Überwachung des Zustands.
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