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Startseite ProdukteElektronischer Gyroskop-Sensor

≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung

≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung

  • ≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung
  • ≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung
≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung
Produktdetails:
Herkunftsort: China (Mainland)
Markenname: Kacise
Zertifizierung: certificate of explosion-proof, CE
Modellnummer: KQ3GY
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1pcs
Verpackung Informationen: each unit has individual box and all boxes are packed in standard packages or customers requests available
Lieferzeit: 5-8 working days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Pieces per Week
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Eingangsstrom: < 50="" mA=""> Nichtlinearität des Skalierungsfaktors: ≤200
Irrfahrt: ≤0.25 Betriebstemperatur: -40℃~+65℃
Verzerrung: ≤ 003 Messbereich: ±100
Kreuzkopplung: ≤ 1 Eingangsspannung: 5±0,2 Vdc
Biasstabilität: ≤20
Markieren:

Automatisierte Prüfung Elektronischer Gyroskopsensor

,

20 Bias Stability Elektronischer Gyroskopsensor

Beschreibung des Produkts:

Das KQ3GY-Gyroskop nutzt die revolutionäre Quarz-MEMS-Technologie, um die Winkelgeschwindigkeiten mehrerer Achsen (wie vom Kunden konfiguriert) zu erkennen.Es verarbeitet diese Daten und sendet ein digitales Signal über seinen seriellen Anschluss für einfachen Zugriff und Analyse.

MEMS ist ein hochmodernes Mikro-Gerät oder System, das verschiedene Mikrokomponenten wie Sensoren, Aktoren, mechanische Strukturen, Stromquellen und Kommunikationsschnittstellen kombiniert.Es verfügt über leistungsstarke elektronische integrierte Geräte für eine effiziente und genaue Signalverarbeitung und -steuerungDie MEMS-Technologie ermöglicht die Herstellung intelligenter, voll funktionsfähiger und unabhängiger Systeme, die in Massenproduktionen in Größen von wenigen Millimetern oder sogar kleiner hergestellt werden können.Die innere Struktur dieser Systeme wird gewöhnlich in Mikrometern oder sogar Nanometern gemessen..

Zu den gängigen MEMS-Produkten gehören Beschleunigungsmessgeräte, optische Sensoren, Drucksensoren, Gyroskope, Feuchtigkeitssensoren, Gassensoren und integrierte Produkte, die mehrere MEMS-Komponenten kombinieren.

Eigenschaften:

● Massenproduktion

● Kurze Anlaufzeit

● Breiter Betriebstemperaturbereich

● Niedriger Stromverbrauch

● Hochverlässlichkeit

● Klein und leichtgewichtig

● Serienausgabe

 

Technische Parameter:

Parameter KQ3Gewicht
Macht Anforderungen
Eingangsspannung 5±0,2 Vdc
Eingangsstrom < 50 mA
Leistung
Messbereich ± 100
Verzerrung ≤ 003
Biasstabilität ≤ 20
Wiederholbarkeit von Bias ≤ 20
Nichtlinearität der Skalafaktoren ≤ 200
Zufälliger Spaziergang ≤ 025
Grenzwerte ≤ 0005
Bandbreite ≥ 140
Beschleunigungskorrelation ≤ 001
Kreuzkopplung ≤ 1
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C+65°C
Zufällige Vibrationen 60,06 g RMS
 

Abmessungen:

Einheit: mm

≤20 Biasstabilität Elektronischer Gyroskopsensor für fortgeschrittene Anwendungen Automatisierte Prüfung 0

 

Anwendungen:

Luftgestützte Messgeräte

Die Messung mit Fluggeräten bezieht sich auf den Prozess der Datenerfassung und -aufzeichnung, während ein fliegendes Objekt in Bewegung ist.Diese Art der Messung ist entscheidend, um das Verhalten und die Leistung verschiedener Objekte in der Luft zu verstehen, wie Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen.Luftgestützte Instrumente umfassen in der Regel Sensoren und andere Arten von Messgeräten, die für den Betrieb in schwierigen Umgebungen konzipiert sind und genaue und zuverlässige Daten liefern.

Ein Roboter

Ein Roboter ist eine Maschine, die für die Ausführung automatisierter Aufgaben konzipiert ist. Roboter können so programmiert werden, dass sie eine Vielzahl von Aufgaben ausführen.von einfachen Aktionen wie Bewegen von Gegenständen zu komplexeren Aufgaben wie Herstellung von Teilen oder Durchführung von OperationenRoboter werden in vielen Branchen, darunter in der Fertigung, im Gesundheitswesen und im Verkehr, immer häufiger.Abhängig von ihrer Programmierung und ihren Fähigkeiten.

Automatisierte Prüfung

Automatisierte Tests beziehen sich auf die Verwendung von Softwaretools und anderen Technologien, um Tests durchzuführen und die Leistung verschiedener Systeme automatisch zu bewerten.Diese Art des Tests wird immer wichtiger, da Software und Technologie komplexer und schwer manuell zu testen sindAutomatisierte Prüfungen können dazu beitragen, das Fehlerrisiko zu verringern und die Effizienz und Effektivität der Prüfverfahren insgesamt zu verbessern.

Einstellungsreferenzsystem

Das Haltungsreferenzsystem ist ein wichtiger Bestandteil vieler Navigations-, Führungs- und Steuerungssysteme.Es soll genaue und zuverlässige Informationen über die Ausrichtung und Position eines Objekts im Weltraum liefernDiese Informationen werden verwendet, um die Bewegung und Stabilität verschiedener fliegender Objekte wie Flugzeuge, Hubschrauber und Raumfahrzeuge zu steuern.

Steuerungssystem

Ein Steuerungssystem ist eine Reihe von Geräten und Prozessen, die entworfen wurden, um das Verhalten eines Systems zu verwalten und zu regulieren.,Sie sind typischerweise so konzipiert, dass sie automatisch arbeiten und auf verschiedene Eingänge und Änderungen in der Umgebung des Systems reagieren können.

Flugprüfung

Ein Flugtest ist eine Art von Test, der an einem fliegenden Objekt wie einem Flugzeug durchgeführt wird, um seine Leistung und sein Verhalten unter verschiedenen Flugbedingungen zu bewerten.Flugversuche werden in der Regel durchgeführt, um neue Konstruktionen zu bewerten, Systeme und Technologien oder um sicherzustellen, dass ein vorhandenes Luftfahrzeug ordnungsgemäß und sicher funktioniert.Flugprüfungen können eine Herausforderung darstellen und erfordern spezielle Ausrüstung und Fachpersonal, um sie effektiv durchzuführen.

Plattformstabilität

Plattformstabilität bezieht sich auf die Fähigkeit eines fliegenden Objekts, während des Fluges stabil und eben zu bleiben.Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Kontrolle und die Gewährleistung der Sicherheit des Luftfahrzeugs und seiner InsassenDie Stabilität der Plattform kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter Windbedingungen, Turbulenzen sowie die Konstruktion und Leistung verschiedener Systeme und Komponenten.Die Stabilität der Plattform erfordert eine sorgfältige Planung, Konstruktion und Erprobung während der gesamten Entwicklung und dem Betrieb von Flugobjekten.

 

Unterstützung und Dienstleistungen:

Unser elektronischer Gyroskop-Sensor ist präzise entwickelt, um eine zuverlässige Leistung für Ihre Anwendungen zu bieten.eine umfangreiche Online-Wissensbasis, und Fehlerbehebungsanleitungen, die Ihnen helfen, Probleme zu lösen, denen Sie begegnen.

Wir sind der Zufriedenheit unserer Kunden verpflichtet und bemühen uns, außergewöhnlichen Kundendienst zu bieten.Wir freuen uns über Ihre Beiträge, da sie uns helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern..

 

Verpackung und Versand:

Produktverpackung:

Unser Produkt mit dem elektronischen Gyroskop-Sensor wird in einer robusten Kartonbox mit Schaumstoffverbindungen geliefert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Versand:

Wir bieten weltweiten Versand für unsere elektronische Gyroskop-Sensor-Produkt. Versandoptionen umfassen Standard-und beschleunigte Versand.Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen bearbeitet und über seriöse Spediteure wie FedEx und UPS versandt.Die Kunden erhalten eine Tracking-Nummer, sobald ihre Bestellung versandt wurde.

Kontaktdaten
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Ansprechpartner: Ms. Evelyn Wang

Telefon: +86 17719566736

Faxen: 86--17719566736

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

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KONTAKT

Addresss: I Stadt, No11, Südstraße TangYan, Yanta-Bezirk, Xi'an, Shaanxi, China.

Factory-Adresse:I Stadt, No11, Südstraße TangYan, Yanta-Bezirk, Xi'an, Shaanxi, China.