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Startseite ProdukteElektronischer Gyroskop-Sensor

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich

  • 300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich
  • 300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich
300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich
Produktdetails:
Herkunftsort: China (Mainland)
Markenname: Kacise
Zertifizierung: certificate of explosion-proof, CE
Modellnummer: KSIMU03D
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
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Ausführliche Produkt-Beschreibung
Null Bias-Stabilität (Allan-Varianz @ 25 °C): 50g Auswirkung: 5000 g,0.1 ms
Messbereich (anpassbar): ±500°/s Kräuselung: 100mV
Rollwinkelgenauigkeit ((-180°~+180°): <0> Nichtlinearität des Skalenfaktors (Zimmertemperatur): 200 ppm
Stromverbrauch: 1.5W Kreuzkopplung: 0,1%
Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit: 300
Markieren:

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor

,

Gyrosensor OEM

Beschreibung des Produkts:

Einleitung
Der KSIMU03D ist ein hochwertiges Trägheitsmessgerät für präzise Navigation, Steuerung und dynamische Messung von Waffen.und außergewöhnliche Leistung machen es zu einer Wahl in der Militärindustrie.
Beschreibung des Produkts
Die KSIMU03D-Produktreihe verfügt über vollständige MEMS-Inerzialsysteme. Die Stromversorgung, der ADC, der Prozessor und der Schnittstellenchip werden für eine optimierte Leistung separat erworben.Die Gesamtqualität des Produkts entspricht dem gemeinsamen militärischen Standard., um zuverlässige und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale
Das KSIMU03D besteht aus einem dreiachsigen Gyroskop, einem dreiachsigen Beschleunigungsmesser, einem Temperatursensor, einer Signalverarbeitungsplatte, einer Struktur und der notwendigen Software.Das Gerät ist so konstruiert, dass es die Dreiechs-Winkelgeschwindigkeit misst, dreiachsige Beschleunigung, Abstand und Rollwinkel des Trägers.
Ausgabe und Kommunikation
Das Gerät ist mit einem RS-422-Serieanschluss ausgestattet, der nach dem konventionellen Kommunikationsprotokoll kommuniziert.einschließlich TemperaturkompensationDie Daten des Gyroskops, des Beschleunigungsmessers und des Winkelwinkels sind alle in der Ausgabe enthalten.

Eigenschaften:

● Breiter Betriebstemperaturbereich

● Breite Bandbreite

● Kleine Größe

● Schneller Start

● Hohe Präzision

● Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit

● Genaue Messung in rauen Umgebungen

 

Technische Parameter:

PArameter KSIMU03D
Stromversorgungsparameter
Spannung 5V
Stromverbrauch 1.5W
Wellenbildung 100 mV
PLeistung des Produkts
Gewicht 55 g
Schrägwinkelgenauigkeit ((-90°~+90°) < 0,1°
Rollwinkelgenauigkeit ((-180°~+180°) < 0,1°
Kurswinkel ((-180°~+180°) --°
Gyroskop Messbereich (anpassbar) ± 500°/s
Null Verzerrungsstabilität ((@Varianz von Allan) 00,5°/h
Zufälliger Spaziergang 0.15°/√h
Null Verzerrungswiederholbarkeit 10°/h
Null Verzerrungsbeschleunigungsempfindlichkeit 1°/h/g
Nichtlinearität des Skalenfaktors (Zimmertemperatur) 200 ppm
Skalafaktor Wiederholbarkeit (Zimmertemperatur) 200 ppm
Kreuzkopplung 00,1%
Bandbreite 250 Hz
Beschleunigungsmesser Messbereich (kann angepasst werden) ± 30 g
Null Bias-Stabilität (Allan-Varianz @ 25 °C) 50g
Null Verzerrungsfehler im gesamten Temperaturbereich 10 mg
Zufälliger Spaziergang 0.2m/s/√h
Null Verzerrungswiederholbarkeit 0.5
Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit 300
Nichtlinearität des Skalenfaktors 100
Bandbreite 100
Umwelt
Betriebstemperatur -45°C+85°C
Lagertemperatur -55°C+105°C
Vibrationen 10 bis 2000 Hz, 6,06 g
Einfluss 5000 g,0.1 ms
 

Abmessungen:

Die Trägheitseinheit KSIMU03D ist in Abbildung 4 dargestellt.

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich 0

Abbildung 4 Erscheinung der IMU

Der KSIMU03D ist mit drei Φ4.4 Durchlöchern und drei M4-Schrauben (Federwascher und Flachwascher) montiert.Der Stecker sollte mit der Steckdose verriegelt und das Kabel befestigt werden.Es wird empfohlen, daß die Flachheit und Vertikalität der Montageoberfläche im Verhältnis zur Basisebene nicht mehr als 0,02 mm, nicht mehr als 0,04 mm und nicht mehr als 0,0 mm beträgt.8 μm der Oberflächenrauheit.

 

Raumkoordinaten:

Rechtshandregelprinzip1

Die MEMS-IMU enthält drei axiale Raumkoordinatensysteme, nämlich X, Y und Z. Die X-Achse zeigt die Richtung der elektrischen Anschlussschnittstelle,Die Y-Achse zeigt auf die linke Seite der IMU, und die Z-Achse zeigt auf die obere Oberfläche der IMU, wie in Abbildung 1 dargestellt.

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich 1

Abbildung 1 Raumkoordinaten der IMU

 

Die Einrichtung der IMU muss mit der Achse des Koordinatensystems übereinstimmen, da sonst die gemessenen Winkelgeschwindigkeitsdaten nicht genau sind.Sie können schnell die Achse des Koordinatensystems zuordnen und bestimmen. Strecken Sie Ihre rechte Hand und erweitern Sie Ihren Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger beziehungsweise. Der Daumen zeigt in die Richtung der X-Achse, der Zeigefinger zeigt in die Richtung der Y-Achse,und der Mittelfinger zeigt in Richtung Z-Achse, wie in Abbildung 2 dargestellt.

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich 2

Abbildung 2 Prinzip 1 der Rechtshandregel

Rechtshandregel 2

Das dreigradfreie Gyroskop der IMU misst die Winkelgeschwindigkeiten in drei Richtungen.Die Drehrichtung der Achsrotation kann schnell bestimmt werdenStrecken Sie die rechte Hand aus und breiten Sie den Daumen aus. Die Richtung des Daumens ist die axiale Richtung, und die Richtung der anderen vier Finger ist die Richtung der axialen Rotation des Daumens,wie in Abbildung 3 dargestellt.

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich 3

Abbildung 3 Prinzip 2 der Rechtshandregel

Definition der Richtung Winkel, Neigung Winkel und Walzwinkel

Definition des Schrägwinkels: Wenn man die X-Achse als Drehachse nimmt, ist im Gegenuhrzeigersinn positiv, horizontal ist Null und der Bereich ist [-90o, 90o].

Rollwinkeldefinition: Unter der Y-Achse als Drehachse ist im Gegenuhrzeigersinn positiv, horizontal ist Null und der Bereich [-180o, 180o].

Kurswinkeldefinition: Wenn wir die Z-Achse als Drehachse betrachten, ist im gegen den Uhrzeigersinn positiv, Norden ist Null und der Bereich ist [-180o, 180o].

 

Elektrische Eigenschaften:

 

Das elektrische Steckverbindermodell von KSIMU03D ist J30JE-15ZKN-J und das entsprechende Steckverbindermodell ist J30J-15TJ. Die kontaktspezifische Verteilung ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

 

300 Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit Gyrosensor Breiter Betriebstemperaturbereich ±30 g Messbereich 4

 

Kontaktnummer Definition von Pin Typ Zeige
8 VSUP Versorgung Produktstromversorgung positiv, Gleichstromversorgung geregelt
15 GND Versorgung Produkterzeugung, Leistungserzeugung und Serienanschluss
10 RxD+ Input Produkt RS422 Empfangsschnittstelle positives Ende
2 RxD- Input Produkt RS422 Empfangsschnittstelle Negativterminal
9 TxD+ Ausgabe Produkt RS422 Ausgangsoberfläche positives Ende
1 TxD- Ausgabe Produkt RS422-Ausgangsoberfläche Negativterminal

Kommunikationsprotokoll

Die Kommunikationsoberfläche ist RS422, mit 8 Datenbits, 1 Start-Bit, 1 Stop-Bit und ohne Verifizierung; das hohe Byte ist zuerst und das niedrige Byte zuletzt.und die Datenaktualisierungsfrequenz beträgt 500 Hz.

Anzahl der Bytes Name Zoom auf Einheiten Anmerkung
0 zu 1 Rahmenüberschrift     0xAA55
2 bis 5 Gyro X 1000 °/s X-Gyroglyphie-Winkelgeschwindigkeit
6 bis 9 Gyros Y 1000 °/s Y-Gyro-Winkelgeschwindigkeit
10 bis 13 Gyros mit Z 1000 °/s Z-Gyroglyphie-Winkelgeschwindigkeit
14 bis 17 Beschleuniger X _ 100000 g X Beschleunigung
18 bis 21 Beschleunigungsmesser Y 100000 g Y-Beschleunigung
22 bis 25 Beschleuniger Z _ 100000 g Z-Beschleunigung
26 bis 29 Tonwinkel 100 - Nein. Heben Sie den Kopf, um positiv zu sein.
30 bis 33 Rollwinkel 100 - Nein. Rechtsneigung ist positiv.
34 bis 37 Kurswinkel 100 - Nein. Gegen den Uhrzeigersinn ist positiv
38 bis 41 Temperatur 100 °C  
42 Ich zähle.     0-255 Zählen
43 Wirksamkeit     Die kumulative Summe aller Bytes 0-42 nimmt die unteren 8 Bits

Setzbefehl

1 Einrichtungsvorbereitung

Ausgang stoppen

*0RM=D (Eingabe)

Ausgang starten

*0RM=U (Eingabe)

2 Setzen Sie die Baudrate

*BAUD=1 (Eingabe) Setzen Sie die Baudrate auf 115200

*BAUD=2 (Eingabe) Setzen Sie die Baudrate auf 230400

*BAUD=3 (Eingabe) Setzen Sie die Baudrate auf 460800

*BAUD=4 (Eingabe) Setzen Sie die Baudrate auf 921600

3 Ausgangsfrequenz eingestellt

*FREQ=1 (Eingabe) Setzen Sie die Ausgangsfrequenz auf 100Hz

*FREQ=2 (Eingabe) Setzen Sie die Ausgangsfrequenz auf 125Hz

*FREQ=3 (Eingabe) Setzen Sie die Ausgangsfrequenz auf 250Hz

*FREQ=4 (Eingabe) Setzen Sie die Ausgangsfrequenz auf 500Hz

 

Anwendungen:

Elektronik für die Automobilindustrie

Automobilelektronik bezieht sich auf elektronische Systeme, die in Fahrzeugen zur Verbesserung ihrer Funktionalität und Leistung eingesetzt werden.und Kommunikationsgeräte, die zusammenarbeiten, um verschiedene Aspekte des Fahrzeugbetriebs zu steuern.

Flugzeuglenkung und -steuerung

Flugzeugleitungs- und Steuerungssysteme sind für den sicheren Betrieb von Flugzeugen von entscheidender Bedeutung.und Flugmanagementsysteme, die Piloten bei der Navigation unterstützen, halten Höhe und Geschwindigkeit bei und landen sicher.

Einstellungsreferenzsystem

Das Haltungsreferenzsystem ist ein wesentlicher Bestandteil der Flugzeugführung und -steuerung und liefert genaue Informationen über die Orientierung des Flugzeugs im Weltraum.die für einen stabilen Flug und eine genaue Navigation unerlässlich ist.

Plattformstabilisierung

Die Plattformstabilisierung wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Kameras, Teleskope und Radarsysteme.und Steuerungssysteme, um die Plattform stabil zu halten und in die gewünschte Richtung zu zeigen, auch bei äußeren Störungen.

Roboter, Antennenstabilisierung

Roboter- und Antennenstabilisierungssysteme werden verwendet, um diese Geräte stabil und in die richtige Richtung gerichtet zu halten.Sie verwenden fortschrittliche Sensoren und Steuerungsalgorithmen, um äußere Kräfte und Störungen zu erkennen und zu kompensieren., um eine genaue und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

 

Unterstützung und Dienstleistungen:

Unser elektronischer Gyroskop-Sensor ist so konzipiert, dass er in einer Vielzahl von Anwendungen eine präzise Bewegungsanzeige ermöglicht.Unser technischer Support und unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, dass Sie unseren Gyroskop-Sensor effektiv in Ihre Projekte integrieren und verwenden können.

Technische Unterstützung:

- umfassende Online-Dokumentation: Zugang zu detaillierten Produktspezifikationen, Integrationsführer,und Fehlerbehebungsartikel, um Ihnen bei technischen Fragen zu unserem elektronischen Gyroskop-Sensor zu helfen.

Dienstleistungen:

- E-Mail-Support: Kontaktieren Sie unser spezialisiertes Support-Team, um persönliche Hilfe bei technischen Problemen zu erhalten.

Wir verpflichten uns, Ihnen die Unterstützung zu geben, die Sie benötigen, um unseren elektronischen Gyroskop-Sensor zu seinem vollen Potenzial zu nutzen.

 

Verpackung und Versand:

Produktverpackung:

Der elektronische Gyroskop-Sensor wird in einer antistatischen Tasche verpackt, um elektrostatische Entladungen während der Handhabung zu verhindern.Der Beutel wird dann in eine maßgeschneiderte Schaumfolie eingefügt, die den Sensor fest an Ort und Stelle hältDieser Schaum wird in eine robuste Kartonbox eingeschlossen, die versiegelt und mit Produktinformationen und Handhabungsanweisungen versehen ist..Die Verpackung wurde so konzipiert, dass sie kompakt ist und gleichzeitig den sensiblen Elektronikprodukten im Inneren den bestmöglichen Schutz bietet.

Versand:

Nach dem Verpacken des elektronischen Gyroskopsensors ist es bereit zum Versand. Das verpackte Produkt wird in eine zweite, größere Kartonbox mit zusätzlichem Polstermaterial gelegt, um alle leeren Flächen zu füllen,Auf der Außenseite der Verpackung werden zerbrechliche Aufkleber angebracht, um die Kuriere darauf hinzuweisen, dass der Inhalt sorgfältig behandelt werden muss.Das Paket wird dann mit schwerem Verpackungsteppi versiegelt und mit Hilfe eines zuverlässigen Versanddienstes versandt, der eine Nachverfolgungsnummer anbietetKunden erhalten ihre Tracking-Informationen per E-Mail, um die Reise ihres Pakets bis zur Lieferung zu überwachen.

Kontaktdaten
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Ansprechpartner: Ms. Evelyn Wang

Telefon: +86 17719566736

Faxen: 86--17719566736

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