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Elektronischer Gyroskopsensor

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Hochleistungs-Mems-Gyroskop mit ≤ 1,1 W) Leistungsausfall und Vibration 6,06 G

Betriebstemperatur: -40°C+80°C

Nichtlinearität: ≤ 0,02 ((% FR)

Beste Preis erhalten

Fortgeschrittenes visuelles Trägheitsnavigationssystem für Flugzeuge mit einem Gewicht ≤ 2,0 kg

Sichtfeld (sichtbares Licht): 570,80° × 34,50°

Systemvorbereitung: Statische Ausrichtung der Basis, Ausrichtungszeit 5 Minuten

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Robuste Trägheitsnavigationsanlage Abmessungen 160 mm X 150 mm Host ≤ 12,5 kg

Dynamikwerte: Geschwindigkeit: -2000m/s ~ 2000m/s; Beschleunigung: -30g ~ 30g; Beschleunigung: -5g/s ~ 5g/s.

Gewicht: Wirt ≤ 12,5 kg

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Präzisions-elektronische Gyroskop-Sensor für die Navigation ≤ 0,005o/H^1/2 Zufallslaufkoeffizient

Lagertemperatur von: -45 ̊+80°C

Gewicht (G): < 500

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Hochpräzise Glasfaser-Gyroskop für die militärische Navigation

Bias-Drift ((10s glatt) -45 ~ + 70°C: ≤ 0,003°/H

Versorgungsspannung: ± 5V

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Hochpräzise elektronische Gyroskop-Sensor mit Bandbreite 500 Hz Bias-Wiederholbarkeit ≤0,5/≤1°/H

Widerstand der Isolierung (MΩ): > 100 MΩ

Null Verzerrungswiederholbarkeit (1,10 s) (°/h): ≤ 0,5/≤ 1°/h

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RS422 Elektronischer Gyroskopsensor mit Stoßfestigkeit von 5000(G) und ±500 ゚/S-Bereich

Nichtlinearität: ≤ 0,05 ((% FR)

Schräge Wiederholbarkeit: ≤ 0,05 (( ゚/s)

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Hochpräzisions-Mems-Gyroskop mit ≤0,05 (゚/S) Bias Wiederholbarkeit und ≤±0,1 (゚/S) Bias

Größe: 45 × 39 × 20 mm

Betriebstemperatur: -40°C+80°C

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Erster Stufen-Servo-Mechanismus mit hohem Drehmoment zur Raketensteuerung und Raketenführung

Höchstlastmoment: ≥ 40000N·m

Maximale Spitzenleistung: ≥ 40 kW

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Inertial Satelliten-Integriertes Navigationssystem für unbemannte Fahrzeuge und Drohnen und Raketen

Ausrichtungszeit (min): 1 min~5 min

Gewicht: ≤ 130 g (ohne Antenne)

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Inertialsystem für Luftschiffe in großer Höhe und Festflügel-UAVs

Zeiten der Ausrichtung: ≤5min

Betriebs-/Lagertemperatur ((°C): -40 °C ~ +60 °C /-45 °C ~ +80 °C

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Miniatur-Inerznavigationssystem mit hochpräzisen Glasfaser-Gyros für UAV-Navigation

Zeiten der Ausrichtung: ≤5min

Genauigkeit der Ausrichtung des Kurses: ≤ 0,06° (1σ) (selbstgerichtet)

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Hochpräzisions-Biaxial-Faser-Rotations-Inerz-Navigationssystem Mehrere Modi für große UAVs

Zeiten der Ausrichtung: Normale Ausrichtung auf dem Boden: ≤ 13 min

Positionsgenauigkeit (CEP): Reine Trägheit: 1nmile/12h

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Optical Fiber Rotating Inertial Navigation System für UAV Flugsteuerung und Navigation und Positionierung

Zeiten der Ausrichtung: Normale Ausrichtung auf dem Boden: ≤ 5 min

Positionsgenauigkeit (CEP): Reine Trägheit: 1,5 nmile/6h Nach 15min Trägheits-/Satellitenkombination: 1,0 nmile/6h Trägheit/Sate

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Integrierte Flugsteuerungseinrichtung für Trägheitsnavigation für Hochgeschwindigkeits-UAV

Zeiten der Ausrichtung: 270S

Positionsgenauigkeit: ≤ 1nmil ((1σ,1h)

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Kleines Volumen-Strapdown-Inerznavigationssystem verwendet Glasfaser-Gyroskop für UAV

Zeiten der Ausrichtung: ≤5min

Geschwindigkeits-Genauigkeit: Im integrierten Navigationsmodus: Höhengeschwindigkeit ≤ 0,3 m/s, horizontale Geschwindigkeit ≤ 0,2

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