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Sensore giroscopico MEMS con temperatura operativa di -45 ̊+80°C, sensibilità G < 0,02 ̊/s/g e accelerazione tollerata di 20000 g

Sensore giroscopico MEMS con temperatura operativa di -45 ̊+80°C, sensibilità G < 0,02 ̊/s/g e accelerazione tollerata di 20000 g

Sensore giroscopico triassiale con ampio intervallo di temperatura

Sensore giroscopico elettronico con sensibilità al valore G

Giroscopio a velocità angolare per applicazioni ad alte prestazioni

Place of Origin:

China (Mainland)

Marca:

Kacise

Certificazione:

certificate of explosion-proof, CE

Model Number:

KS3ARGA1

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Dettagli del prodotto
Intervallo di temperatura operativa:
-45 ̊+80 ̊C
Corrente in entrata mA:
< 30 MA
Peso:
≤ 40 g
Sensibilità del valore G:
< 0,02 ((°/s/g)
Accoppiamento incrocio:
≤ 2 ((%)
Tensione di compensazione:
2.5±0.05 ((V)
Accelerazione tollerata:
20000 ((0,1ms) ((g)
Rumore di uscita:
< 0,02 ((°/s√Hz)
Evidenziare:

Sensore giroscopico triassiale con ampio intervallo di temperatura

,

Sensore giroscopico elettronico con sensibilità al valore G

,

Giroscopio a velocità angolare per applicazioni ad alte prestazioni

Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity
1pcs
Packaging Details
each unit has individual box and all boxes are packed in standard packages or customers requests available
Delivery Time
5-8 working days
Termini di pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability
1000 Pieces per Week
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
Panoramica del giroscopio a velocità angolare universale a tre assi Kacise KS3ARGA1

Il giroscopio universale a velocità angolare a tre assi serie KS3ARGA1 è un sofisticato sensore realizzato da Kacise per misurare la velocità angolare su tre assi. Incorporando chip di tecnologia MEMS all'avanguardia, ciascun asse di questo sensore giroscopico mostra prestazioni e affidabilità notevoli. Si distingue per il suo rapporto costo-efficacia, l'imballaggio robusto e un'intuitiva funzione di autotest.

Principio di funzionamento

Il funzionamento della serie KS3ARGA1 si basa sui principi del giroscopio risonatore. Comprende due strutture sensibili in polisilicio, ciascuna dotata di un telaio vibrante ad alta frequenza. Questi telai, che sono guidati elettrostaticamente per risuonare, sono il punto cruciale del meccanismo operativo del giroscopio. Le estremità esterne del telaio sono progettate per formare una struttura di rilevamento capacitivo che risponde alle forze di Coriolis incontrate durante il movimento angolare. Questa reazione produce un segnale elettrico; dopo aver subito le fasi di amplificazione e modulazione, viene emesso un segnale finale che corrisponde direttamente alla velocità angolare.

Caratteristiche:
  • basso consumo energetico
  • ampio intervallo di temperature di esercizio
  • ampia larghezza di banda
  • piccola dimensione
  • Ingresso CC Uscita CC
  • inizio veloce
  • alte prestazioni, basso costo
Dimensioni
Sensore giroscopico MEMS con temperatura operativa di -45 ̊+80°C, sensibilità G < 0,02 ̊/s/g e accelerazione tollerata di 20000 g 0
Parametri tecnici:
Parametro KS3ARGA1
Parametro di alimentazione
Tensione in ingresso 6-15 V (V CC)
Corrente in entratamA <30mA
Tensione di compensazione 2,5±0,05(V)
Tensione di uscita 0,5-4,5(V)
Prestazioni del prodotto
Allineare ±250(°/s)
Fattore di scala 8±0,5(mV/°/s)
Non linearità ≤0,05(%FR)
Risoluzione/Soglia ≤0,1(°/s)
Accoppiamento incrociato ≤2(%)
Rumore in uscita <0,02(°/s√Hz)
tempo di rincorsa ≤20(ms)
La larghezza di banda può essere personalizzata 80(Hz)
Sensibilità del valore G <0,02(°/s/g)
Tempo medio tra i guasti 100000 ore (MTBF)
Misurare 34×25×24(millimetro)
Peso ≤40(g)
Ambiente
Intervallo di temperatura operativa -45~+80(°C)
Temperatura di conservazione -65~+125(°C)
Accelerazione tollerata 20000(0,1ms)(g)
Applicazioni:
Integrazione di tecnologie avanzate nel Motion Control

Nel campo dell’elettronica automobilistica, i progressi sono stati enormi, portando a esperienze di guida più sofisticate e fluide. Le innovazioni in questo settore sono fondamentali per l’evoluzione dei veicoli, aprendo la strada a una maggiore sicurezza, efficienza e esperienza utente complessiva. Man mano che le automobili diventano sempre più automatizzate, il ruolo dell’elettronica all’avanguardia continua ad espandersi, garantendo che i veicoli siano più intelligenti, più reattivi e adattabili alle esigenze del guidatore moderno.

Sistemi di guida e stabilità aerodinamica

Il campo dell’aviazione ha visto miglioramenti significativi, in particolare nell’ambito dei sistemi di guida e controllo degli aeromobili. Questi miglioramenti sono fondamentali per la sicurezza e l’affidabilità sia degli aerei commerciali che degli aerei. Utilizzando sensori e tecnologia informatica all'avanguardia, i piloti sono in grado di navigare con maggiore precisione e facilità, anche in condizioni difficili. Tali progressi nei sistemi di guida sono stati determinanti nel superare i limiti di ciò che è possibile fare nell’aeronautica moderna.

Sistemi di riferimento per la determinazione dell'atteggiamento

Un'altra area in cui la tecnologia ha avuto un profondo impatto è lo sviluppo di sistemi di riferimento attitudine. Questi sistemi sono progettati per fornire informazioni di orientamento accurate, fondamentali in varie applicazioni, dalla navigazione aerospaziale a quella marina. I sistemi di riferimento dell’assetto sono diventati più affidabili e robusti, con conseguente miglioramento delle capacità operative per veicoli e navi in ​​ambienti diversi.

Stabilizzazione per diverse piattaforme

Inoltre, la stabilizzazione della piattaforma ha visto miglioramenti che consentono alle piattaforme di mantenere una posizione stabile nonostante movimenti o forze esterne. Ciò è particolarmente importante nelle piattaforme che richiedono elevata precisione, come quelle utilizzate nella misurazione o nell'osservazione. La capacità di ridurre al minimo o eliminare i movimenti indesiderati si traduce in prestazioni migliori e maggiore precisione nelle applicazioni critiche.

Robotica e sistemi di antenne

Quando si tratta di robotica e comunicazione, le tecnologie di stabilizzazione dei robot e delle antenne svolgono un ruolo fondamentale. La capacità di mantenere la precisione e il controllo sul movimento è fondamentale per il funzionamento dei robot, mentre per le antenne garantisce una ricezione e trasmissione del segnale chiara e ininterrotta. Questi sistemi si basano su algoritmi avanzati e progettazione meccanica per raggiungere elevati livelli di stabilità e reattività.

Progressi nell'imaging digitale

Infine, nel mondo della fotografia e della videografia, l’evoluzione della tecnologia di stabilizzazione ha rappresentato un punto di svolta. L'introduzione dei giroscopi nelle fotocamere e nella tecnologia delle fotocamere digitali ha rivoluzionato il modo in cui catturiamo le immagini. Sia nelle fotocamere professionali che negli smartphone, questi giroscopi aiutano a contrastare il tremore della mano e il motion blur, consentendo agli utenti di catturare immagini nitide e di alta qualità anche in scenari ad alta intensità di movimento.

Supporto e servizi:

Il nostro sensore giroscopio elettronico è progettato con precisione per fornire prestazioni affidabili per le vostre applicazioni. Il nostro supporto include documentazione dettagliata del prodotto, un'ampia knowledge base online e guide ai problemi per aiutarti a risolvere eventuali problemi che potresti riscontrare.

Ci impegniamo per la soddisfazione dei nostri clienti e ci impegniamo a fornire un eccezionale supporto post-vendita. In caso di feedback o suggerimenti, accogliamo con favore il tuo contributo poiché ci aiuta a migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi.

Imballaggio e spedizione:

Il sensore giroscopio elettronico è alloggiato in un imballaggio robusto e antistatico per garantire che il dispositivo rimanga sicuro e non danneggiato durante il trasporto. L'interno dell'imballo è rivestito con un materiale ammortizzante che assorbe urti e vibrazioni, fornendo una protezione aggiuntiva ai componenti sensibili del sensore.

Prima della spedizione, ogni pacco viene sigillato e sottoposto a un'ispezione approfondita per garantire che il sensore sia chiuso in modo sicuro. L'esterno della confezione è chiaramente etichettato con le istruzioni per la manipolazione e il contenuto della confezione per facilitare una manipolazione attenta e per informare il destinatario sul dispositivo racchiuso.

Per la spedizione, il sensore giroscopio elettronico imballato viene collocato in una scatola di cartone più grande e resistente, progettata per resistere alle sollecitazioni del trasporto. Questa scatola viene ulteriormente fissata con nastro adesivo e, se necessario, vengono aggiunti ulteriori materiali di imbottitura per impedire il movimento all'interno della scatola durante la spedizione.

Ogni spedizione include un documento di trasporto dettagliato con informazioni sul prodotto e un numero di serie univoco per il monitoraggio dell'inventario e il controllo qualità. Il pacco viene quindi spedito tramite un servizio di corriere affidabile con opzioni di tracciabilità e assicurazione per garantire che il sensore giroscopico elettronico arrivi a destinazione tempestivamente e in ottime condizioni.

Inviaci direttamente la tua richiesta.

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