±100 Faixa de medição Quartz MEMS Giroscópio para aplicações de realidade virtual Corrente de entrada < 50 MA

Caminhada aleatória:≤0.25
Corrente de entrada:< 50="" mA="">
Não linearidade do fator de escala:≤200
Acoplamento cruzado:≤ 1
Bias:≤ 0.03
Largura de banda:≥140
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Descriço do produto

 

O giroscópio KQ3GY é construído com a inovadora tecnologia MEMS de quartzo. Esta tecnologia de ponta permite ao giroscópio detectar as velocidades angulares de vários eixos ao mesmo tempo.O KQ3GY pode ser configurado para satisfazer as necessidades específicas dos clientes em termos do número de eixos que mede, e emite informações digitais através da porta serial.

A tecnologia MEMS é um tipo de micro-dispositivo, e é projetado para integrar micro-sensores, micro-atuadores, estruturas micro-mecnicas, micro-potência e micro funções de energia,circuitos de processamento e controlo de sinais, eletrónica de alto desempenho, interfaces e comunicações num único sistema independente e inteligente. Esta tecnologia é capaz de produzir em massa dispositivos MEMS,que podem ser to pequenos como alguns milímetros de tamanho, com a estrutura interna normalmente medida em micrômetros ou mesmo nanômetros.

A tecnologia MEMS gerou uma série de produtos, incluindo acelerômetros, sensores ópticos, sensores de presso, giroscópios, sensores de umidade, sensores de gás e produtos MEMS integrados.Cada um destes produtos é concebido para satisfazer uma necessidade específica, e todos eles compartilham a mesma estrutura subjacente da tecnologia MEMS.

Características

 

● Produço em grande escala

● Curto tempo de arranque

● Ampla faixa de temperatura de funcionamento

● Baixo consumo de energia

● Alta confiabilidade

● Pequeno e leve

● Saída em série

Parmetros técnicos

 

 ParmetroKQ3Gy
Potência Requisitos
Voltagem de entrada5±0,2 Vdc
Corrente de entrada< 50 mA
Desempenho
Faixa de mediço± 100
Bias≤ 0.03
Estabilidade do viés≤ 20
Repetitividade do viés≤ 20
No-linearidade do fator de escala≤ 200
Caminhada aleatória≤ 0.25
Limite≤ 0.005
Largura de banda≥ 140
Correlaço de aceleraço≤ 0.01
Acoplamento cruzado≤ 1
Meio Ambiente
Temperatura de funcionamento-40°C+65°C
Vibraço aleatória6.06g rms
  

Dimensões

 

Unidade: mm

 

Aplicações

Melhoria da tecnologia aeroespacial

Uma componente essencial da tecnologia aeroespacial moderna é a mediço por instrumentos aéreos, que envolve a utilizaço de instrumentos especializados para recolher dados sobre vários aspectos de um voo,como a velocidade do arCom esta informaço, os engenheiros podem otimizar o projeto e a operaço dos aviões para melhor eficiência e segurança.

Outro desenvolvimento interessante na tecnologia aeroespacial é o uso de robôs.da montagem de componentes de aeronaves realizaço de manutenço e reparações em locais de difícil acessoAo utilizar robôs, os fabricantes de aeronaves podem melhorar a velocidade de produço, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a segurança dos trabalhadores.

No domínio dos ensaios de aeronaves, os ensaios automatizados tornaram-se cada vez mais comuns.Isso envolve o uso de software de computador para simular diferentes cenários de voo e avaliar o desempenho da aeronaveAo automatizar os procedimentos de teste, os engenheiros podem identificar e corrigir problemas de forma mais rápida e eficiente, levando, em última análise, a aeronaves mais seguras e confiáveis.

Outro componente crítico da tecnologia aeroespacial é o sistema de referência de atitude, que utiliza sensores para determinar a posiço e orientaço da aeronave,fornecer informações cruciais ao sistema de controloCom dados precisos de referência de posiço, o sistema de controlo pode fazer ajustes mais precisos na trajectória de voo da aeronave em tempo real.

O sistema de controlo é responsável pela gesto da trajectória de voo da aeronave e pela garantia de uma operaço segura e eficiente.Esta complexa rede de hardware e software é projetada para trabalhar em conjunto sem problemas, utilizando dados do sistema de referência de posiço e de outras fontes para efectuar ajustes em tempo real do movimento da aeronave.

Naturalmente, todas estas tecnologias devem ser testadas minuciosamente antes de serem implantadas no mundo real.Os testes de voo envolvem passar aeronaves por uma série de testes rigorosos para avaliar sua segurança, desempenho e funcionalidade geral em diferentes cenários e ambientes.

Por fim, a estabilidade da plataforma é essencial na tecnologia aeroespacial.Os engenheiros podem minimizar a turbulência e outros distúrbios que podem afetar o desempenho do voo e o conforto dos passageirosIsto implica uma consideraço cuidadosa dos princípios aerodinmicos, bem como a utilizaço de materiais especializados e técnicas de construço para proporcionar um elevado grau de estabilidade e controlo.

Apoio e Serviços

 

O nosso sensor de giroscópio eletrónico foi concebido com preciso para proporcionar um desempenho fiável para as suas aplicações.uma extensa base de conhecimentos online, e guias de soluço de problemas para ajudá-lo a resolver quaisquer problemas que possa encontrar.

Estamos comprometidos com a satisfaço dos nossos clientes e nos esforçamos para fornecer um apoio pós-venda excepcional.Agradecemos sua contribuiço, pois nos ajuda a melhorar continuamente nossos produtos e serviços..

Embalagem e transporte

 

Embalagem do produto:

O produto Sensor Eletrônico de Giroscópio será embalado numa caixa de papelo resistente com inserções de espuma para garantir o transporte seguro.O produto será selado num saco de plástico para protegê-lo da umidade e poeiraA caixa será rotulada com o nome do produto, marca e código de barras para fácil identificaço.

Transporte marítimo:

O produto será enviado através de transporte terrestre padro. Nós garantiremos que o produto seja enviado dentro de 2 dias úteis após receber o pedido.Os custos de envio sero calculados com base no peso e no destino do pacoteOs clientes recebero um número de rastreamento por e-mail assim que o produto for enviado.

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±100 Faixa de medição Quartz MEMS Giroscópio para aplicações de realidade virtual Corrente de entrada < 50 MA

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