Place of Origin:
China (Mainland)
Nazwa handlowa:
Kacise
Orzecznictwo:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSIMU01D
Inercyjny moduł pomiarowy KSIMU01D
KSIMU01D to doskonałe, niedrogie inercyjne urządzenie pomiarowe przeznaczone do nawigacji, sterowania i pomiarów dynamicznych. Uszczelniona konstrukcja produktu może zapewnić wyjątkowe pomiary prędkości kątowej i przyspieszenia poruszającego się nośnika w trudnych sytuacjach.
Seria ta charakteryzuje się wieloma funkcjami, które obejmują niski pobór mocy, szeroki zakres temperatur pracy, szerokie pasmo, mały rozmiar i szybkie uruchamianie. Te cechy sprawiają, że KSIMU01D idealnie nadaje się do wielu zastosowań, w tym do elektroniki samochodowej, naprowadzania i sterowania samolotami, systemu odniesienia położenia, stabilizacji platformy, robota, stabilizacji anteny i innych systemów.
KSIMU01D jest zbudowany z precyzją i może dokładnie mierzyć ruch urządzenia ze skutecznością nawet w trudnych warunkach.
| Parametr | KSIMU01D | |
|---|---|---|
| Parametr zasilania | ||
| Napięcie zasilania | 5DC±5%V | |
| Zużycie energii | ≤0,5 W przy 5 V prądu stałego | |
| Wydajność produktu | ||
| Rozmiar | Ф39,5*22mm | |
| Postawa | Waga | ≤100g |
| Nagłówek | ±180 stopni | |
| Rolka | ±180 stopni | |
| Poziom | ± 90 stopni | |
| Dokładność skoku | 0,3 stopnia | |
| Żyroskop | Pełna skala | ±200 (opcjonalnie) stopni/s |
| stronniczość | ≤±0,1 stopnia/s | |
| stabilność odchylenia | ≤10 stopni/s | |
| powtarzalność błędu | ≤0,3 stopnia/s | |
| Nieliniowość | ≤0,1% | |
| Akcelerometr | Pełna skala | ≤0,3°/godz |
| stronniczość | ≥500 Hz | |
| stabilność odchylenia | 170g±10g | |
| Nieliniowość | ≤0,1% | |
| MTBF | 10Kh MTBF | |
| Interfejs wyjściowy | Cyfrowy RS422 | |
| Szybkość aktualizacji (ustawiana przez użytkownika) | 200 Hz przy 460800 | |
| Środowisko | ||
| Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| Wibracja | 6 g przy 20 ~ 2000 Hz | |
| Zaszokować | 8000 g, 0,5 ms, 1/2 sinus | |
Elektronika samochodowa odnosi się do różnych systemów i urządzeń elektronicznych występujących w nowoczesnych samochodach. Systemy te zapewniają takie funkcje, jak kontrolowanie wydajności silnika, poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie rozrywki i komunikacji. Elektronika samochodowa odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu ogólnej funkcjonalności i komfortu użytkowania nowoczesnych samochodów, a w tej dziedzinie stale dokonuje się wielu nowych postępów.
Naprowadzanie i sterowanie statkiem powietrznym odnosi się do różnych systemów i urządzeń elektronicznych używanych do kierowania i sterowania statkiem powietrznym. Systemy te obejmują autopilotów, systemy zarządzania lotem i sprzęt nawigacyjny. Są one niezbędne do zapewnienia bezpiecznych i wydajnych operacji lotniczych, a w ostatnich latach poczyniono w tej dziedzinie wiele postępów, takich jak rozwój systemów nawigacji sterowanej GPS.
System odniesienia położenia to rodzaj systemu elektronicznego używanego do określania orientacji statku powietrznego lub statku kosmicznego w locie. Systemy te wykorzystują różne czujniki i urządzenia do pomiaru takich czynników, jak wysokość, kurs i nachylenie, i mogą dostarczać pilotom i operatorom ważnych informacji o pozycji i trajektorii statku powietrznego. Systemy odniesienia położenia mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznych i wydajnych operacji lotniczych.
Stabilizacja platformy odnosi się do wykorzystania systemów i urządzeń elektronicznych do stabilizacji platform, takich jak kamery, systemy radarowe i teleskopy. Systemy te mogą kompensować ruchy spowodowane czynnikami takimi jak wiatr, wibracje i zmiany wysokości, a także pomagają w utrzymaniu stałego ustawienia i skupienia. Stabilizacja platformy jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych danych z wielu typów sprzętu.
Stabilizacja robotów i anten odnosi się do wykorzystania systemów i urządzeń elektronicznych do stabilizacji robotów i anten. Systemy te mogą pomóc w kompensacji ruchów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr, ruch i wibracje, a także mogą pomóc w utrzymaniu precyzyjnego pozycjonowania i wyrównania. Jest to niezbędne w wielu typach zastosowań, takich jak produkcja robotyczna i komunikacja satelitarna.
Nasz elektroniczny czujnik żyroskopowy został zaprojektowany z precyzją, aby zapewnić niezawodne działanie w Twoich zastosowaniach. Nasze wsparcie obejmuje szczegółową dokumentację produktu, obszerną bazę wiedzy online oraz przewodniki po problemach, które pomogą Ci rozwiązać wszelkie napotkane problemy.
Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów i staramy się zapewnić wyjątkowe wsparcie posprzedażowe. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, czekamy na Twoje uwagi, ponieważ pomagają nam one w ciągłym ulepszaniu naszych produktów i usług.
Opakowanie produktu:
Elektroniczny czujnik żyroskopowy jest bezpiecznie zapakowany w antystatyczną torbę, która zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym podczas przenoszenia. Następnie torbę umieszcza się w specjalnie dopasowanej piankowej wkładce, która dobrze utrzymuje czujnik na miejscu, zapewniając maksymalną ochronę przed wstrząsami fizycznymi i wibracjami. Pianka jest zamknięta w solidnym kartonowym pudełku, które jest zapieczętowane i oznaczone informacjami o produkcie oraz instrukcją obsługi. Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby było kompaktowe i zapewniało najlepszą możliwą ochronę wrażliwej elektroniki znajdującej się w środku.
Wysyłka:
Po zapakowaniu elektronicznego czujnika żyroskopu jest on gotowy do wysyłki. Produkt w pudełku jest umieszczany w drugim, większym pudełku kartonowym z dodatkowym materiałem amortyzującym, który wypełnia każdą pustą przestrzeń, minimalizując ruchy podczas transportu. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się delikatne naklejki, które ostrzegają kurierów, że zawartość wymaga ostrożnego obchodzenia się z nią. Następnie paczka jest zaklejana wytrzymałą taśmą pakową i wysyłana za pośrednictwem niezawodnej firmy kurierskiej, która zapewnia numer śledzenia. Klienci otrzymają informacje o śledzeniu przesyłki e-mailem, aby móc monitorować podróż paczki aż do jej dostarczenia.
Wyślij do nas zapytanie