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±100 Alcance de medición Giroscopio MEMS de cuarzo para aplicaciones de realidad virtual Corriente de entrada < 50 MA

±100 Alcance de medición Giroscopio MEMS de cuarzo para aplicaciones de realidad virtual Corriente de entrada < 50 MA

  • ±100 Alcance de medición Giroscopio MEMS de cuarzo para aplicaciones de realidad virtual Corriente de entrada &lt; 50 MA
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±100 Alcance de medición Giroscopio MEMS de cuarzo para aplicaciones de realidad virtual Corriente de entrada &lt; 50 MA
Datos del producto:
Lugar de origen: China (Mainland)
Nombre de la marca: Kacise
Certificación: certificate of explosion-proof, CE
Número de modelo: KQ3GY
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1pcs
Detalles de empaquetado: each unit has individual box and all boxes are packed in standard packages or customers requests available
Tiempo de entrega: 5-8 working days
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000 Pieces per Week
Contacto
Descripción detallada del producto
Paseo al azar: ≤0.25 Corriente de entrada: < 50="" mA="">
No linealidad del factor de escala: ≤200 Acoplamiento cruzado: ≤ 1 año
Prejuicios: ≤ 003 Ancho de banda: ≥140
Válvula de entrada: 5 ± 0,2 Vdc Rango de medición: ±100
Alta luz:

Giroscopio de realidad virtual de cuarzo MEMS

,

entrada 50 MA Giroscopio de cuarzo MEMS

Descripción del producto:

El giroscopio KQ3GY está construido con la innovadora tecnología MEMS de cuarzo. Esta tecnología de vanguardia permite al giroscopio detectar las velocidades angulares de múltiples ejes al mismo tiempo.El KQ3GY puede configurarse para satisfacer las necesidades específicas de los clientes en términos del número de ejes que mide, y emite información digital a través del puerto serie.

La tecnología MEMS es un tipo de micro-dispositivo, y está diseñado para integrar micro-sensores, micro-actuadores, estructuras micro-mecánicas, micro-potencia y micro-funciones de energía,circuitos de procesamiento y control de señales, electrónica de alto rendimiento, interfaces y comunicaciones en un único sistema independiente e inteligente.que puede ser tan pequeño como unos pocos milímetros de tamaño, con la estructura interna normalmente medida en micras o incluso en nanómetros.

La tecnología MEMS ha dado lugar a una gama de productos, incluidos acelerómetros, sensores ópticos, sensores de presión, giroscopios, sensores de humedad, sensores de gas y productos MEMS integrados.Cada uno de estos productos está diseñado para satisfacer una necesidad específica, y todos comparten la misma estructura subyacente de la tecnología MEMS.

Características:

● Producción a gran escala

● Tiempo de arranque corto

● Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

● Bajo consumo energético

● Alta confiabilidad

● Tamaño pequeño y peso ligero

● Producción en serie

 

Parámetros técnicos:

Parámetro - ¿Qué es eso?3En general
El poder Requisitos
Válvula de entrada 5 ± 0,2 Vdc
Corriente de entrada de una potencia de descarga de 50 mA
Desempeño
Rango de medición ± 100
Prejuicios ≤ 003
Estabilidad del sesgo ≤ 20 años
Repetibilidad del sesgo ≤ 20 años
No linealidad del factor de escala ≤ 200
Paseo aleatorio ≤ 025
En el caso de las empresas ≤ 0005
Ancho de banda ≥ 140
Correlación de aceleración ≤ 001
Acoplamiento cruzado ≤ 1 año
Medio ambiente
Temperatura de trabajo -40°C ≈ +65°C
Vibración aleatoria 6.06g rms
 

Las dimensiones:

Unidad: mm

±100 Alcance de medición Giroscopio MEMS de cuarzo para aplicaciones de realidad virtual Corriente de entrada < 50 MA 0

 

Aplicaciones:

Mejora de la tecnología aeroespacial

Un componente esencial de la tecnología aeroespacial moderna es la medición por instrumentos en el aire, que implica el uso de instrumentos especializados para recopilar datos sobre diversos aspectos de un vuelo.como la velocidad del aireCon esta información, los ingenieros pueden optimizar el diseño y el funcionamiento del avión para una mayor eficiencia y seguridad.

Otro desarrollo interesante en la tecnología aeroespacial es el uso de robots.desde el montaje de componentes de aeronaves hasta la realización de mantenimiento y reparaciones en lugares de difícil accesoMediante el uso de robots, los fabricantes de aviones pueden mejorar la velocidad de producción, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad de los trabajadores.

En el campo de las pruebas de aeronaves, las pruebas automatizadas se han vuelto cada vez más comunes.Esto implica el uso de software informático para simular diferentes escenarios de vuelo y evaluar el rendimiento del aviónAl automatizar los procedimientos de prueba, los ingenieros pueden identificar y corregir los problemas de manera más rápida y eficiente, lo que finalmente conduce a aeronaves más seguras y confiables.

Otro componente crítico de la tecnología aeroespacial es el sistema de referencia de actitud, que utiliza sensores para determinar la posición y orientación de la aeronave.proporcionar información crucial al sistema de controlCon datos de referencia de posición precisos, el sistema de control puede hacer ajustes más precisos a la trayectoria de vuelo del avión en tiempo real.

El sistema de control es responsable de gestionar la trayectoria de vuelo de la aeronave y garantizar una operación segura y eficiente.Esta compleja red de hardware y software está diseñada para funcionar sin problemas, utilizando datos del sistema de referencia de posición y de otras fuentes para realizar ajustes en tiempo real del movimiento de la aeronave.

Por supuesto, todas estas tecnologías deben ser probadas a fondo antes de ser desplegadas en un entorno real.Las pruebas de vuelo implican someter a los aviones a una serie de pruebas rigurosas para evaluar su seguridad, rendimiento y funcionalidad general en diferentes escenarios y entornos.

Por último, la estabilidad de la plataforma es esencial en la tecnología aeroespacial.Los ingenieros pueden reducir al mínimo las turbulencias y otras perturbaciones que pueden afectar el rendimiento del vuelo y la comodidad de los pasajerosEsto implica una cuidadosa consideración de los principios aerodinámicos, así como el uso de materiales especializados y técnicas de construcción para proporcionar un alto grado de estabilidad y control.

 

Apoyo y servicios:

Nuestro sensor de giroscopio electrónico está diseñado con precisión para proporcionar un rendimiento confiable para sus aplicaciones.una amplia base de conocimientos en línea, y guías de solución de problemas para ayudarle a resolver cualquier problema que pueda encontrar.

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y nos esforzamos por proporcionar un apoyo postventa excepcional.Damos la bienvenida a su opinión, ya que nos ayuda a mejorar continuamente nuestros productos y servicios.

 

Embalaje y envío:

Embalaje del producto:

El producto Sensor Electrónico de Giroscopio se envasará en una caja de cartón resistente con inserciones de espuma para garantizar un transporte seguro.El producto estará sellado en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad y el polvo.La caja estará etiquetada con el nombre del producto, la marca y el código de barras para facilitar su identificación.

Envío:

El producto será enviado a través del envío terrestre estándar. Nos aseguraremos de que el producto sea enviado dentro de los 2 días hábiles posteriores a la recepción del pedido.El coste de envío se calculará en función del peso y el destino del paqueteLos clientes recibirán un número de seguimiento por correo electrónico una vez que el producto haya sido enviado.

Contacto
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Persona de Contacto: Ms. Evelyn Wang

Teléfono: +86 17719566736

Fax: 86--17719566736

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

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CONTACTO

Dirección: i ciudad, No11, camino del sur de TangYan, distrito de Yanta, Xi'an, Shaanxi, China.

Dirección fábrica:i ciudad, No11, camino del sur de TangYan, distrito de Yanta, Xi'an, Shaanxi, China.

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  • Fax:86--17719566736
  • Correo electrónico:support@kacise.com
  • Holario de trabajo:8:30-17:30
  • Persona de Contacto: Ms. Evelyn Wang
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