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Sensor giroscópico MEMS de interfaz RS422 con amplio rango de temperatura -40 ̊+65 °C y una precisión de datos mejorada

Sensor giroscópico MEMS de interfaz RS422 con amplio rango de temperatura -40 ̊+65 °C y una precisión de datos mejorada

Sensor giroscópico de precisión de datos mejorado

Sensor de giroscopio de resistencia a las vibraciones mejorado

RS422 Sensor de giroscopio

Place of Origin:

China (Mainland)

Nombre de la marca:

Kacise

Certificación:

certificate of explosion-proof, CE

Model Number:

KQ6IMU100

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Detalles del producto
Temperatura de funcionamiento:
-40 ̊ + 65°C
Ancho de banda:
≥400Hz
Estabilidad del sesgo:
≤ 0,002 g
Interfaz:
RS422
voltaje de entrada:
5 ± 0,2 V de corriente continua
No linealidad del factor de escala:
≤200ppm
Vibración aleatoria:
6.06 G
Corriente de entrada:
≤100 mA
Resaltar:

Sensor giroscópico de precisión de datos mejorado

,

Sensor de giroscopio de resistencia a las vibraciones mejorado

,

RS422 Sensor de giroscopio

Condiciones de pago y envío
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
Condiciones de pago
T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability
1000 Pieces per Week
Descripción del producto
Descripción del Producto:

El KQ6IMU100 es un módulo que utiliza tecnología MEMS para medir y analizar información sobre la velocidad angular y la aceleración de un objeto en tres dimensiones. Con su diseño y capacidades avanzados, este módulo es una solución eficiente y confiable para medir datos inerciales.

La tecnología MEMS es la integración de varios microdispositivos y sistemas en un diseño unificado. Estos incluyen microsensores, microactuadores, estructuras micromecánicas, sistemas de micropotencia y microenergía, circuitos de control y procesamiento de señales, así como interfaces y capacidades de comunicación. La naturaleza integrada de MEMS permite sistemas sofisticados e inteligentes que pueden producirse en masa y son increíblemente pequeños en tamaño, con estructuras internas medidas en escala de micrones o incluso nanómetros.

La tecnología MEMS tiene una amplia gama de aplicaciones y productos, incluidos acelerómetros, sensores ópticos, sensores de presión, giroscopios, sensores de humedad, sensores de gas y otros sistemas integrados. La tecnología está revolucionando los campos de los sistemas de detección, comunicaciones y control con sus capacidades de miniaturización e integración.

Características:
  • Tamaño pequeño, 27 mm x 27 mm x 10 mm
  • Fácil de integrar conectando la interfaz digital RS422.
  • Diseño de redundancia dual para conjuntos de giroscopio y acelerador integrados.
  • Sesgo < 0,05°
Parámetros técnicos:
Parámetro KQ6IMU100
Parámetro de fuente de alimentación
Voltaje de entrada 5±0,2 VCC
Corriente de entrada ≤100mA
Rendimiento del producto
GIROSCOPIO Rango ±400°/s
Inclinación 0±0,05°/s
Estabilidad del sesgo ≤30°/hora
factor de escala 70±3LSB/°/s
No linealidad del factor de escala ≤200 ppm
Error de vibración ≤0,03°/s
Ancho de banda ≥100Hz
Acelerómetro Rango ±10g
Inclinación 0±0,02g
Estabilidad del sesgo ≤0,002g
factor de escala 1000±30LBS/g
Ancho de banda ≥400Hz
Interfaz RS422 (inicio de 1 bit + datos de 8 bits + verificación de paridad par de 1 bit + parada de 1 bit)
Velocidad de baudios 460800bps
Velocidad de actualización de datos internos ≤2,5 ms
Ambiente
Temperatura de funcionamiento -40~+65℃
Vibración aleatoria 6,06 gramos
Dimensiones:

Sensor giroscópico MEMS de interfaz RS422 con amplio rango de temperatura -40 ̊+65 °C y una precisión de datos mejorada 0

Aplicaciones:
Robótica

La robótica es un campo interdisciplinario que combina ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, informática y otros campos para crear máquinas que puedan realizar tareas sin intervención humana. La robótica tiene muchas aplicaciones en el mundo real y se utiliza en industrias tan diversas como la manufactura, la atención médica y la exploración espacial.

Pruebas de vuelo

Las pruebas de vuelo son el proceso de evaluar el desempeño y las características de manejo de una aeronave en vuelo. Es un paso esencial en el desarrollo de cualquier avión o helicóptero nuevo, ya que permite a los ingenieros identificar y corregir cualquier defecto de diseño o problema de rendimiento antes de que el avión entre en servicio.

Sistemas de guía y control

Los sistemas de guía y control son componentes críticos de cualquier vehículo aeroespacial. Estos sistemas incluyen sensores, computadoras y otro hardware y software que ayudan al vehículo a navegar y mantener la estabilidad durante el vuelo. Sin sistemas eficaces de guía y control, los vehículos aeroespaciales no podrían realizar maniobras complejas ni navegar con seguridad por los cielos.

Navegación a corto plazo

La navegación a corto plazo implica el uso de diversas herramientas y técnicas para navegar un vehículo aeroespacial en distancias relativamente cortas. Esto puede incluir métodos de navegación tradicionales como cartas y brújulas, así como tecnologías más modernas como GPS y sistemas de navegación inercial. La navegación a corto plazo es esencial para el despegue, aterrizaje y maniobra de aeronaves a baja altura.

Aeroespacial

El sector aeroespacial es un campo amplio que abarca todo lo relacionado con el vuelo en la atmósfera terrestre y más allá. Esto incluye el diseño, desarrollo y operación de aeronaves, naves espaciales y satélites. El sector aeroespacial es un campo complejo y en constante evolución que requiere experiencia en muchas áreas diferentes, incluidas la ingeniería, la física y la ciencia de materiales.

Soporte y Servicios:

Nuestro sensor giroscópico electrónico está diseñado con precisión para proporcionar un rendimiento confiable para sus aplicaciones. Nuestro soporte incluye documentación detallada del producto, una extensa base de conocimientos en línea y guías de problemas para ayudarlo a resolver cualquier problema que pueda encontrar.

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y nos esforzamos por brindar un soporte postventa excepcional. Si tiene algún comentario o sugerencia, agradecemos sus comentarios, ya que nos ayudan a mejorar continuamente nuestros productos y servicios.

Embalaje y envío:

El sensor giroscópico electrónico está alojado en un embalaje robusto y antiestático para garantizar que el dispositivo permanezca seguro y sin daños durante el transporte. El interior del embalaje está revestido con un material amortiguador que absorbe golpes y vibraciones, proporcionando protección adicional a los componentes sensibles del sensor.

Antes del envío, cada paquete se sella y se somete a una inspección exhaustiva para garantizar que el sensor esté bien cerrado. El exterior del paquete está claramente etiquetado con instrucciones de manejo y el contenido del paquete para facilitar un manejo cuidadoso e informar al destinatario sobre el dispositivo adjunto.

Para el envío, el sensor giroscópico electrónico empaquetado se coloca en una caja de cartón más grande y duradera diseñada para soportar los rigores del transporte. Esta caja se asegura además con cinta de embalaje y, si es necesario, se agregan materiales de amortiguación adicionales para evitar el movimiento dentro de la caja durante el envío.

Cada envío incluye un albarán detallado con información del producto y un número de serie único para fines de seguimiento de inventario y control de calidad. Luego, el paquete se envía a través de un servicio de mensajería confiable con opciones de seguimiento y seguro para garantizar que el sensor giroscópico electrónico llegue a su destino puntualmente y en perfectas condiciones.

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