Place of Origin:
China (Mainland)
Nom de marque:
Kacise
Certification:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSIMU01D
La centrale inertielle KSIMU01D est un appareil haut de gamme conçu pour la navigation, le contrôle et la mesure dynamique. Il est également relativement abordable malgré son haut niveau de performances. La série de produits est construite avec une conception de joint, ce qui lui permet de mesurer avec précision la vitesse angulaire et l'accélération du support en mouvement dans des environnements difficiles et difficiles.
L'une des principales caractéristiques du KSIMU01D est sa faible consommation d'énergie, qui contribue à son efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour les appareils et systèmes nécessitant une faible consommation d'énergie. De plus, l'appareil dispose également d'une large plage de températures de fonctionnement et d'une large bande passante, d'une petite taille et d'un démarrage rapide.
Le KSIMU01D peut être utilisé dans diverses applications telles que l'électronique automobile, le guidage et le contrôle des avions, les systèmes de référence d'attitude, la stabilisation de plate-forme, les opérations de robots, la stabilisation d'antenne et d'autres systèmes nécessitant des mesures de haute précision. Grâce à ses caractéristiques et capacités, le KSIMU01D peut aider à mesurer avec précision les informations de vitesse angulaire et d'accélération.
| Paramètre | KSIMU01D | |
| Paramètre d'alimentation | ||
| Tension d'alimentation | 5DC ± 5% V | |
| Consommation d'énergie | ≤0,5 W à 5 V CC | |
| Performances du produit | ||
| Taille |
Ф39,5*22mm Ф39,5*28,5 mm 26,5*26,5*23,5 mm |
|
| Attitude | Poids | ≤100g |
| Titre | ±180 degrés | |
| Rouler | ±180 degrés | |
| Pas | ±90 degrés | |
| Précision du pas | 0,3° | |
| Gyroscope | Pleine échelle | ±200 (facultatif) degrés/s |
| biais | ≤±0,1deg/s | |
| stabilité du biais | ≤10deg/s | |
| répétabilité du biais | ≤0,3deg/s | |
| Non-linéarité | ≤0,1% | |
| Accéléromètre | Pleine échelle | ≤0,3°/heure |
| biais | ≥500Hz | |
| stabilité du biais | 170g±10g | |
| Non-linéarité | ≤0,1% | |
| MTBF | Temps moyen entre pannes de 10 Kh | |
| Interface de sortie | Numérique RS422 | |
| Taux de mise à jour (réglable par l'utilisateur) | 200 Hz à 460 800 | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Température de stockage | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| Vibration | 6 g à 20~2000 Hz | |
| Choc | 8 000 g, 0,5 ms, 1/2 sinus | |
L'électronique automobile fait référence à l'application de systèmes et de dispositifs à commande électrique dans les automobiles, tels que les systèmes de gestion moteur, les systèmes d'aide à la conduite et les systèmes de divertissement. Avec la demande croissante de sécurité, de confort et d’efficacité énergétique améliorées, l’électronique automobile est devenue un composant essentiel des véhicules modernes.
Les systèmes de guidage et de contrôle des aéronefs sont responsables de la navigation, du guidage et de la stabilité des aéronefs pendant le vol. Ces systèmes comprennent des pilotes automatiques, des systèmes de gestion de vol et des aides à la navigation. Ils sont essentiels pour garantir la sécurité et l’efficacité du transport aérien moderne.
Le système de référence d'attitude est un élément crucial des systèmes de guidage et de contrôle des aéronefs. Il fournit des informations sur l'orientation et la position d'un avion par rapport à l'horizon terrestre. Ces informations sont utilisées par les pilotes automatiques et autres systèmes de guidage pour maintenir un vol stable.
Les systèmes de stabilisation de plate-forme sont utilisés pour maintenir la stabilité d'une plate-forme mobile, telle qu'une caméra ou une plate-forme de capteur sur un bateau ou un avion. Ces systèmes utilisent des capteurs de mouvement, des gyroscopes et des algorithmes pour réduire les vibrations et maintenir la stabilité, garantissant ainsi des données et des images de haute qualité.
Les systèmes de stabilisation de robots et d'antennes utilisent une technologie similaire à celle de la stabilisation de plate-forme pour maintenir la stabilité et la précision dans les applications spécialisées. Ces systèmes sont couramment utilisés dans les applications robotiques, telles que les robots industriels et les drones, ainsi que dans le fonctionnement des antennes satellites.
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