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DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

Markenbezeichnung: RUICOM
Modellnummer: DTS6
MOQ: 1
Zahlungsbedingungen: T/T
Lieferfähigkeit: 100000 Stück pro Jahr
Ausführliche Information
Herkunftsort:
Shenzhen, China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Kommunikationsprotokoll:
Einheitliche Prüfungen
Stecker:
Einzelkopf (männlich) / Doppelkopf (männlich/weiblich)
Installationsrichtung:
Horizontal / Horizontal nach unten / Vertikal / Vertikal nach links / Vertikal nach rechts
Schutzstufe:
IP67 / IP68
Paket:
PCBA-Platine / Standardgehäuse / Korrosionsbeständiges Gehäuse
Anwendung:
Schiffsanwendungen/Konstruktion von Baggern/Konstruktion von Steinhaufen/Fahrzeuganwendungen/Minenwa
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
100000 Stück pro Jahr
Hervorheben:

Hochschlagbeständiger Neigungssensor

,

CAN2.0A Neigungssensor

,

Dynamisches Neigungsmessgerät CAN2.0B

Produkt-Beschreibung

DTS6 Produktausstellungsvideo:

 

Der DTS CAN2.0 A/B ist ein hochpräziser digitaler dynamischer Neigungssensor, der von RUICOM Technology auf Basis fortschrittlicher MEMS-Technologie entwickelt wurde. Er wurde speziell für die Echtzeit-Lageüberwachung von sich bewegenden Fahrzeugen entwickelt, misst präzise Roll-, Nick- und Gierwinkel und eignet sich besonders für die Lagenanalyse in stark dynamischen oder stark vibrierenden Umgebungen. Dieses Produkt verwendet eine Dual-CAN-Bus-Architektur (unterstützt CAN2.0A/CAN2.0B-Protokolle) und verfügt über eine ausgezeichnete Systemkompatibilität und Skalierbarkeit.

 

Seine Kernfunktionen umfassen:

1) Multiaxial-Inertialmesseinheit: Integriert einen hochpräzisen Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, kombiniert mit einem adaptiven Kalman-Filter-Algorithmus, um die Echtzeit-Lagenberechnung unter Bewegungsbedingungen zu realisieren.

2) Dynamische Kompensationstechnologie: Eingebauter hochauflösender AD-Wandler und sechsachsige IMU, Echtzeitkorrektur von nichtlinearen Fehlern, axialer Kopplung, Temperaturdrift und Zentrifugalkraftstörungen durch Rotation, unterdrückt effektiv den Einfluss der Bewegungsbeschleunigung auf die Messung und gewährleistet dynamische Genauigkeit.

3) Industrielle Zuverlässigkeit: Unterstützt einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, mit hoher Stoßfestigkeit, hoher Vibrationsfestigkeit und Entstörungsfähigkeiten, geeignet für raue industrielle Szenarien wie Baumaschinen und Spezialfahrzeuge.

 

Seine technischen Vorteile umfassen: 

1) Berührungslose Messung: Keine mechanische Kalibrierung erforderlich, einfache Installation und direkte Ausgabe digitaler Lagendaten.

2) Dual-CAN-Redundanzdesign: Verbessert die Systemkompatibilität und unterstützt Multi-Node-Netzwerkanforderungen in der industriellen Automatisierung.

3) Dual-Modus-Ausgabe (statisch und dynamisch): Gleicht hohe statische Stabilität mit hoher dynamischer Reaktionsfähigkeit aus und passt sich an komplexe Arbeitsbedingungen an: hochpräzise industrielle Automatisierungsbereiche wie Nivellierung von Baumaschinen, AGV-Navigation, Schiffslagenregelung und Luft- und Raumfahrtlagenmessung.

 

Technische Merkmale

★ Messbereich (R±180°, P±90°, Y±180°)        

★ Dynamische Genauigkeit ±0,1°

★ Statische Genauigkeit ±0,05°                       

★ CAN2.0A/B Optional

★ Drei Schutzklassen verfügbar

 

Anwendungsbereich

★ Hochschlagfeste Vibrationsbrecher   

★ Flugzeuglagenregelung

★ Nivellierung von Baumaschinen             

★ Überwachung der Schiffslage

★ Überwachung und Steuerung von Landmaschinen

★ Überwachung und Steuerung von Baumaschinen

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

Leistungsparameter

DTS CAN2.0A/B

Einheit

Parameter

Messbereich (Anfangswert nach Stromausfall ist 0°)

°

Roll ±180°, Nick ±90°, Gier ±180°

Messachse

Achse

X-Achse / Y-Achse / Z-Achse

Roll- und Nickauflösung 1)

°

0,01

Roll- und Nick-Statikgenauigkeit @25°C

°

±0,05

Roll- und Nick-Dynamikgenauigkeit (RMS) @25°C

°

±0,1

Gyroskop

Gyroskopbereich

°/s

±300

Nullpunkt-Driftstabilität (10s Mittelwert)

°/h

8,5

Nullpunkt-Driftinstabilität (Allan)

°/h

4,5

Winkelzufallswert (Allan)

°/sqrt(h)

0,25

Beschleunigung

Beschleunigungsbereich

g

±4 / ±16 (optional)

Bias-Stabilität (10s Mittelwert)

mg

0,02

Bias-Instabilität (Allan)

mg

0,005

Geschwindigkeitszufallswert (Allan)

m/s/sqrt(h)

0,005

Nullpunkt-Temperaturkoeffizient3)@-40~85°C

°/°C

±0,01

Empfindlichkeits-Temperaturkoeffizient4)@-40~85°C

ppm/°C

≤100

Einschaltzeit

S

≤3,5

Reaktionszeit

S

0,01

Kommunikationsprotokoll

-

CAN2.0A/CAN2.0B

Elektromagnetische Verträglichkeit

-

Nach EN61000 und GBT17626

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

Stunde/Zeit

≥98000

Isolationswiderstand

Megaohm

≥100

Stoßfestigkeit

-

100g@11ms, drei Achsen (Halbsinuswelle)

Vibrationsfestigkeit

-

10grms, 10~1000Hz

Schutzklasse

-

IP67 / IP68 (optional)

Gewicht

g

Einzelstecker ≤165g (ohne Kabel)

 Doppelstecker ≤180g (ohne Kabel)

1) Auflösung: Die kleinste Winkeländerung, die der Sensor innerhalb seines effektiven Bereichs erkennen kann und die seine Fähigkeit zur Überwachung kleinster Neigungsänderungen widerspiegelt.

2) Genauigkeit: Berechnet durch mehrfache wiederholte Messungen (Stichprobengröße ≥ 16) bei einem festen Winkel unter Standardumgebungstemperatur (25±5°C), stellt den quadratischen Mittelwert (RMS) des Fehlers zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Werten dar und charakterisiert die gesamte Messabweichung des Sensors.

3) Nullpunkt-Temperaturkoeffizient: Das Verhältnis des Ausgangswerts des Sensors zur Temperaturänderung unter Null-Eingangsbedingungen, definiert als das Verhältnis des Nullpunkt-Offsets innerhalb des Nennbetriebstemperaturbereichs zum Referenzwert der Raumtemperatur.

4) Empfindlichkeits-Temperaturkoeffizient: Der Stabilitätsindex des Ausgangswerts des Sensors über den gesamten Messbereich bei Temperaturänderungen, der die Driftgeschwindigkeit der Empfindlichkeit relativ zum Referenzwert der Raumtemperatur innerhalb des Nenn-Temperaturbereichs charakterisiert.

 

Elektrische Parameter

Parameter

Bedingung

Minimalwert

Typischer Wert

Maximalwert

Einheit

Versorgungsspannung

Standard

9

12

24

36

V

Andere Spannung

Betriebsstrom

Leerlauf

 

40mA(12V)

 

mA

 

 

 

Betriebstemperatur

 

-40

 

85

°C

Lagertemperatur

 

-40

 

85

°C

 

Schnittstellendefinition

PIN/Farbcode

Definition

Beschreibung

PIN1 / Braun

PE

Schutzleiter

PIN2 / Weiß

9~36V

Positive Stromversorgung

PIN3 / Blau

GND

Negative Stromversorgung

PIN4 / Schwarz

CAN_H

-

PIN5 / Grau

CAN_L

-

 

Anschlussbelegungsdiagramm                                                                                     PCBA-Verdrahtungsdiagramm

     DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B                                                    DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

 

Produktabmessungen

PCBA-Abmessungsdiagramm

Abmessungen der Einzelplatine: L39×B37×H12,2mm

Einbaumaße: L35×B28mm

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

 

 

Abmessungen des einteiligen (Stecker) Gehäuses

Gehäusegröße: L83×B47×H22,5mm

Empfohlene Schrauben: 4 M5 Schrauben

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

 

 

Abmessungen des Gehäuses (Stecker und Buchse)

Gehäusegröße: L96×B47×H22,5mm

Empfohlene Schrauben: 4 M5 Schrauben

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

 

 

Abmessungen des korrosionsbeständigen Gehäuses

Gehäusegröße:  L95,3×B56×H24,5mm

Empfohlene Schrauben: 4 M5 Schrauben

 

DTS6 Dynamisches Neigungsmessgerät mit hoher Stoßfestigkeit CAN2.0A/CAN2.0B

 

Bewertungen und Rezensionen

Gesamtbewertung

5.0
Basierend auf 50 Bewertungen für dieses Produkt

Bewertungsschnappschuss

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Alle Bewertungen

D
Dubois
France Aug 20.2026
Ce capteur résiste bien aux perturbations électromagnétiques sur notre site industriel. L’équipe support maîtrise bien les questions techniques.
M
Mohd
Singapore Jul 21.2026
Works reliably under harsh site conditions. Fair pricing and responsive business partner.
J
Jonhson
United States Jul 15.2026
Works reliably for our tower‑monitoring project. Unit‑to‑unit consistency is great for bulk orders. Technical support replies fast.