| Markenbezeichnung: | RUICOM |
| Modellnummer: | DTS |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100000 Stück pro Jahr |
DTS CANOpen ist ein leistungsstarker digitaler MEMS-Zwei-Achsen-Neigungssensor, der unabhängig von RUICOM Technology entwickelt wurde und speziell für die Echtzeit-Lageüberwachung von sich bewegenden Fahrzeugen konzipiert ist. Er ist für Neigungsmessungen unter Vibrations- oder Bewegungsbedingungen optimiert. Dieses Produkt integriert eine dreiachsige Beschleunigungs- und Gyroskopeinheit und erzielt durch einen adaptiven Kalman-Filter-Algorithmus eine Datenfusion aus mehreren Quellen. Es kann die räumlichen Lageparameter des Fahrzeugs während der Fahrt genau berechnen und ausgeben. Durch die Verwendung des standardisierten CANOPEN-Kommunikationsprotokolls gewährleistet es eine nahtlose Integration in industrielle Steuerungssysteme und erfüllt die Anforderungen an Protokollkompatibilität und Anwendungssicherheit in anspruchsvollen industriellen Szenarien.
Basierend auf berührungslosen MEMS-Sensoren unterstützt dieses Produkt die Ausgabe von Echtzeit-Neigungsdaten und eliminiert die Notwendigkeit einer ebenen Relativkalibrierung während der Installation. Der Sensor verfügt über ein 24-Bit-Hochpräzisions-ADC-Modul und eine sechsachsige Inertialmesseinheit (IMU). Eingebettete Algorithmen kompensieren nichtlineare Fehler, axiale Übersprechen, Temperatureffekte und Zentrifugalbeschleunigungsstörungen in Echtzeit, unterdrücken effektiv Messabweichungen, die durch Bewegungsbeschleunigung verursacht werden, und verbessern die Messgenauigkeit in dynamischen Umgebungen erheblich. Diese technische Eigenschaft ermöglicht es, unter extremen Bewegungsbedingungen und rauen Betriebsbedingungen eine langfristige Messstabilität aufrechtzuerhalten.
Als professioneller Sensor für dynamische/statische Dual-Mode-Messungen zeichnet sich der DTS CANOpen durch hohe Störfestigkeit aus und hält hohen mechanischen Stößen und Vibrationsumgebungen mit breitem Frequenzbereich stand. Sein industrielles Schutzdesign (IP67/IP68) und der weite Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C machen ihn zur bevorzugten Lösung für die Lageregelung in der industriellen Automatisierung, im Maschinenbau und bei schweren Geräten.
Technische Merkmale
Zwei-Achsen-Messbereich ±90°
Auflösung 0,01°
Dynamische Genauigkeit ±0,1°
Statische Genauigkeit ±0,05°
CANOpen-Protokoll
Drei Schutzstufen verfügbar
Anwendungsbereich
Hochschlagfeste Vibrationsbrechergeräte
Überwachung und Steuerung von Baumaschinen
Nivellierung von Baumaschinen
Überwachung und Steuerung von Landmaschinen
Lagekontrolle von Flugzeugen
Lageüberwachung von Schiffen
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Leistungsparameter
|
DTS CANOpen |
Einheit |
Parameter |
|
|
Messbereich |
° |
X-Neigung ±180°, Y-Neigung ±90° |
|
|
Messachse |
Achse |
X & Y Zwei-Achsen |
|
|
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 |
|
|
Winkel-Zufallsgeh-Koeffizient (Allan) |
°/sqrt(h) |
0,25 |
|
|
Beschleunigung |
Beschleunigungsbereich |
g |
±4 / ±16 (optional) |
|
Bias-Stabilität (10s Mittelwert) |
mg |
0,02 |
|
|
Bias-Instabilität (Allan) |
mg |
0,005 |
|
|
Geschwindigkeits-Zufallsgeh-Koeffizient (Allan) |
m/s/sqrt(h) |
0,005 |
|
|
Nullpunkt-Temperaturkoeffizient 3)@-40~85°C |
°/°C |
±0,01 |
|
|
Empfindlichkeits-Temperaturkoeffizient 4)@-40~85°C |
ppm/°C |
≤100 |
|
|
Einschaltzeit |
s |
≤3,5 |
|
|
Reaktionszeit |
s |
0,01 |
|
|
Kommunikationsprotokoll |
- |
CAN Open |
|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit |
- |
Nach EN61000 und GBT17626 |
|
|
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) |
Stunde/Zeit |
≥98000 |
|
|
Isolationswiderstand |
Megaohm |
≥100 |
|
|
Schlagfestigkeit |
- |
100g@11ms, drei Achsen (Halbsinuswelle) |
|
|
Vibrationsfestigkeit |
- |
10grms, 10~1000Hz |
|
|
Schutzart |
- |
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. |
|||
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/Gewindefarbe |
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 |
- |
AnschlussbelegungsdiagrammVerdrahtungsdiagramm der PCBA-PlatineProduktabmessungen
PCBA-Abmessungsdiagramm
Abmessungen der Einzelplatine: L39×B37×H12,2mm![]()
Einbaumaße: L35×B28mm
Abmessungen des Einzelsteckergehäuses (Stecker)
Gehäusegröße: L83×B47×H22,5mm
Empfohlene Schrauben: 4 M5 Schrauben
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Abmessungen des Steckergehäuses (Stecker und Buchse)
Gehäusegröße: L96×B47×H22,5mm
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Abmessungen des korrosionsbeständigen Gehäuses
Gehäusegröße: L95,3×B56×H24,5mm
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Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
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