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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
Paket:
PCBA-Platine / Standardgehäuse / Korrosionsbeständiges Gehäuse
Stecker:
Einzelkopf (männlich) / Doppelkopf (männlich/weiblich)
Anwendung:
Schiffsanwendungen/Konstruktion von Baggern/Konstruktion von Steinhaufen/Fahrzeuganwendungen/Minenwa
Installationsrichtung:
Horizontal / Horizontal nach unten / Vertikal / Vertikal nach links / Vertikal nach rechts
Kommunikationsprotokoll:
Einheitliche Prüfungen
Schutzstufe:
IP67 / IP68
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
100000 Stück pro Jahr
Hervorheben:

DTS6 Neigungssensor hohe Stoßfestigkeit

,

Inklinometersensor CAN2.0A kompatibel

,

dynamischer Neigungssensor CAN2.0B

Produkt-Beschreibung

Der DTS CAN2.0 A/B ist der hochpräzise digitale dynamische Neigungssensor von RUICOM Technology, der auf modernster MEMS-Technologie basiert.Es liefert präzise Rollen., Tonhöhe- und Azimutwinkelmessungen und ist außergewöhnlich leistungsfähig für die Haltungsanalyse unter sehr dynamischen oder starken Vibrationsbedingungen.Der Sensor verfügt über eine doppelte CAN-Busstruktur, die mit CAN2 kompatibel ist.0A- und CAN2.0B-Protokolle, die eine große Systemkompatibilität und Erweiterbarkeit bieten.

Kernmerkmale:

  • Mehrsachsige Trägheitsmessungseinheit: Einbettung eines leistungsstarken 3-Achsen-Beschleunigungsmessers und eines Gyroskops. In Kombination mit einem adaptiven Kalman-Filteralgorithmus berechnet es Haltungsdaten in Echtzeit während der Bewegung.
  • Dynamische Kompensationstechnologie: Ausgestattet mit einem hochauflösenden AD-Wandler und einer Sechs-Achsen-IMU.Temperaturverschiebungen und Zentrifugalstörungen durch RotationDies verringert die Auswirkungen der Beschleunigung der Bewegung erheblich und gewährleistet eine zuverlässige dynamische Genauigkeit.
  • Industrielle Robustheit: Funktioniert stabil über einen breiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C.Schwingungsbeständigkeit und Störungsbeständigkeit machen sie für harte industrielle Umgebungen geeignet, einschließlich Baumaschinen und Spezialfahrzeugen.

Technische Stärken:

  • Berührungslose Messung: Keine mechanische Kalibrierung erforderlich, einfache Montage mit direkter digitaler Einstellungsdatenleistung.
  • Dual CAN Redundant Design: Verbessert die Systemkompatibilität und erfüllt die Anforderungen an Multi-Node-Netzwerke in der Industrieautomation.
  • Doppelstatischer/dynamischer Ausgangsmodus: kombiniert überlegene statische Stabilität und schnelle dynamische Reaktion, um komplexe Betriebsumgebungen zu bewältigen.wie zum Beispiel die Ausgleichung von Baumaschinen, AGV-Navigation, Schiffsbewegungssteuerung und Luftraumbewegungsdetektion.


Technische Eigenschaften

★ Messbereich: Rollen ± 180°, Neigung ± 90°, Umdrehen ± 180°
★ Dynamische Messgenauigkeit: ±0,1°
★ Statische Messgenauigkeit: ±0,05°
★ Optionale Unterstützung des CAN2.0A/CAN2.0B-Protokolls
★ Drei Schutzklassen verfügbar


Anwendungsbereich

★ Überwachung von Zerkleinererzeugnissen mit hohem Stoß und starken Vibrationen
★ Flugzeughaltungssteuerung
★ Ausgleichssteuerung für Baumaschinen
★ Überwachung der Haltung von Seeschiffen
★ Präzisionsüberwachung und -steuerung von landwirtschaftlichen Maschinen
★ Überwachung des Betriebszustands des Maschinenfahrzeugs

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

Leistungsparameter

DTS CAN2.0A/B

Einheit

Parameter

Messbereich (Anfänglicher Wert nach Stromausfall 0°)

- Nein.

Rollen ± 180°, Neigung ± 90°, Azimut ± 180°

Messachse

Achse

X-Achse / Y-Achse / Z-Achse

Roll- und Pitch-Auflösung 1)

- Nein.

0.01

Statische Genauigkeit bei Rollen und Schrägen @ 25°C

- Nein.

±0.05

Roll- und Pitch-Dynamische Genauigkeit (rms) @25°C

- Nein.

±0.1

Gyroskop

Gyroskopbereich

°/s

± 300

Stabilität bei Nullverschiedenheit (Mittelwert von 10 s)

°/h

8.5

Null-Bias-Instabilität (allan)

°/h

4.5

Winkel zufälliger Gangkoeffizient (allan)

°/qrt(h)

0.25

Beschleunigung

Beschleunigungsbereich

g

Der Wert des Wassers wird in der Wärme des Wassers angegeben.

Biasstabilität (durchschnittlich 10 s)

mg/kg

0.02

Biasinstabilität (allan)

mg/kg

0.005

Geschwindigkeitskoeffizient der zufälligen Bewegung (allan)

m/s/qrt(h)

0.005

Nullpunkttemperaturkoeffizient3)@-40 ∼85°C

°/°C

±0.01

Temperaturkoeffizient für die Empfindlichkeit4) @-40°C

ppm/°C

≤ 100

Anlaufzeit

S

≤ 3.5

Reaktionszeit

S

0.01

Kommunikationsprotokoll

-

Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.

Elektromagnetische Kompatibilität

-

Nach EN61000 und GBT17626

Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)

Stunde/Zeit

≥ 98000

Isolierwiderstand

Megaohm

≥ 100

Stoßfestigkeit

-

100 g@11 ms, triaxal (halb-sinus-Welle)

Schwingungswiderstand

-

10 gms, 10 ‰ 1000 Hz

Schutzklasse

-

IP67 / IP68 (optional)

Gewicht

g

Einzelstecker ≤ 165 g (ohne Kabel)

Doppelanschluss ≤ 180 g (ohne Kabel)

1) Entschließung:Die kleinste Winkeländerung, die der Sensor innerhalb seines effektiven Bereichs erfassen kann, was seine Fähigkeit zur Überwachung kleiner Neigungsschwankungen widerspiegelt.

2) Genauigkeit:Berechnet durch mehrfache wiederholte Messungen (Probengröße ≥ 16) unter einem festen Winkel bei Standardumgebungstemperatur (25 ± 5 °C),die den Quadratwurzelfehler (RMS) zwischen den gemessenen und den wahren Werten darstellt, die die Gesamtmessungsabweichung des Sensors charakterisiert.

3) Temperaturkoeffizient zum Nullpunkt:Das Verhältnis des Ausgangswerts des Sensors zur Temperaturänderung unter Null-Eingangsbedingungendefiniert als das Verhältnis des Nullpunktverschiebens innerhalb des Nennbetriebstemperaturbereichs zum Raumtemperatur-Referenzwert.

4) Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit:der Stabilitätsindex des Vollmaßstab-Ausgangswerts des Sensors bei Temperaturänderungen,zur Charakterisierung der Sensibilitätsdifferenz in Bezug auf den Raumtemperatur-Referenzwert innerhalb des Nenntemperaturbereichs.


Elektrische Parameter

Parameter

Die Situation

Mindestwert

Typischer Wert

Höchstwert

Einheit

Stromversorgungsspannung

Standards

9

12

24

36

V

Andere Spannungen

Betriebsstrom

Keine Last

 

40mA ((12V)

 

mA

 

 

 

Betriebstemperatur

 

- 40

 

85

°C

Lagertemperatur

 

- 40

 

85

°C


Definition der Schnittstelle

PIN-Nummer/Drehfarbe

Definition

Beschreibung

PIN1 / Braun

PE

Schutzgelände

PIN2 / Weiß

9 ~ 36 V

Positive Stromversorgung

PIN3 / Blau

GND

Negative Stromversorgung

PIN4 / Schwarz

Kann_H

-

PIN5 / Grau

Kann_L

-


Diagramm zur Definition der Stecknadel                                                                                PCBA-Board-Verkabelungsdiagramm

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


Produktdimensionen

PCBA-Dimensionsdiagramm

Einzelpaneelabmessungen: L39×W37×H12.2 ((mm)

Anlageabmessungen: L35×W28 ((mm)

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



Zeichnung der Abmessungen des Gehäuses des Einkopfanschlusses (Männlich)

Größe der Schale: L83×W47×H22,5 mm)

Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben

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



Abmessungsdiagramm des Kopfteils (männlich und weiblich)

Ausrüstungsgehäuse:

Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben

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



Korrosionsbeständige Schalengrößendiagramm

Schalengröße: L95.3×W56×H24.5 ((mm)

Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben


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


Bewertungen und Rezensionen

Gesamtbewertung

5.0
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M
Mark
Germany Sep 17.2026
Works reliably under high shock, CAN communication stable. Great for our machinery project.
C
Chris
United Kingdom Sep 8.2026
5 stars supplier
D
Donald
Canada Aug 21.2026
This sensor is suitable for our project.We'll order again soon.