| Markenbezeichnung: | RUICOM |
| Modellnummer: | DTS6 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100000 Stück pro Jahr |
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:
Technische Stärken:
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
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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 |
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|
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 |
|
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Kommunikationsprotokoll |
- |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
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|
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. |
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Elektrische Parameter
|
Parameter |
Die Situation |
Mindestwert |
Typischer Wert |
Höchstwert |
Einheit |
|
|
Stromversorgungsspannung |
Standards |
9 |
12 |
24 |
36 |
V |
|
Andere Spannungen |
||||||
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Betriebsstrom |
Keine Last |
|
40mA ((12V) |
|
mA |
|
|
|
|
|
||||
|
Betriebstemperatur |
|
- 40 |
|
85 |
°C |
|
|
Lagertemperatur |
|
- 40 |
|
85 |
°C |
|
Definition der Schnittstelle
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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
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Produktdimensionen
PCBA-Dimensionsdiagramm
Einzelpaneelabmessungen: L39×W37×H12.2 ((mm)
Anlageabmessungen: L35×W28 ((mm)
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Zeichnung der Abmessungen des Gehäuses des Einkopfanschlusses (Männlich)
Größe der Schale: L83×W47×H22,5 mm)
Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben
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Abmessungsdiagramm des Kopfteils (männlich und weiblich)
Ausrüstungsgehäuse:
Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben
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Korrosionsbeständige Schalengrößendiagramm
Schalengröße: L95.3×W56×H24.5 ((mm)
Empfohlene Schrauben: 4 M5-Schrauben
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Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen