| Marchio: | RUICOM |
| Numero di modello: | DTS6 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi/anno |
Il DTS CAN2.0 A/B è un sensore di inclinazione digitale dinamico ad alta precisione di RUICOM Technology basato su tecnologia MEMS all'avanguardia. Ottimizzato per il monitoraggio dell'assetto in tempo reale di veicoli in movimento, fornisce misurazioni precise degli angoli di rollio, beccheggio e azimut, ed eccelle nell'analisi dell'assetto in condizioni altamente dinamiche o di forte vibrazione. Il sensore è dotato di una struttura a doppio bus CAN compatibile con i protocolli CAN2.0A e CAN2.0B, offrendo un'elevata compatibilità e scalabilità del sistema.
Caratteristiche principali:
Punti di forza tecnici:
Caratteristiche tecniche
★ Intervallo di misurazione: Rollio ±180°, Beccheggio ±90°, Imbardata ±180°
★ Precisione di misurazione dinamica: ±0.1°
★ Precisione di misurazione statica: ±0.05°
★ Supporto opzionale protocollo CAN2.0A / CAN2.0B
★ Disponibili tre gradi di specifiche di protezione
Campo di applicazione
★ Monitoraggio di attrezzature di frantumazione ad alto impatto e forte vibrazione
★ Sistemi di controllo dell'assetto degli aeromobili
★ Controllo di livellamento dei macchinari edili
★ Monitoraggio dell'assetto delle navi marine
★ Monitoraggio e controllo di precisione dei macchinari agricoli
★ Monitoraggio dello stato operativo dei veicoli di ingegneria
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Parametri di prestazione
|
DTS CAN2.0A/B |
Unità |
Parametro |
|
|
Intervallo di misurazione (valore iniziale dopo interruzione di corrente è 0°) |
° |
Rollio ±180°, Beccheggio ±90°, Azimut ±180° |
|
|
Asse di misurazione |
asse |
Asse X / Asse Y / Asse Z |
|
|
Risoluzione Rollio e Beccheggio 1) |
° |
0.01 |
|
|
Precisione statica Rollio e Beccheggio @25°C |
° |
±0.05 |
|
|
Precisione dinamica Rollio e Beccheggio (rms) @25°C |
° |
±0.1 |
|
|
Giroscopio |
Intervallo giroscopio |
°/s |
±300 |
|
Stabilità del punto zero (media 10s) |
°/h |
8.5 |
|
|
Instabilità del punto zero (allan) |
°/h |
4.5 |
|
|
Coefficiente di rumore angolare (allan) |
°/sqrt(h) |
0.25 |
|
|
Accelerazione |
Intervallo accelerazione |
g |
±4 / ±16(opzionale) |
|
Stabilità del bias (media 10s) |
mg |
0.02 |
|
|
Instabilità del bias (allan) |
mg |
0.005 |
|
|
Coefficiente di rumore di velocità (allan) |
m/s/sqrt(h) |
0.005 |
|
|
Coefficiente di temperatura del punto zero3)@-40~85°C |
°/°C |
±0.01 |
|
|
Coefficiente di temperatura della sensibilità4)@-40~85°C |
ppm/°C |
≤100 |
|
|
Tempo di accensione |
S |
≤3.5 |
|
|
Tempo di risposta |
S |
0.01 |
|
|
Protocollo di comunicazione |
- |
CAN2.0A/CAN2.0B |
|
|
Compatibilità elettromagnetica |
- |
Secondo EN61000 e GBT17626 |
|
|
Tempo medio tra guasti (MTBF) |
ora/tempo |
≥98000 |
|
|
Resistenza di isolamento |
megaohm |
≥100 |
|
|
Resistenza agli urti |
- |
100g@11ms, triassiale (onda semi-sinusoidale) |
|
|
Resistenza alle vibrazioni |
- |
10grms,10~1000Hz |
|
|
Classe di protezione |
- |
IP67 / IP68(opzionale) |
|
|
Peso |
g |
Connettore singolo ≤165g (escluso cavo) Connettore doppio ≤180g (escluso cavo) |
|
|
1) Risoluzione: La più piccola variazione angolare che il sensore può rilevare entro il suo intervallo effettivo, riflettendo la sua capacità di monitorare piccole fluttuazioni di inclinazione. 2) Precisione: Calcolata eseguendo misurazioni ripetute multiple (dimensione del campione ≥ 16) a un angolo fisso in condizioni di temperatura ambiente standard (25±5°C), rappresentando l'errore quadratico medio (RMS) tra i valori misurati e quelli reali, caratterizzando la deviazione complessiva della misurazione del sensore. 3) Coefficiente di temperatura del punto zero: Il rapporto tra il valore di uscita del sensore e la variazione di temperatura in condizioni di ingresso zero, definito come il rapporto tra lo spostamento del punto zero nell'intervallo di temperatura operativa nominale e il valore di riferimento della temperatura ambiente. 4) Coefficiente di temperatura della sensibilità: L'indice di stabilità del valore di uscita a fondo scala del sensore rispetto alle variazioni di temperatura, caratterizzando il tasso di deriva della sensibilità rispetto al valore di riferimento della temperatura ambiente nell'intervallo di temperatura nominale. |
|||
Parametri elettrici
|
Parametri |
Condizione |
Valore minimo |
Valore tipico |
Valore massimo |
Unità |
|
|
Tensione di alimentazione |
Standard |
9 |
12 |
24 |
36 |
V |
|
Altra tensione |
||||||
|
Corrente operativa |
Senza carico |
|
40mA(12V) |
|
mA |
|
|
|
|
|
||||
|
Temperatura operativa |
|
-40 |
|
85 |
°C |
|
|
Temperatura di stoccaggio |
|
-40 |
|
85 |
°C |
|
Definizione interfaccia
|
PIN/Colore filo |
Definizione |
Descrizione |
|
PIN1 / Marrone |
PE |
Messa a terra di protezione |
|
PIN2 / Bianco |
9~36V |
Alimentazione positiva |
|
PIN3 / Blu |
GND |
Alimentazione negativa |
|
PIN4 / Nero |
CAN_H |
- |
|
PIN5 / Grigio |
CAN_L |
- |
Schema di definizione dei pin del connettore Schema di definizione del cablaggio della scheda PCBA
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Dimensioni del prodotto
Schema dimensionale PCBA
Dimensioni singola scheda: L39×L37×H12.2(mm)
Dimensioni di installazione: L35×L28(mm)
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Schema dimensionale alloggiamento connettore testa singola (maschio)
Dimensioni guscio: L83×L47×H22.5(mm)
Viti consigliate: 4 viti M5
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Schema dimensionale alloggiamento connettore testa (maschio e femmina)
Dimensioni guscio: L96×L47×H22.5(mm)
Viti consigliate: 4 viti M5
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Schema dimensionale guscio resistente alla corrosione
Dimensioni guscio: L95.3×L56×H24.5(mm)
Viti consigliate: 4 viti M5
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Valutazione complessiva
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