| ชื่อแบรนด์: | RUICOM |
| เลขรุ่น: | ดีทีเอส6 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น/ปี |
วิดีโอการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ DTS6:
DTS CAN2.0 A/B เป็นเซ็นเซอร์วัดมุมเอียงแบบดิจิทัลความแม่นยำสูงที่พัฒนาโดย RUICOM Technology โดยใช้เทคโนโลยี MEMS ขั้นสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบมุมเอียงแบบเรียลไทม์ของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ สามารถวัดมุมการเอียง (roll), มุมเงย (pitch) และมุมทิศทาง (azimuth) ได้อย่างแม่นยำ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์มุมเอียงในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวสูงหรือมีการสั่นสะเทือนรุนแรง ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สถาปัตยกรรม CAN bus แบบคู่ (รองรับโปรโตคอล CAN2.0A/CAN2.0B) มีความเข้ากันได้ของระบบและความสามารถในการขยายที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
1) หน่วยวัดแรงเฉื่อยหลายแกน: รวมเอาเครื่องวัดความเร่งสามแกนและไจโรสโคปความแม่นยำสูงเข้าด้วยกัน ร่วมกับอัลกอริทึม Kalman filter แบบปรับตัว เพื่อให้สามารถคำนวณมุมเอียงแบบเรียลไทม์ภายใต้สภาวะการเคลื่อนไหว
2) เทคโนโลยีการชดเชยแบบไดนามิก: มี AD ความละเอียดสูงและ IMU หกแกนในตัว เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแบบไม่เชิงเส้น, การเชื่อมต่อแกน, การดริฟท์ของอุณหภูมิ และการรบกวนจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนแบบเรียลไทม์ ช่วยลดอิทธิพลของการเร่งความเร็วในการเคลื่อนไหวต่อการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความแม่นยำแบบไดนามิก
3) ความน่าเชื่อถือระดับอุตสาหกรรม: รองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +85°C พร้อมความทนทานต่อแรงกระแทกสูง, ความทนทานต่อการสั่นสะเทือนสูง และความสามารถในการป้องกันการรบกวน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน เช่น เครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะพิเศษ
ข้อได้เปรียบทางเทคนิคประกอบด้วย:
1) การวัดแบบไม่สัมผัส: ไม่ต้องมีการปรับเทียบทางกล ติดตั้งง่าย และส่งข้อมูลมุมเอียงแบบดิจิทัลโดยตรง
2) การออกแบบ CAN แบบคู่สำรอง: เพิ่มความเข้ากันได้ของระบบและรองรับความต้องการเครือข่ายแบบหลายโหนดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3) เอาต์พุตแบบสองโหมด (สถิตและไดนามิก): สร้างสมดุลระหว่างความเสถียรแบบสถิตสูงและการตอบสนองแบบไดนามิกสูง ปรับให้เข้ากับสภาวะการทำงานที่ซับซ้อน: เช่น การปรับระดับเครื่องจักรกลหนัก, การนำทาง AGV, การควบคุมมุมเอียงของเรือ และการวัดมุมเอียงของอากาศยาน ในสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง
ลักษณะทางเทคนิค
★ ช่วงการวัด (R±180°, P±90°, Y±180°)
★ ความแม่นยำแบบไดนามิก ±0.1°
★ ความแม่นยำแบบสถิต ±0.05°
★ CAN2.0A/B เป็นทางเลือก
★ มีระดับการป้องกันให้เลือกสามระดับ
ขอบเขตการใช้งาน
★ อุปกรณ์บดแรงกระแทกสูง
★ การควบคุมมุมเอียงของเครื่องบิน
★ การปรับระดับอุปกรณ์ก่อสร้าง
★ การตรวจสอบมุมเอียงของเรือ
★ การตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรกลเกษตร
★ การตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ยานพาหนะวิศวกรรม
![]()
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
|
DTS CAN2.0A/B |
หน่วย |
พารามิเตอร์ |
|
|
ช่วงการวัด (ค่าเริ่มต้นหลังไฟฟ้าดับคือ 0°) |
° |
Roll ±180°, Pitch ±90°, Azimuth ±180° |
|
|
แกนวัด |
แกน |
แกน X / แกน Y / แกน Z |
|
|
ความละเอียด Roll และ Pitch 1) |
° |
0.01 |
|
|
ความแม่นยำแบบสถิต Roll และ Pitch @25°C |
° |
±0.05 |
|
|
ความแม่นยำแบบไดนามิก Roll และ Pitch (rms) @25°C |
° |
±0.1 |
|
|
ไจโรสโคป |
ช่วงไจโรสโคป |
°/s |
±300 |
|
ความเสถียรของจุดศูนย์ (ค่าเฉลี่ย 10 วินาที) |
°/h |
8.5 |
|
|
ความไม่เสถียรของจุดศูนย์ (Allan) |
°/h |
4.5 |
|
|
ค่าสัมประสิทธิ์ Angle random walk (Allan) |
°/sqrt(h) |
0.25 |
|
|
ความเร่ง |
ช่วงความเร่ง |
g |
±4 / ±16 (เป็นทางเลือก) |
|
ความเสถียรของ Bias (ค่าเฉลี่ย 10 วินาที) |
mg |
0.02 |
|
|
ความไม่เสถียรของ Bias (Allan) |
mg |
0.005 |
|
|
ค่าสัมประสิทธิ์ Velocity random walk (Allan) |
m/s/sqrt(h) |
0.005 |
|
|
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของจุดศูนย์ 3) @-40~85°C |
°/°C |
±0.01 |
|
|
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความไว 4) @-40~85°C |
ppm/°C |
≤100 |
|
|
เวลาเปิดเครื่อง |
S |
≤3.5 |
|
|
เวลาตอบสนอง |
S |
0.01 |
|
|
โปรโตคอลการสื่อสาร |
- |
CAN2.0A/CAN2.0B |
|
|
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า |
- |
ตาม EN61000 และ GBT17626 |
|
|
ค่าเฉลี่ยเวลาระหว่างความล้มเหลว (MTBF) |
ชั่วโมง/ครั้ง |
≥98000 |
|
|
ความต้านทานฉนวน |
เมกะโอห์ม |
≥100 |
|
|
ความทนทานต่อแรงกระแทก |
- |
100g@11ms, สามแกน (คลื่นกึ่งไซน์) |
|
|
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน |
- |
10grms, 10~1000Hz |
|
|
ระดับการป้องกัน |
- |
IP67 / IP68 (เป็นทางเลือก) |
|
|
น้ำหนัก |
g |
ขั้วต่อเดี่ยว ≤165g (ไม่รวมสายเคเบิล) ขั้วต่อคู่ ≤180g (ไม่รวมสายเคเบิล) |
|
|
1) ความละเอียด: การเปลี่ยนแปลงมุมที่เล็กที่สุดที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ภายในช่วงที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงเล็กน้อย 2) ความแม่นยำ: คำนวณโดยการวัดซ้ำหลายครั้ง (ขนาดตัวอย่าง ≥ 16) ที่มุมคงที่ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน (25±5°C) แสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองเฉลี่ย (RMS) ระหว่างค่าที่วัดได้และค่าจริง ซึ่งบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนในการวัดโดยรวมของเซ็นเซอร์ 3) ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของจุดศูนย์: อัตราส่วนของค่าเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใต้สภาวะอินพุตเป็นศูนย์ กำหนดเป็นอัตราส่วนของค่าออฟเซ็ตจุดศูนย์ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนดต่อค่าอ้างอิงที่อุณหภูมิห้อง 4) ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความไว: ดัชนีความเสถียรของค่าเอาต์พุตเต็มสเกลของเซ็นเซอร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บ่งชี้อัตราการดริฟท์ของความไวเมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงที่อุณหภูมิห้องภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด |
|||
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
|
พารามิเตอร์ |
เงื่อนไข |
ค่าต่ำสุด |
ค่าทั่วไป |
ค่าสูงสุด |
หน่วย |
|
|
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ |
มาตรฐาน |
9 |
12 |
24 |
36 |
V |
|
แรงดันไฟฟ้าอื่น |
||||||
|
กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน |
ไม่มีโหลด |
|
40mA(12V) |
|
mA |
|
|
|
|
|
||||
|
อุณหภูมิการทำงาน |
|
-40 |
|
85 |
°C |
|
|
อุณหภูมิการจัดเก็บ |
|
-40 |
|
85 |
°C |
|
คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ
|
PIN/สีสายไฟ |
คำจำกัดความ |
คำอธิบาย |
|
PIN1 / สีน้ำตาล |
PE |
สายดินป้องกัน |
|
PIN2 / สีขาว |
9~36V |
แหล่งจ่ายไฟบวก |
|
PIN3 / สีน้ำเงิน |
GND |
แหล่งจ่ายไฟลบ |
|
PIN4 / สีดำ |
CAN_H |
- |
|
PIN5 / สีเทา |
CAN_L |
- |
แผนภาพคำจำกัดความของพินคอนเนคเตอร์ แผนภาพการเดินสาย PCB
![]()
ขนาดผลิตภัณฑ์
แผนภาพขนาด PCB
ขนาดแผงเดี่ยว: ยาว 39 x กว้าง 37 x สูง 12.2 มม.
ขนาดการติดตั้ง: ยาว 35 x กว้าง 28 มม.
![]()
แบบร่างขนาดตัวเรือนคอนเนคเตอร์หัวเดี่ยว (ตัวผู้)
ขนาดตัวเรือน: ยาว 83 x กว้าง 47 x สูง 22.5 มม.
สกรูที่แนะนำ: สกรู M5 จำนวน 4 ตัว
![]()
แบบร่างขนาดตัวเรือนคอนเนคเตอร์หัว (ตัวผู้และตัวเมีย)
ขนาดตัวเรือน: ยาว 96 x กว้าง 47 x สูง 22.5 มม.
สกรูที่แนะนำ: สกรู M5 จำนวน 4 ตัว
![]()
แบบร่างขนาดตัวเรือนทนการกัดกร่อน
ขนาดตัวเรือน: ยาว 95.3 x กว้าง 56 x สูง 24.5 มม.
สกรูที่แนะนำ: สกรู M5 จำนวน 4 ตัว
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด