Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE,
Numéro de modèle: HDA436T
Le document: HDA436T DIGITAL OUTPUT DYNA...OR.pdf
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Capacité d'approvisionnement: 1000/mois
Sortie facultative: |
RS485/232/TTL |
Précision dynamique:: |
± 0,1 ° |
exactitude statique: |
± 0,05° |
antivibration: |
10 grammes /10~1000Hz |
Sortie facultative: |
RS485/232/TTL |
Précision dynamique:: |
± 0,1 ° |
exactitude statique: |
± 0,05° |
antivibration: |
10 grammes /10~1000Hz |
CAPTEUR D'INCLINAISON DYNAMIQUE DE SORTIE NUMÉRIQUE HDA436T.pdf
HDA436T Une nouvelle génération de capteur d'inclinaison dynamique MEMS numérique. Il peut mesurer les paramètres d'attitude (roulis, tangage et azimut) d'un support mobile et convient à la mesure de l'angle d'inclinaison en cas de mouvement ou de vibration. HDA436T dispose d'un capteur d'accélération et de gyroscope de haute précision intégré et intègre l'algorithme de filtre de Kalman, qui peut mesurer les données de mouvement en temps réel du support en mouvement ou en vibration. Les modes de sortie de signal tels que RS485/RS232/TTL sont facultatifs et l’évolutivité est forte.
Ce produit adopte un principe de mesure sans contact, qui peut produire l'attitude et l'inclinaison actuelles en temps réel. Travaillez dans des endroits et des environnements difficiles. Le produit est un capteur de mesure bimode dynamique et statique avec une forte résistance aux interférences électromagnétiques externes.
| HDA436T | Condition | Paramètre | |
| Plage de mesure | - | Roulis ± 180 °, tangage ± 90 °, azimut ± 180 ° (la valeur initiale à la mise hors tension est de 0 °) | |
| Axe de mesure | - | Axe X/axe Y/axe Z | |
| Précision statique du roulis et du tangage1) | - | ±0,05° | |
| Précision dynamique du roulis et du tangage | @25℃ | ±0,1° | |
| Gyro | gamme | - | ±250°/s |
| Stabilité du biais zéro (10s Smooth) | - | 8,5°/heure | |
| Coefficient de marche aléatoire d'angle (allan) | - | 0,25°/m² (h) | |
| Accélération | gamme | - | ±8g |
| Stabilité du biais (moyenne 10 s) | - | 0,1mg | |
| Instabilité du biais (allan) | - | 0,005mg | |
| Coefficient de marche aléatoire de vitesse (allan) | - | 0,005 m/s/carré (h) | |
| Température du point zéro. Coefficient2) | -40 ~ 85 ℃ | ±0,01°/℃ | |
| Température de sensibilité. Coefficient3) | -40 ~ 85 ℃ | ≤100 ppm/℃ | |
| Temps de démarrage à la mise sous tension | ≤3,5S | ||
| Temps de réponse | 0.01S | ||
| Signal de sortie | RS485/RS232/TTL | ||
| Compatibilité électromagnétique | Selon EN61000 et GBT17626 | ||
| MTBF | ≥ 98 000 heures/heure | ||
| Résistance d'isolation | ≥100 mégohms | ||
| Résistance aux chocs | 100 g à 11 ms, 3 directions axiales (demi sinusoïde) | ||
| Anti-vibrations | 10 grammes / 10~1000Hz | ||
| Niveau d'étanchéité | IP67 standard, IP68 en option et niveau de protection IP68 résistant à la corrosion | ||
| Poids | Coque standard ≤ 165 g, coque IP68 ≤ 510 g (câble 1 m inclus) | ||
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1)Précision : fait référence à la différence quadratique moyenne entre la valeur d'angle mesurée et réelle par plusieurs mesures (> 16 fois) à température normale. 2)Température zéro. coefficient de dérive : le taux de changement de la valeur d'indication par rapport à la température normale dans la plage de température de fonctionnement nominale du capteur à zéro degré. 3)Température de sensibilité. coefficient de dérive : taux de variation en pourcentage avec la température de l'indication pleine échelle par rapport à l'indication pleine échelle à température ambiante du capteur dans sa plage de température de fonctionnement nominale. |
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