Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, FCC , ROHS
Numéro de modèle: HDA446T
Le document: HDA446T DIGITAL OUTPUT DYNA...OR.pdf
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Prix: $56.00/Pieces
Détails d'emballage: Carton
Délai de livraison: 5 ~ 8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 3000/month
exactitude statique: |
± 0,05° |
Niveau de protection En option: |
IP67 / IP68 |
Entrée large de tension: |
C.C 9~36V |
Sortie facultative: |
RS485/232/TTL |
Poids: |
≤165g (Sans câble) |
antivibration: |
10 grammes / 10~1000Hz |
exactitude statique: |
± 0,05° |
Niveau de protection En option: |
IP67 / IP68 |
Entrée large de tension: |
C.C 9~36V |
Sortie facultative: |
RS485/232/TTL |
Poids: |
≤165g (Sans câble) |
antivibration: |
10 grammes / 10~1000Hz |
HDA446T Une nouvelle génération de capteur d'inclinaison dynamique MEMS numérique. Il peut mesurer les paramètres d'attitude (roulis, tangage et azimut) d'un porteur en mouvement, et convient à la mesure de l'angle d'inclinaison en mouvement ou en vibration. Le HDA446T intègre un capteur d'accélération et un gyroscope de haute précision, ainsi que l'algorithme de filtre de Kalman, qui peut mesurer les données de mouvement en temps réel du porteur en mouvement ou en vibration. Les modes de sortie de signal tels que RS485 / RS232 / TTL sont optionnels, et la scalabilité est forte.
Ce produit adopte un principe de mesure sans contact, qui peut afficher en temps réel l'attitude et l'inclinaison actuelles. Il est simple à utiliser et ne nécessite pas de récupérer les changements relatifs des deux surfaces. Un AD de haute précision et des unités gyroscopiques de haute précision sont intégrés en interne pour compenser en temps réel la non-linéarité, le couplage orthogonal, la dérive thermique et l'accélération centrifuge; il élimine grandement les erreurs centrifuges causées par les interférences d'accélération de mouvement, améliore la précision de mesure dynamique du produit; il s'adapte aux mouvements complexes à long terme dans des lieux et des environnements difficiles. Le produit est un capteur de mesure à double mode dynamique et statique avec une forte résistance aux interférences électromagnétiques externes. Il convient à toutes sortes d'environnements industriels à chocs et vibrations à grande échelle et à haute résistance, et constitue un choix idéal pour le contrôle d'automatisation industrielle et la mesure d'attitude.
| HDA446T-C2/C3 | Condition | Paramètre | |
| Plage de mesure | \ | Roulis ±180°, tangage ±90°, azimut ±180° (valeur initiale à l'arrêt est 0°) |
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| Axe de mesure | \ | Axe X / Axe Y / Axe Z | |
| Précision statique roulis et tangage | @25℃ | ±0.05° | |
| Précision dynamique roulis et tangage (RMS)1) | @25℃ | ±0.1° | |
| Gyroscope | plage | - | ±300°/s |
| Stabilité du biais zéro (lissage 10s) | - | 8.5°/h | |
| Coefficient de marche aléatoire angulaire (Allan) | - | 0.25°/sqrt(h) | |
| Accélération | plage | - | ±4g / ±16g optionnel |
| Stabilité du biais (moyenne 10s) | - | 0.02mg | |
| Instabilité du biais (Allan) | - | 0.005mg | |
| Coefficient de marche aléatoire de vitesse (Allan) | - | 0.005m/s/sqrt(h) | |
| Coefficient de température du point zéro2) | -40~85℃ | ±0.01°/℃ | |
| Coefficient de température de sensibilité3) | -40~85℃ | ≤100ppm/℃ | |
| Temps de démarrage à la mise sous tension | ≤3.5S | ||
| Temps de réponse | 0.01S | ||
| Signal de sortie | CAN2.0A/CAN2.0B | ||
| Compatibilité électromagnétique | Conformément à EN61000 et GBT17626 | ||
| MTBF | ≥ 98000 heures / temps | ||
| Résistance d'isolement | ≥100 Mégohms | ||
| Résistance aux chocs | 100g @ 11ms, 3 directions axiales (demi-sinusoïde) | ||
| Anti-vibration | 10grms / 10~1000Hz | ||
| Niveau d'étanchéité | Standard IP67, niveau de protection IP68 et résistant à la corrosion IP68 en option | ||
| Poids | Connecteur simple ≤165g / connecteur double ≤180g (sans câble) |
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1)Précision : fait référence à la différence quadratique moyenne entre la valeur mesurée et la valeur angulaire réelle par des mesures multiples (>16 fois) à température normale. 2)Coefficient de dérive thermique du zéro : 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 au degré zéro. 3)Coefficient de dérive thermique de sensibilité : le taux de changement en pourcentage avec la température de l'indication à pleine échelle par rapport à l'indication à pleine échelle à température ambiante du capteur dans sa plage de température de fonctionnement nominale. |
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