Produkteinführung
Quarz-Biege-Beschleunigungsmesser sind Präzisionsinstrumente, die aus Quarzkristallen und einer hochentwickelten, trägheitsbasierten Servoschaltung bestehen. Bei Beschleunigung ist der Ausgangswert des Beschleunigungsmessers direkt proportional zur Eingangsbeschleunigung und arbeitet hochpräzise. Dank des TTL-Ausgangs können Anwender die Beschleunigungswerte direkt ablesen. Im Vergleich zu herkömmlichen I/F-Schaltungen (Strom-Frequenz-Wandler) entfallen bei diesem Design Zwischenwandlungsstufen, was zu einer höheren Genauigkeit führt.
Unsere flexiblen Quarz-Beschleunigungsmesser umfassen derzeit eine breite Produktpalette. Die Modelle reichen von hochpräzisen Beschleunigungsmessern für Satellitenmikrogravitationsmessungen bis hin zu kostengünstigen und umweltbeständigen Geräten – insgesamt über zehn Typen. Sie finden breite Anwendung in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Navigation, Schiffbau, Fahrzeugbau, Erdölindustrie und Geotechnik und liefern Signale für Systeme wie Navigation, Führung, Steuerung, Nivellierung und Überwachung.
Datenbeschreibung und Schnittstellendefinition
| Baud | Datenbits | Prüfbit | Stoppbits | Ausgangsrate |
| 921600 | 8 | NULL | 1 | 1000 Hz |
| Nummer | Name | Byte | Einleitungen |
| 1~2 | Rahmenkopf | 2 | A5 B6 |
| 3~6 | Beschleunigung | 4 | Vorzeichenbehaftete ganze Zahl (Big-Endian) |
| 7 | Rahmennummer | 1 | 00~FF |
| 8 | Prüfsumme | 1 | 3–7 Kumulierte Summe |
| Nummer | Pin-Definitionen | Einleitungen | Nummer | Pin-Definitionen | Einleitungen |
| 1 | -15V | Negative Spannungseingänge | 6 | GND | Digitaler Boden |
| 2 | TX | TTL TX | 7 | GND | Stromerdung |
| 3 | RX | TTL RX | 8 | +15V | Eingangsspannung: Positive Spannung |
| 4 | NC | Reserviert | 9 | NC | Reserviert |
| 5 | NC | Reserviert | 10 | NC | Reserviert |
Abmessungen
Einheit: mm
Technische Spezifikationen
| Parameter | GSACC131Q-L | GSACC131Q | GSACC131Q-H |
| Parameter der Stromversorgung | |||
| Netzspannung | ±12~±15V DC | ±12~±15V DC | ±12~±15V DC |
| Produktleistung | |||
| Eingangsbereich | ±30/40/50/70 | ±30/40/50/70 | ±30/40/50/70 |
| Voreingenommenheit | ≤5 mg | ≤5 mg | ≤5 mg |
| Temperaturempfindlichkeit | ≤100μg/°C | ≤50μg/°C | ≤20μg/°C |
| Bias-Stabilität (ein Monat) | ≤100μg | ≤50μg | ≤20μg |
| Wiederholbarkeit der Messgenauigkeit (ein Monat) | ≤100μg | ≤50μg | ≤20μg |
| Skalierungsfaktor | 1000000LSB/g | 1000000LSB/g | 1000000LSB/g |
| Skalierungsfaktor-Temperaturempfindlichkeit | ≤100 ppm/°C | ≤50 ppm/°C | ≤20 ppm/°C |
| Stabilität des Skalenfaktors (ein Monat) | ≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm |
| Wiederholbarkeit des Skalierungsfaktors (ein Monat) | ≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm |
| nichtlinearer Koeffizient zweiter Ordnung | ≤100μg/g2 | ≤50μg/g2 | ≤20μg/g2 |
| Größe | Ø25,4×30mm | Ø25,4×30mm | Ø25,4×30mm |
| Gewicht | ≤80 g | ≤80 g | ≤80 g |
| Umfeld | |||
| Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Ausgabe | TTL 1 kHz | TTL 1 kHz | TTL 1 kHz |
| Schock | 150 g | 150 g | 150 g |
| Schwingungsspitzensinus | 10 g bei 20 Hz ~ 2000 Hz | 10 g bei 20 Hz ~ 2000 Hz | 10 g bei 20 Hz ~ 2000 Hz |