loading
Gyrosens ist seit 2008 ein professioneller Hersteller und OEM/ODM-Anbieter von Trägheitssensoren und Navigationslösungen.

Produkte

Diese mit MEMS-, Quarz- und faseroptischen Sensorkernen ausgestatteten Geräte liefern extrem stabile Ausgangssignale, geringe Bias-Drift, hohe Auflösung und hervorragende Linearität. Hinzu kommen eine robuste Temperaturkompensation und hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Kompakte und leichte Bauformen ermöglichen schnelles Hochfahren, analoge und digitale Signal-Schnittstellen sowie verschiedene Präzisionsstufen für unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen. Sie ermöglichen die Messung von Winkelgeschwindigkeit, linearer Beschleunigung und geomagnetischem Feld und unterstützen sowohl eigenständige Messungen als auch die kombinierte Positionierung mit GNSS-, DVL- und Wegstreckendatenfusion. Weit verbreitet sind sie in der Kardanstabilisierung, der Flugsteuerung in der Luft- und Raumfahrt, der Schifffahrt, industriellen Schwingungsprüfungen und der Positionierung im Verteidigungsbereich.
Senden Sie Ihre Anfrage
GSXV7021 Digitaler Quarz-MEMS-Gyro-Chip
Der GSXV7021 integriert Gyro-Funktionalität auf Chipebene. Das 8,9 × 8,9 × 2,7 mm große Gehäuse verbraucht lediglich 4 mW (0,9 mA) und verfügt über eine duale SPI/I²C-Schnittstelle sowie einen 16/24-Bit-Winkelratenausgang. Die Bias-Temperaturdrift beträgt nur 0,0016 °/s/°C, die Winkelabweichung 0,065 °/√h. Integrierte programmierbare Digitalfilter und ein Temperatursensor sind ebenfalls vorhanden. Von Wearables und medizinischer Bewegungserkennung bis hin zur industriellen Bildstabilisierung – Gyrosensorik auf Chipebene ermöglicht vielfältige Anwendungen.
GSGYR311F Leichtes triaxiales Nebel
Der GSGYR311F vereint die Leistung eines triaxialen Faseroptikgyroskops in einem nur 300 g leichten Würfel (52 × 51 × 52 mm) – eines der leichtesten seiner Klasse. Er bietet eine Bias-Rate von < 1°/h, eine Bandbreite von ≥ 2000 Hz und einen Dynamikbereich von ± 1000°/s. Der Gyro ist in 3 Sekunden startbereit und verfügt über einen wählbaren RS422/RS485-Ausgang. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -45 °C und +70 °C. Diese Leichtbaulösung liefert die Leistung eines triaxialen Faseroptikgyroskops für Gimbal-Stabilisierung, Flugsteuerung und INS-Anwendungen ohne unnötiges Gewicht.
GSGYR304F-H Strategisches triaxiales FOG
Der GSGYR304F-H verfügt über eine separate Architektur mit separatem Sensorkopf und Elektronik. Die Bias-Stabilität beträgt <0,01°/h (10 s Glättung), mit der HH-Version <0,0015°/h (100 s), die Random-Walk-Genauigkeit <0,0005°/√h und die Skalennichtlinearität <5 ppm. Der Sensorkopf mit 90 mm Durchmesser ermöglicht eine präzise Montage, das Gesamtgewicht liegt unter 1,35 kg. Dieser FOG in strategischer Qualität eignet sich für anspruchsvollste Trägheitsnavigations- und Präzisionsnavigationssysteme, bei denen höchste Stabilität den Missionserfolg bestimmt.
GSGYR301F Triaxial Integriertes FOG
Der GSGYR301F zeichnet sich durch ein schlankes, kreisförmiges Gehäuse (Φ59 × 18,3 mm) mit einem Gewicht von unter 600 g aus. Die Abweichung beträgt weniger als 0,1°/h, die Abweichung weniger als 0,01°/√h und die Skalennichtlinearität weniger als 10 ppm bei einer Asymmetrie von weniger als 5 ppm. Drei integrierte Temperaturüberwachungskanäle gewährleisten thermische Stabilität. Der RS422/RS485-Ausgang ist für einen Temperaturbereich von -45 °C bis +70 °C ausgelegt. Das triaxiale, integrierte Design liefert eine präzise Winkelgeschwindigkeitsreferenz für Trägheitsnavigations- und Plattformstabilisierungssysteme.
GSRBA500D Quarz-Flexibler Beschleunigungsmesser
Der GSRBA500D ist ein digitaler Beschleunigungssensor in Halbleiterbauweise mit flexibler Quarztechnologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen analogen Sensoren liefert er direkte digitale Messwerte mit schneller Startzeit und minimalem Stromverbrauch. Er bietet einen Messbereich von ±70 g und ein kompaktes Gehäuse mit Abmessungen von 22 × 22 × 14 mm. Die Bias-Stabilität beträgt ≤100 µg, die Nichtlinearität zweiter Ordnung ≤80 µg/g² und das Rauschen ≤10 µg – eine Präzision, die bisher nur bei größeren Geräten zu finden war. Der Sensor arbeitet mit einer Bandbreite von 400 Hz und ist stoßfest bis 200 g. Er ist für einen Betriebstemperaturbereich von -45 °C bis +85 °C ausgelegt. Dank seiner Quarztechnologie ist er von Natur aus stoß- und vibrationsfest und bietet eine Langzeitstabilität, die analoge Beschleunigungssensoren nicht erreichen. Mit einem Stromverbrauch von nur 5 mA bei 15 V ist er ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Navigation, der Militärtech
GSQAT160 Quarz-Beschleunigungsmesser für extrem hohe Temperaturen
Der GSQAT160 setzt Maßstäbe für Hochtemperatur-Quarzbeschleunigungsmesser mit Dauerbetrieb bei 160 °C (optional 185 °C). Er bietet einen Messbereich von ±20 g in einem 25,4 × 25,4 × 18,6 mm großen Flanschgehäuse mit einem Gewicht von 55 g. Die Auflösung von <5 µg und die Stoßfestigkeit von 2000 g gewährleisten Leistung, wo andere versagen. Speziell entwickelt für Tiefbohrungen und die Trägheitsnavigation bei hohen Temperaturen – selbst unter extremen Bedingungen misst dieser Sensor mit kompromissloser Präzision.
GSQAMini125 Miniatur-Hochtemperatur-Quarz-Beschleunigungsmesser
Der GSQAMini125 vereint die Leistung eines flexiblen Quarz-Beschleunigungsmessers in einem extrem miniaturisierten Gehäuse (φ18,8 × 21 mm, 25 g). Er ist für Hochtemperaturumgebungen geeignet und beständig gegen Temperaturen von -45 °C bis +125 °C (optional 185 °C). Messbereich: ±20 g, Bias-Stabilität: ≤100 μg, Stromausgang und Stoßfestigkeit bis 1000 g. Dieser Sensor wurde speziell für MWD (Measurement-while-drilling), geophysikalische Exploration und andere beengte Hochtemperaturbereiche entwickelt, in denen herkömmliche Sensoren nicht funktionieren.
GSACC303M Hochpräziser digitaler MEMS-Beschleunigungsmesser
Der GSACC303M liefert einen digitalen RS422-Ausgang mit einem Messbereich von ±10 g (optional ±100 g) und einer Auflösung von 0,001 g. Eine Nichtlinearität von ≤0,2 % FS mit integrierter Nichtlinearitäts- und Kopplungskorrektur gewährleistet die Datenintegrität. Die geringe Temperaturdrift von nur 0,01 g sorgt für Stabilität über Temperaturschwankungen hinweg. Das 55 × 55 × 35 mm große Metallgehäuse bietet robusten Schutz. Der GSACC303M wurde für Trägheitsnavigationssysteme und Flugsteuerungen entwickelt, bei denen Langzeitpräzision und hohe Auflösung unerlässlich sind.
GSACC302M Digitaler Dreiachsen-MEMS-Beschleunigungsmesser
Der GSACC302M bietet einen digitalen RS422-Ausgang mit einer Datenrate von 200 Hz bei einer Versorgungsspannung von 10–30 V DC. Der Standardmessbereich von ±2 g (optional ±70 g) erweitert die Anwendungsmöglichkeiten. Die Auflösung beträgt 0,002 g mit vollständiger Temperaturkompensation und Nichtlinearitätskorrektur. Das robuste Gehäuse (55 × 55 × 35 mm) ist stoßfest bis 4000 g und speziell für den Einsatz in der Ölbohrung, der seismischen Überwachung und anderen anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert, in denen Zuverlässigkeit im Plug-and-Play-Betrieb entscheidend ist.
GSACC301M Dreiachsiger analoger MEMS-Beschleunigungsmesser
Der GSACC301M synchronisiert die dreiachsige Beschleunigungsmessung mit einem Messbereich von ±3 g und einem analogen Ausgang von 300 mV/g (0–3 V). Die Auflösung von 0,001 g und die Bandbreite von ≥500 Hz erfassen hochfrequente Dynamiken, während die Anlaufzeit von unter 1 ms eine sofortige Reaktion ermöglicht. Das 19,5 × 18 × 10 mm große und 40 g leichte Gehäuse verfügt über eine vollständige Temperaturkompensation und eine Selbsttestfunktion. Mit einer Stoßfestigkeit von 10.000 g bietet er zuverlässige Vibrationsmessung und Flugsteuerung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
GSINS032C Flaggschiff-Nebelnavigationssystem
GSINS032C setzt mit einer Gyro-Abweichung von ≤0,005°/h, reiner Trägheitspositionierung von <0,5 nm/h, einer Lagegenauigkeit von <0,005° und einer Nordausrichtung von <0,03°secφ neue Maßstäbe. Es integriert vollständige Multi-Konstellations-GNSS mit DVL- und Wegstreckenfusion. Duale RS232-, duale RS422-, CAN- und RJ45-Schnittstellen gewährleisten Kompatibilität mit jeder Systemarchitektur. Mit nur 5 kg ist dieses Flaggschiff-System für strategische Navigations- und Präzisionsvermessungsmissionen konzipiert, bei denen absolute Zuverlässigkeit unerlässlich ist.
GSINS030C Hochpräzisions-Nebelnavigationssystem
GSINS030C kombiniert einen triaxialen integrierten FOG mit Quarz-Beschleunigungsmessern in einem 160 × 132 × 117 mm großen und 3 kg leichten Gehäuse. Die Gyro-Abweichung von ≤ 0,01°/h ermöglicht eine Lagegenauigkeit von < 0,01° und einen reinen Trägheitsfehler von < 1 nm/30 min. Die Nordausrichtungsgenauigkeit von < 0,1°secφ unterstützt eine präzise Ausrichtung ohne externe Referenzen. RS232/422/CAN/RJ45-Schnittstellen gewährleisten flexible Systemkonnektivität. Entwickelt für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Raketenlenkung und Schiffsnavigation, die konstant hohe Leistung erfordern.
GSIMU010M Ultraleichte industrielle 6-Achsen-IMU
Der GSIMU010M vereint ein präzisionskalibriertes 3-Achsen-Gyroskop und einen Beschleunigungsmesser in einem nur 22,4 × 22,4 × 9 mm großen Gehäuse mit einem Gewicht von unter 10 Gramm. Eine Gyroskop-Bias-Instabilität von 2°/h und ein Beschleunigungsmesser-Bias von 20 µg gewährleisten Leistung auf Industrieniveau. Der optionale 1000-Hz-Ausgang unterstützt Anwendungen mit hoher Dynamik. Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung sorgt für Langlebigkeit in Umgebungen von -40 °C bis +85 °C. Er hat sich als zentrale Sensoreinheit für UAVs, AGVs, intelligente Landmaschinen und ROV-Dynamiksteuerungssysteme etabliert.
GSIMU005M Dual-Redundant Mini IMU
Der GSIMU005M verfügt über zwei redundante Gyroskop- und Beschleunigungsmesserpaare auf kleinstem Raum (27 × 27 × 10 mm). Diese Hardware-Backup-Architektur gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb in geschäftskritischen Anwendungen. Gyroskop-Bias < 0,05°, Messbereich ± 400°/s, Beschleunigungsmesser-Messbereich ± 10 g. Die RS-422-Schnittstelle mit 460.800 bps liefert Hochgeschwindigkeitsdaten für Luft- und Raumfahrt, Flugerprobung und Kurzzeitnavigation, wo höchste Zuverlässigkeit unerlässlich ist.
GSIMU001M Vielseitige digitale IMU
Der GSIMU001M bietet eine kostengünstige Lösung für hochpräzise Inertialmessungen ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit. Das abgedichtete Gehäuse schützt die internen Sensoren in industriellen Umgebungen. Der digitale RS-422-Ausgang liefert Aktualisierungsraten von 200 Hz mit einem Gyro-Bereich von ±200°/s und einer Stoßfestigkeit von 8000 g. Erhältlich in zylindrischen Gehäusen mit Ø 39,5 mm oder quadratischen Gehäusen mit 26,5 mm Kantenlänge für diverse mechanische Anordnungen. Ideal für Automobilelektronik, Antennenstabilisierung und Flugzeuglageregelungssysteme.
GSQRS14-102 MEMS Quarz-Drehzahlsensor
Der GSQRS14-102 verfügt über ein monolithisches Quarzsensorelement für höchste Zuverlässigkeit. Die Vorspannung beträgt ≤ 0,05°/s (Glättung über 100 s), das Rauschen ≤ 0,004°/s und die Skalennichtlinearität ≤ 0,05 %. Das 59,44 × 25,65 × 25,65 mm große und ≤ 50 g leichte Gehäuse liefert eine analoge Spannung (0,5–4,5 V) mit integrierter Spannungsregelung. Die Versorgungsspannung beträgt 9–18 V, die Anlaufzeit 2 Sekunden. Der Sensor ist für Anwendungen wie Gimbal-Stabilisierung, Kamerastabilisierung und industrielle Lüftersteuerung konzipiert, die eine robuste Winkelgeschwindigkeitsmessung erfordern.
GSGYR323M Triaxiales digitales MEMS-Gyroskop
Der GSGYR323M erreicht mit MEMS-Technologie eine Präzision auf FOG-Niveau: Bias ≤ 0,2°/h, Skalennichtlinearität ≤ 0,02 %, Auflösung ≤ 0,01°/s. Der Messbereich von ± 500°/s und das ultraleichte Gewicht von unter 50 g prädestinieren ihn für dynamische Plattformen. Er verfügt über einen RS422-Ausgang mit triaxialer Synchronisation und ist stoßfest bis 5000 g. Der integrierte Selbsttest (BIT) erhöht die Systemzuverlässigkeit. Dieses Gyroskop bildet das Herzstück der Winkelgeschwindigkeitsmessung für intelligente Fahrzeuge, Robotik, Raketenlenkung und INS-Systeme (Inertialnavigationssysteme).
GSGYR131M Einachsiger digitaler Quarzkreisel
Der GSGYR131M nutzt ein Quarzresonanzelement für zuverlässige einachsige Drehratenmessung. Die Bias-Stabilität beträgt ≤15°/h im Bereich von ±75°/s. Das 35 × 35 × 40 mm große und unter 150 g leichte Gehäuse arbeitet mit einer Betriebsspannung von 6–20 V, einer Leistungsaufnahme von nur 0,3 W und einer Startzeit von 2 Sekunden. Er verfügt über einen digitalen RS422-Ausgang und einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Entwickelt für Anwendungen in der Erdölexploration, der Luft- und Raumfahrt sowie der Munitionslenkung, wo Zuverlässigkeit und einachsige Messung von höchster Bedeutung sind.
GSGYR201F Zweiachsiger Nebel
GSGYR201F bietet synchronisierte Winkelgeschwindigkeitsmessung mit zwei Achsen in einem kompakten Gehäuse (64 × 60 × 40 mm) mit einem Gewicht von 170–200 g. Die Standardabweichung beträgt < 1°/h, die höchste < 0,3°/h. Der RS422-Ausgang bietet eine Bandbreite von ≥ 500 Hz und eine Startzeit von 3 Sekunden. Diese kostengünstige Zweiachsenlösung eignet sich für elektrooptische Gimbal-Stabilisierungen und Flugsteuerungssysteme, die eine Zweiachsenmessung ohne zusätzliche Kosten für eine dritte Achse benötigen.
GSGYR112F Hochleistungs-Einachs-FOG
Der GSGYR112F bietet vier Genauigkeitsstufen von Standard bis HH mit einer maximalen Abweichung von <0,05°/h und einem minimalen Random Walk von <0,005°/√h. Das 60 × 60 × 30 mm große und unter 160 g leichte Gehäuse arbeitet mit einer 5-V-Spannungsversorgung und bietet einen großen Dynamikbereich von ±1000°/s. Die Interferenzstreifenerkennung ermöglicht einen Kaltstart über den gesamten Messbereich, und die Nenngenauigkeit wird nach nur einer Sekunde ohne Aufwärmzeit erreicht. Ideal für Nordsucher und Glasfaserkompasse, bei denen hohe Präzision und sofortige Einsatzbereitschaft erforderlich sind.
GSACC202M Zweiachsiger MEMS-Beschleunigungsmesser
Der GSACC202M ist eine leichte Zweiachsen-Lösung mit nur 20 g Gewicht. Der Messbereich von ±2 g, die Empfindlichkeit von 1000 mV/g und der analoge Ausgang ermöglichen eine Auflösung von 0,001 g. Die Bandbreite von ≥50 Hz (optional 400 Hz) unterstützt diverse dynamische Messungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C und einer Stoßfestigkeit von 2000 g ist dieser 18,8 × 12,7 × 8,4 mm große Sensor die optimale Wahl für Flugsteuerung und seismische Schwingungsüberwachung, die eine Zweiachsenmessung erfordern.
GSGYR101F Einachsiger Nebel
Der GSGYR101F ist ein digitaler Closed-Loop-FOG mit einer Abweichung von <0,5°/h, einem Random Walk von <0,02°/√h und einer Skalennichtlinearität von <20 ppm. Das 60 × 35 × 31 mm große und 120 g leichte Gehäuse ermöglicht einen Start in 3 Sekunden und eine Bandbreite von ≥500 Hz über die RS422-Schnittstelle. Er wurde für Gimbal-Kameras, Flugsteuerungsplattformen und INS/IMU-Systeme entwickelt, die eine zuverlässige einachsige Winkelgeschwindigkeitsmessung mit schneller Einsatzbereitschaft und stabiler Leistung erfordern.
GSACC131Q Digitalausgangs-Quarz-Beschleunigungsmesser
Der GSACC131Q eliminiert die I/F-Wandlung durch direkte digitale TTL-Auslesung mit einer Ausgaberate von 1 kHz. Er ist in den Genauigkeitsklassen L, Standard und H erhältlich und bietet eine maximale Bias-Stabilität von ≤ 20 µg (1 Monat) sowie einen Skalierungsfaktor von 1.000.000 LSB/g. Das Gehäuse (φ25,4 × 30 mm) ist in zwei Varianten (A/B) verfügbar. Dieser digitale Quarz-Beschleunigungsmesser vereinfacht die Systemintegration in Trägheitsnavigations-, Flugsteuerungs- und Messsystemen ohne Kompromisse bei der Präzision.
GSACC111Q Quarz-Flex-Beschleunigungsmesser
Der GSACC111Q erreicht Präzision im Mikrogramm-Bereich mit einer Bias-Stabilität von ≤10 μg, einer Temperaturabhängigkeit des Skalierungsfaktors von 10 ppm/°C und einer Nichtlinearität zweiter Ordnung von ≤10 μg/g². Das 25,4 × 29 mm große und 75 g leichte Gehäuse liefert einen Stromausgang mit vom Benutzer wählbaren Abtastwiderständen. Dieser Premium-Beschleunigungsmesser ist für einen Betriebstemperaturbereich von -45 °C bis +80 °C geeignet und wird in Anwendungen wie Satellitenmikrogravitationsmessung, Trägheitsnavigation und Flugsteuerung eingesetzt, die höchste Genauigkeit erfordern.
GSACC101M Einachsiger MEMS-Beschleunigungsmesser
Der GSACC101M bietet hochempfindliche einachsige Schwingungsmessung mit einem Messbereich von ±1 g und einem analogen Ausgangssignal von 1000 mV/g. Eine Auflösung von besser als 0,001 g und eine Nichtlinearität von ≤0,5 % FS gewährleisten präzise Beschleunigungsmessungen im Niederfrequenzbereich. Das 19,5 × 18,8 × 8,4 mm große Gehäuse benötigt lediglich 2 mA bei einer Versorgungsspannung von 5 V und verfügt über eine vollständige Temperaturkompensation. Er wurde für die Flugsteuerungsstabilisierung und die seismische Detektion entwickelt, wo Präzision bei niedrigen Frequenzen entscheidend ist.
GSINS025C Miniatur-Nebelnavigationssystem
GSINS025C erreicht eine Lagegenauigkeit von <0,01° und eine Kursgenauigkeit von <0,05° in einem nur 80 × 80 × 84 mm großen Gehäuse mit einem Gewicht von lediglich 0,8 kg – eines der kleinsten FOG-basierten INS-Systeme dieser Genauigkeitsklasse. Der geringe Stromverbrauch von unter 12 W und die RTK-Fähigkeit ermöglichen eine zentimetergenaue Positionierung. Dank DVL-, Wegstrecken- und USBL-Fusionsfunktionen ist es ideal für UAVs, UGVs und Unterwasserfahrzeuge geeignet, wo jedes Gramm und jeder Millimeter zählt.
GSINS016C Nebelsensor mit mittlerer Genauigkeit
GSINS016C integriert Hochleistungs-FOG- und Quarz-Beschleunigungsmesser in einem kompakten Gehäuse (110 × 110 × 100 mm, 1,6 kg). Die Kursgenauigkeit liegt unter 0,1° (1σ), die reine Trägheitsnavigation unter 2 nm/h (CEP). GNSS-, DVL- und Wegstreckendatenfusion werden für eine verbesserte Positionsstabilität unterstützt. Das System ist für Anwendungen in Marine, Landstreitkräften, Luftfahrt und Verteidigung konzipiert, wo Größe und Gewicht entscheidend sind, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit einzugehen.
GSTIM300 MEMS-IMU in Militärqualität
Der GSTIM300 bietet eine Gyro-Bias-Stabilität von 0,5°/h in einem MEMS-Design, das gängigen Militärstandards entspricht. Die RS-422-Schnittstelle unterstützt eine Hochgeschwindigkeits-Datenausgabe mit 500 Hz, während die Stoßfestigkeit von 5000 g und der Betriebstemperaturbereich von -45 °C bis +85 °C den Einsatz unter extremen Bedingungen gewährleisten. Die integrierte Lageregelung (Nick-/Rollwinkel) reduziert den Bedarf an externer Datenverarbeitung. Die M4-Schraubbefestigung ermöglicht eine sichere mechanische Integration für Lenkwaffen, Flugzeugstabilisierung und dynamische Messaufgaben.
GS16488 10-DOF Hochleistungs-IMU
Der GS16488 vereint Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer und Barometer zu einer echten 10-DOF-Inertiallösung. Mit einer Gyroskop-Abweichung von 0,5°/h und einer Beschleunigungsmesser-Abweichung von 10 µg bietet er eine Präzision, die bisher nur in größeren Systemen zu finden war. Das 44 × 47 × 14 mm große Gehäuse unterstützt die SPI-Schnittstelle und ist für einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Er wurde als direkter Ersatz für importierte IMUs entwickelt und eignet sich für die Kardanstabilisierung, die Schieneninspektion und die UAV-Navigation mit kompromissloser Leistung.
GSMTI3
GSMTI3 ist ein autarkes Lage-, Kurs- und Referenzsystem (AHRS). Dieses voll funktionsfähige, in sich geschlossene Modul lässt sich durch Hinzufügen weniger Hardwarekomponenten einfach realisieren.
Seit 2008 hat sich Gyrosens der Bereitstellung zuverlässiger und präziser Produkte für Bewegungserfassung und Navigation verschrieben, darunter Gyroskope, Beschleunigungsmesser, IMUs (Inertial Measurement Units) und AHRS (Attitude and Heading Reference Systems).
Kontaktieren Sie uns
WhatsApp: +86 180 4942 5092
Hinzufügen: Xijing Company Productivity Building, No.3 Dianzi Road, Yanta District, Xi'an, Provinz Shaanxi, 710075, CHINA
Copyright © 2026 Gyrosens | Datenschutzrichtlinie Sitemap
Customer service
detect