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.
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