التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
J89XU9734
Windouble
المعلمات الرئيسية
نموذج | J89XU9732 | J89XU9733 | J89XU9734 | J89XU9735 | J89XU9736 |
أزواج القطب | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
جهد المدخلات | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
تردد الإدخال | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز |
نسبة التحول | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ |
دقة | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' | ≤ ± 24 ' | ≤ ± 20 ' |
تحول المرحلة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة |
القوة العازلة | AC 500 VRMS 1SEC | ||||
مقاومة العزل | 250 MΩ دقيقة | ||||
قطر الدوار الداخلي | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم |
منطقة المقطع العرضية السلكية | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع |
أقصى سرعة الدوران | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ إلى +155 ℃ |
رؤى التصميم والبناء
يستفيد تصميم VRRs من مفهوم التردد المغناطيسي ، مع التركيز على التفاعل بين النواة المغناطيسية المغناطيسية المتساوية في الدوار والمعرة المغناطيسية الجرح.
تخلق أسنان الدوار فجوات هواء مع قلب الجزء الثابت ، وبينما تتماشى أثناء الدوران ، يتناقص الإحجام المغناطيسي ، مما يعزز كثافة التدفق.
يؤدي تباين كثافة التدفق هذا إلى جهد في لفائف الجزء الثابت ، مما يسمح بتحديد زاوية الدوار.
المزايا
تعتبر VRRs حيوية لقدرتها على تقديم طريقة يمكن الاعتماد عليها لقياس الحركة في الآلات الدوارة.
إن متانتها ضد العوامل البيئية تجعلها مثالية للإعدادات الصناعية الصعبة.
تجعل بساطة وتكلفة VRRs خيارًا مفضلاً في مختلف التطبيقات عالية الدقة.
طلب
يعد حل التردد المتغير مفيدًا بشكل خاص لتطبيقات HEV/EV حيث يكون الموضع الدقيق واستشعار السرعة أمرًا بالغ الأهمية للتحكم الفعال في المحرك وأداء السيارة.
المعلمات الرئيسية
نموذج | J89XU9732 | J89XU9733 | J89XU9734 | J89XU9735 | J89XU9736 |
أزواج القطب | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
جهد المدخلات | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
تردد الإدخال | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز | 10000 هرتز |
نسبة التحول | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ | 0.286 ± 10 ٪ |
دقة | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' | ≤ ± 24 ' | ≤ ± 20 ' |
تحول المرحلة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة | ≤ ± 15 درجة |
القوة العازلة | AC 500 VRMS 1SEC | ||||
مقاومة العزل | 250 MΩ دقيقة | ||||
قطر الدوار الداخلي | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم | 45 ملم |
منطقة المقطع العرضية السلكية | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع | 0.35 مم مربع |
أقصى سرعة الدوران | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة | 30000 دورة في الدقيقة |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ إلى +155 ℃ |
رؤى التصميم والبناء
يستفيد تصميم VRRs من مفهوم التردد المغناطيسي ، مع التركيز على التفاعل بين النواة المغناطيسية المغناطيسية المتساوية في الدوار والمعرة المغناطيسية الجرح.
تخلق أسنان الدوار فجوات هواء مع قلب الجزء الثابت ، وبينما تتماشى أثناء الدوران ، يتناقص الإحجام المغناطيسي ، مما يعزز كثافة التدفق.
يؤدي تباين كثافة التدفق هذا إلى جهد في لفائف الجزء الثابت ، مما يسمح بتحديد زاوية الدوار.
المزايا
تعتبر VRRs حيوية لقدرتها على تقديم طريقة يمكن الاعتماد عليها لقياس الحركة في الآلات الدوارة.
إن متانتها ضد العوامل البيئية تجعلها مثالية للإعدادات الصناعية الصعبة.
تجعل بساطة وتكلفة VRRs خيارًا مفضلاً في مختلف التطبيقات عالية الدقة.
طلب
يعد حل التردد المتغير مفيدًا بشكل خاص لتطبيقات HEV/EV حيث يكون الموضع الدقيق واستشعار السرعة أمرًا بالغ الأهمية للتحكم الفعال في المحرك وأداء السيارة.