Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
J45XFS2458
Větku
Hlavní parametry
Model | J45XFS2458 |
Páry tyče | 1: 8 |
Vstupní napětí | AC 4 VRMS |
Vstupní frekvence | 2000 Hz |
Poměr transformace | 0,5 ± 10% |
Přesnost (hrubého resolveru) | ± 30 'max |
Přesnost (jemného resolveru) | ± 2 'max |
Fázový posun (hrubého resolveru) | 0 ° ± 20 ° |
Fázový posun (jemného resolveru) | 0 ° ± 45 ° |
Impedance vstupu (hrubé a jemné resolvery připojené paralelně) | (75 ± 15) Ω |
Dielektrická síla | AC 250 VRMS 1min |
Izolační odpor | 100 MΩ min |
Maximální rychlost otáčení | 2500 ot / min |
Provozní teplotní rozsah | -55 ℃ do +155 ℃ |
Navíjení
Primární vinutí: Primární vinutí je obvykle připojeno ke zdroji energie, aby se zajistil vstupní proud.
Sekundární vinutí: Sekundární vinutí se používá k výkonu transformovaného napětí. Poměr transformace napětí mezi nimi určuje velikost výstupního napětí. Konstrukce vinutí musí zvážit faktory, jako je současná kapacita, počet zatáček a odpor.
Jádro
Jádro je klíčovou součástí pro provádění magnetického pole. Otočením kolem jádra lze nastavit velikost a směr magnetického pole, čímž ovlivňuje elektromotickou sílu (EMF) indukovanou při sekundárním vinutí. Materiál a tvar jádra mají významný dopad na výkon a účinnost transformátoru.
Mechanický přenosový systém
Systém mechanického přenosu se používá k otáčení jádra pro úpravu směru a velikosti magnetického pole. Motory nebo ruční řídicí zařízení se běžně používají k řízení úhlu rotace, čímž se dosáhne regulace výstupního napětí.
Celkové úvahy o designu
Strukturální návrh resolveru s duální rychlostí musí zvážit koordinaci mezi těmito hlavními komponenty, aby se zajistilo, že resolver může účinně převést vstupní proud na výstupní napětí a vyhovět potřebám energetického systému.
Kromě primárních funkcí musí návrh zvážit také faktory, jako je bezpečnost, spolehlivost a účinnost, aby se zajistilo stabilní provoz a dlouhodobé používání resolveru.
Hlavní parametry
Model | J45XFS2458 |
Páry tyče | 1: 8 |
Vstupní napětí | AC 4 VRMS |
Vstupní frekvence | 2000 Hz |
Poměr transformace | 0,5 ± 10% |
Přesnost (hrubého resolveru) | ± 30 'max |
Přesnost (jemného resolveru) | ± 2 'max |
Fázový posun (hrubého resolveru) | 0 ° ± 20 ° |
Fázový posun (jemného resolveru) | 0 ° ± 45 ° |
Impedance vstupu (hrubé a jemné resolvery připojené paralelně) | (75 ± 15) Ω |
Dielektrická síla | AC 250 VRMS 1min |
Izolační odpor | 100 MΩ min |
Maximální rychlost otáčení | 2500 ot / min |
Provozní teplotní rozsah | -55 ℃ do +155 ℃ |
Navíjení
Primární vinutí: Primární vinutí je obvykle připojeno ke zdroji energie, aby se zajistil vstupní proud.
Sekundární vinutí: Sekundární vinutí se používá k výkonu transformovaného napětí. Poměr transformace napětí mezi nimi určuje velikost výstupního napětí. Konstrukce vinutí musí zvážit faktory, jako je současná kapacita, počet zatáček a odpor.
Jádro
Jádro je klíčovou součástí pro provádění magnetického pole. Otočením kolem jádra lze nastavit velikost a směr magnetického pole, čímž ovlivňuje elektromotickou sílu (EMF) indukovanou při sekundárním vinutí. Materiál a tvar jádra mají významný dopad na výkon a účinnost transformátoru.
Mechanický přenosový systém
Systém mechanického přenosu se používá k otáčení jádra pro úpravu směru a velikosti magnetického pole. Motory nebo ruční řídicí zařízení se běžně používají k řízení úhlu rotace, čímž se dosáhne regulace výstupního napětí.
Celkové úvahy o designu
Strukturální návrh resolveru s duální rychlostí musí zvážit koordinaci mezi těmito hlavními komponenty, aby se zajistilo, že resolver může účinně převést vstupní proud na výstupní napětí a vyhovět potřebám energetického systému.
Kromě primárních funkcí musí návrh zvážit také faktory, jako je bezpečnost, spolehlivost a účinnost, aby se zajistilo stabilní provoz a dlouhodobé používání resolveru.