Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
J45XFS2458
Windouble
Hovedparametre
Model | J45XFS2458 |
Stangpar | 1: 8 |
Indgangsspænding | AC 4 VRMS |
Inputfrekvens | 2000 Hz |
Transformationsforhold | 0,5 ± 10% |
Nøjagtighed (af grov resolver) | ± 30 'max |
Nøjagtighed (af fin opløsning) | ± 2 'max |
Faseskift (af grov resolver) | 0 ° ± 20 ° |
Faseskift (af fin opløsning) | 0 ° ± 45 ° |
Inputimpedans (grove og fine opløsere forbundet parallelt) | (75 ± 15) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 250 VRMS 1MIN |
Isoleringsmodstand | 100 mΩ min |
Maksimal rotationshastighed | 2500 o / min |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Winding
Primær vikling: Den primære vikling er typisk forbundet med strømkilden for at give indgangsstrøm.
Sekundær vikling: Den sekundære vikling bruges til at udsende den transformerede spænding. Spændingstransformationsforholdet mellem dem bestemmer størrelsen af udgangsspændingen. Designet af viklingerne skal overveje faktorer som den aktuelle kapacitet, antal vendinger og modstand.
Kerne
Kernen er en nøglekomponent til udførelse af magnetfeltet. Ved at rotere rundt om kernen kan størrelsen og retningen af magnetfeltet justeres, hvilket påvirker den elektromotoriske kraft (EMF) induceret i den sekundære vikling. Materialet og formen af kernen har en betydelig indflydelse på transformerens ydelse og effektivitet.
Mekanisk transmissionssystem
Det mekaniske transmissionssystem bruges til at rotere kernen for at justere retningen og størrelsen på magnetfeltet. Motorer eller manuelle kontrolenheder bruges ofte til at kontrollere rotationsvinklen, hvilket opnås regulering af udgangsspændingen.
Overordnede designovervejelser
Den strukturelle design af en dobbelthastighedsopløsning skal overveje koordineringen mellem disse hovedkomponenter for at sikre, at resolveren effektivt kan konvertere indgangsstrøm til udsendelsesspænding og imødekomme strømsystemets behov.
Ud over de primære funktioner skal designet også overveje faktorer som sikkerhed, pålidelighed og effektivitet for at sikre stabil drift og langvarig brug af resolveren.
Hovedparametre
Model | J45XFS2458 |
Stangpar | 1: 8 |
Indgangsspænding | AC 4 VRMS |
Inputfrekvens | 2000 Hz |
Transformationsforhold | 0,5 ± 10% |
Nøjagtighed (af grov resolver) | ± 30 'max |
Nøjagtighed (af fin opløsning) | ± 2 'max |
Faseskift (af grov resolver) | 0 ° ± 20 ° |
Faseskift (af fin opløsning) | 0 ° ± 45 ° |
Inputimpedans (grove og fine opløsere forbundet parallelt) | (75 ± 15) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 250 VRMS 1MIN |
Isoleringsmodstand | 100 mΩ min |
Maksimal rotationshastighed | 2500 o / min |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Winding
Primær vikling: Den primære vikling er typisk forbundet med strømkilden for at give indgangsstrøm.
Sekundær vikling: Den sekundære vikling bruges til at udsende den transformerede spænding. Spændingstransformationsforholdet mellem dem bestemmer størrelsen af udgangsspændingen. Designet af viklingerne skal overveje faktorer som den aktuelle kapacitet, antal vendinger og modstand.
Kerne
Kernen er en nøglekomponent til udførelse af magnetfeltet. Ved at rotere rundt om kernen kan størrelsen og retningen af magnetfeltet justeres, hvilket påvirker den elektromotoriske kraft (EMF) induceret i den sekundære vikling. Materialet og formen af kernen har en betydelig indflydelse på transformerens ydelse og effektivitet.
Mekanisk transmissionssystem
Det mekaniske transmissionssystem bruges til at rotere kernen for at justere retningen og størrelsen på magnetfeltet. Motorer eller manuelle kontrolenheder bruges ofte til at kontrollere rotationsvinklen, hvilket opnås regulering af udgangsspændingen.
Overordnede designovervejelser
Den strukturelle design af en dobbelthastighedsopløsning skal overveje koordineringen mellem disse hovedkomponenter for at sikre, at resolveren effektivt kan konvertere indgangsstrøm til udsendelsesspænding og imødekomme strømsystemets behov.
Ud over de primære funktioner skal designet også overveje faktorer som sikkerhed, pålidelighed og effektivitet for at sikre stabil drift og langvarig brug af resolveren.