Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
J158XFS002
Windouble
Hovedparametre
Model | J158XFS002 |
Stangpar | 1:16 |
Indgangsspænding | AC 26 VRMS |
Inputfrekvens | 400 Hz |
Transformationsforhold | 0,461 ± 10% |
Nøjagtighed (af grov resolver) | ± 20 'max |
Nøjagtighed (af fin opløsning) | ± 15 'max |
Faseskift (af grov resolver) | 17 ° ± 3 ° |
Faseskift (af fin opløsning) | 43 ° ± 3 ° |
Inputimpedans (af grov resolver) | (2170 ± 326) ω |
Inputimpedans (af fin resolver) | (220 ± 33) ω |
Outputimpedans (af grov resolver) | (1310 ± 197) ω |
Outputimpedans (af fin opløsning) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmodstand | 250 mΩ min |
Maksimal rotationshastighed | 300 o / min |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Hvad er en dobbelthastighedsopløsning?
En højpræcisionsvinkelmålingsenhed, der bruges på forskellige felter, såsom industriel kontrol, rumfart og våbenartilleri-kontrolsystemer.
Baseret på elektromagnetisk induktion og kredsløbsinteraktion ved anvendelse af en 'almindelig magnetisk sti ' -struktur med to sæt viklinger på den samme kerne.
Outputter to sinusformede spændinger med ulige perioder, når rotoren afslutter en rotation og danner et groft fine dobbeltkanalsystem.
Hvad er hovedkomponenterne?
Grov opløsning: Udgange sinussignaler og har færre polpar, hvilket giver et bredere måleområde.
Fin resolver: Outputs kosinussignaler og har flere polpar, der tilbyder finere opløsning.
Hvad er de største fordele?
Nøjagtighed og pålidelighed: Designet giver mulighed for højere præcision og pålidelighed ved at kombinere output fra de grove og fine opløsere.
Fejlreduktion: Kombinationen af grove og fine output reducerer effektivt målefejl.
Ansøgningsovervejelser
Fejlanalyse: Skal overveje analysen af fejl i Rotary Transformers signaler.
Signalbehandling: Kræver præcis signalbehandling for at sikre nøjagtigheden af måleresultaterne.
Perifert kredsløbsdesign: involverer design af kredsløb, der fungerer med den roterende transformer, såsom analog-til-digitale konvertere og CPLD'er til dataintegration og fejlkompensation.
Spændingskonvertering: i stand til at konvertere spændinger til at rumme forskellige spændingsniveauer i kraftsystemer.
Strukturel enkelhed: kendt for sin enkle struktur og høj pålidelighed.
Bred anvendelse: ofte brugt i industriel automatisering, rumfart, militært udstyr og andre felter, hvor høj præcision og pålidelighed er kritisk.
Hovedparametre
Model | J158XFS002 |
Stangpar | 1:16 |
Indgangsspænding | AC 26 VRMS |
Inputfrekvens | 400 Hz |
Transformationsforhold | 0,461 ± 10% |
Nøjagtighed (af grov resolver) | ± 20 'max |
Nøjagtighed (af fin opløsning) | ± 15 'max |
Faseskift (af grov resolver) | 17 ° ± 3 ° |
Faseskift (af fin opløsning) | 43 ° ± 3 ° |
Inputimpedans (af grov resolver) | (2170 ± 326) ω |
Inputimpedans (af fin resolver) | (220 ± 33) ω |
Outputimpedans (af grov resolver) | (1310 ± 197) ω |
Outputimpedans (af fin opløsning) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmodstand | 250 mΩ min |
Maksimal rotationshastighed | 300 o / min |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Hvad er en dobbelthastighedsopløsning?
En højpræcisionsvinkelmålingsenhed, der bruges på forskellige felter, såsom industriel kontrol, rumfart og våbenartilleri-kontrolsystemer.
Baseret på elektromagnetisk induktion og kredsløbsinteraktion ved anvendelse af en 'almindelig magnetisk sti ' -struktur med to sæt viklinger på den samme kerne.
Outputter to sinusformede spændinger med ulige perioder, når rotoren afslutter en rotation og danner et groft fine dobbeltkanalsystem.
Hvad er hovedkomponenterne?
Grov opløsning: Udgange sinussignaler og har færre polpar, hvilket giver et bredere måleområde.
Fin resolver: Outputs kosinussignaler og har flere polpar, der tilbyder finere opløsning.
Hvad er de største fordele?
Nøjagtighed og pålidelighed: Designet giver mulighed for højere præcision og pålidelighed ved at kombinere output fra de grove og fine opløsere.
Fejlreduktion: Kombinationen af grove og fine output reducerer effektivt målefejl.
Ansøgningsovervejelser
Fejlanalyse: Skal overveje analysen af fejl i Rotary Transformers signaler.
Signalbehandling: Kræver præcis signalbehandling for at sikre nøjagtigheden af måleresultaterne.
Perifert kredsløbsdesign: involverer design af kredsløb, der fungerer med den roterende transformer, såsom analog-til-digitale konvertere og CPLD'er til dataintegration og fejlkompensation.
Spændingskonvertering: i stand til at konvertere spændinger til at rumme forskellige spændingsniveauer i kraftsystemer.
Strukturel enkelhed: kendt for sin enkle struktur og høj pålidelighed.
Bred anvendelse: ofte brugt i industriel automatisering, rumfart, militært udstyr og andre felter, hvor høj præcision og pålidelighed er kritisk.