Bürstenloser 1X:16X-Resolver mit zwei Geschwindigkeiten, Serie 158
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Bürstenloser 1X:16X-Resolver mit zwei Geschwindigkeiten, Serie 158

Der Innendurchmesser des Rotors kann individuell angepasst werden.
Umriss- und Einbaumaßzeichnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Kundenspezifische Lösungen können von unseren Ingenieuren technisch unterstützt werden.
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  • J158XFS002

  • Winddoppelt

Hauptparameter


Modell J158XFS002
Polpaare 1:16
Eingangsspannung AC 26 Vrms
Eingangsfrequenz 400 Hz
Transformationsverhältnis 0,461 ±10 %
Genauigkeit (des Grobresolvers) ±20' max
Genauigkeit (des Feinresolvers) ±15' max
Phasenverschiebung (des Grobresolvers) 17° ±3°
Phasenverschiebung (des Feinresolvers) 43° ±3°
Eingangsimpedanz (des Grobresolvers) (2170 ±326) Ω
Eingangsimpedanz (des Feinresolvers) (220 ±33) Ω
Ausgangsimpedanz (des Grobresolvers) (1310 ±197) Ω
Ausgangsimpedanz (des Feinresolvers) (470 ±71) Ω
Spannungsfestigkeit AC 500 Vrms 1 Min
Isolationswiderstand 250 MΩ min
Maximale Drehzahl 300 U/min
Betriebstemperaturbereich -55℃ bis +155℃


Was ist ein Dual-Speed-Resolver?

Ein hochpräzises Winkelmessgerät, das in verschiedenen Bereichen wie Industriesteuerung, Luft- und Raumfahrt und Waffenartillerie-Kontrollsystemen eingesetzt wird.

Basierend auf elektromagnetischer Induktion und Schaltkreiswechselwirkung unter Verwendung einer „gemeinsamen magnetischen Pfad“-Struktur mit zwei Wicklungssätzen auf demselben Kern.

Gibt zwei sinusförmige Spannungen mit ungleichen Perioden aus, wenn der Rotor eine Umdrehung vollendet hat, wodurch ein Grob-Fein-Zweikanalsystem entsteht.


Was sind die Hauptkomponenten?

Grober Resolver: Gibt Sinussignale aus und verfügt über weniger Polpaare, was einen größeren Messbereich bietet.

Feiner Resolver: Gibt Kosinussignale aus und verfügt über mehr Polpaare, was eine feinere Auflösung bietet.


Was sind die Hauptvorteile?

Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Das Design ermöglicht eine höhere Präzision und Zuverlässigkeit durch die Kombination der Ausgänge des Grob- und Feinresolvers.

Fehlerreduzierung: Die Kombination aus Grob- und Feinausgabe reduziert effektiv Messfehler.


Anwendungsüberlegungen

Fehleranalyse: Muss die Analyse von Fehlern in den Signalen des Drehtransformators berücksichtigen.

Signalverarbeitung: Erfordert eine präzise Signalverarbeitung, um die Genauigkeit der Messergebnisse sicherzustellen.

Entwurf peripherer Schaltkreise: Beinhaltet den Entwurf von Schaltkreisen, die mit dem Drehtransformator arbeiten, wie z. B. Analog-Digital-Wandler und CPLDs zur Datenintegration und Fehlerkompensation.

Spannungsumwandlung: Kann Spannungen umwandeln, um unterschiedliche Spannungsniveaus in Stromsystemen zu berücksichtigen.

Strukturelle Einfachheit: Bekannt für seine einfache Struktur und hohe Zuverlässigkeit.

Breite Anwendung: Wird häufig in der industriellen Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, militärischen Ausrüstung und anderen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Präzision und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.


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