Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
J45XFS2458
Ανεμοδαρμένος
Κύριες παραμέτρους
Μοντέλο | J45XFS2458 |
Ζεύγη πόλων | 1: 8 |
Τάση εισόδου | AC 4 VRMS |
Συχνότητα εισόδου | 2000 Hz |
Αναλογία μετασχηματισμού | 0,5 ± 10% |
Ακρίβεια (του χονδροειδούς διαλυτή) | ± 30 'max |
Ακρίβεια (λεπτός διαλυτή) | ± 2 'max |
Μετατόπιση φάσης (του χονδροειδούς διαλυτή) | 0 ° ± 20 ° |
Μετατόπιση φάσης (του λεπτού διαλυτή) | 0 ° ± 45 ° |
Η αντίσταση εισόδου (χονδροειδείς και λεπτές διαλυτές που συνδέονται παράλληλα) | (75 ± 15) Ω |
Διηλεκτρική δύναμη | AC 250 VRMS 1 λεπτά |
Μόνωση | 100 MΩ MIN |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 2500 σ.α.λ. |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 ℃ έως +155 ℃ |
Κούρδισμα
Πρωτογενής περιέλιξη: Η κύρια περιέλιξη συνδέεται συνήθως με την πηγή ενέργειας για να παρέχει ρεύμα εισόδου.
Δευτερεύουσα περιέλιξη: Η δευτερεύουσα περιέλιξη χρησιμοποιείται για την εξάτμιση της μετασχηματισμένης τάσης. Ο λόγος μετασχηματισμού τάσης μεταξύ τους καθορίζει το μέγεθος της τάσης εξόδου. Ο σχεδιασμός των περιελίξεων πρέπει να εξετάζει παράγοντες όπως η τρέχουσα χωρητικότητα, ο αριθμός των στροφών και η αντίσταση.
Πυρήνας
Ο πυρήνας είναι ένα βασικό στοιχείο για τη διεξαγωγή του μαγνητικού πεδίου. Περιστρέφοντας γύρω από τον πυρήνα, το μέγεθος και η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου μπορεί να ρυθμιστεί, επηρεάζοντας έτσι τη δύναμη ηλεκτρομώσεως (EMF) που προκαλείται στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Το υλικό και το σχήμα του πυρήνα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα του μετασχηματιστή.
Σύστημα μηχανικής μετάδοσης
Το σύστημα μηχανικής μετάδοσης χρησιμοποιείται για την περιστροφή του πυρήνα για να ρυθμίσει την κατεύθυνση και το μέγεθος του μαγνητικού πεδίου. Οι κινητήρες ή οι συσκευές χειροκίνητου ελέγχου χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της γωνίας περιστροφής, επιτυγχάνοντας έτσι τη ρύθμιση της τάσης εξόδου.
Συνολικές εκτιμήσεις σχεδιασμού
Ο δομικός σχεδιασμός ενός διαλυτή διπλής ταχύτητας πρέπει να εξετάσει τον συντονισμό μεταξύ αυτών των κύριων εξαρτημάτων για να διασφαλίσει ότι ο διαλυτής μπορεί να μετατρέψει αποτελεσματικά το ρεύμα εισόδου στην τάση εξόδου και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συστήματος ισχύος.
Εκτός από τις πρωταρχικές λειτουργίες, ο σχεδιασμός πρέπει επίσης να εξετάζει παράγοντες όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα για να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία και η μακροπρόθεσμη χρήση του διαλυτή.
Κύριες παραμέτρους
Μοντέλο | J45XFS2458 |
Ζεύγη πόλων | 1: 8 |
Τάση εισόδου | AC 4 VRMS |
Συχνότητα εισόδου | 2000 Hz |
Αναλογία μετασχηματισμού | 0,5 ± 10% |
Ακρίβεια (του χονδροειδούς διαλυτή) | ± 30 'max |
Ακρίβεια (λεπτός διαλυτή) | ± 2 'max |
Μετατόπιση φάσης (του χονδροειδούς διαλυτή) | 0 ° ± 20 ° |
Μετατόπιση φάσης (του λεπτού διαλυτή) | 0 ° ± 45 ° |
Η αντίσταση εισόδου (χονδροειδείς και λεπτές διαλυτές που συνδέονται παράλληλα) | (75 ± 15) Ω |
Διηλεκτρική δύναμη | AC 250 VRMS 1 λεπτά |
Μόνωση | 100 MΩ MIN |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 2500 σ.α.λ. |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 ℃ έως +155 ℃ |
Κούρδισμα
Πρωτογενής περιέλιξη: Η κύρια περιέλιξη συνδέεται συνήθως με την πηγή ενέργειας για να παρέχει ρεύμα εισόδου.
Δευτερεύουσα περιέλιξη: Η δευτερεύουσα περιέλιξη χρησιμοποιείται για την εξάτμιση της μετασχηματισμένης τάσης. Ο λόγος μετασχηματισμού τάσης μεταξύ τους καθορίζει το μέγεθος της τάσης εξόδου. Ο σχεδιασμός των περιελίξεων πρέπει να εξετάζει παράγοντες όπως η τρέχουσα χωρητικότητα, ο αριθμός των στροφών και η αντίσταση.
Πυρήνας
Ο πυρήνας είναι ένα βασικό στοιχείο για τη διεξαγωγή του μαγνητικού πεδίου. Περιστρέφοντας γύρω από τον πυρήνα, το μέγεθος και η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου μπορεί να ρυθμιστεί, επηρεάζοντας έτσι τη δύναμη ηλεκτρομώσεως (EMF) που προκαλείται στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Το υλικό και το σχήμα του πυρήνα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα του μετασχηματιστή.
Σύστημα μηχανικής μετάδοσης
Το σύστημα μηχανικής μετάδοσης χρησιμοποιείται για την περιστροφή του πυρήνα για να ρυθμίσει την κατεύθυνση και το μέγεθος του μαγνητικού πεδίου. Οι κινητήρες ή οι συσκευές χειροκίνητου ελέγχου χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της γωνίας περιστροφής, επιτυγχάνοντας έτσι τη ρύθμιση της τάσης εξόδου.
Συνολικές εκτιμήσεις σχεδιασμού
Ο δομικός σχεδιασμός ενός διαλυτή διπλής ταχύτητας πρέπει να εξετάσει τον συντονισμό μεταξύ αυτών των κύριων εξαρτημάτων για να διασφαλίσει ότι ο διαλυτής μπορεί να μετατρέψει αποτελεσματικά το ρεύμα εισόδου στην τάση εξόδου και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συστήματος ισχύος.
Εκτός από τις πρωταρχικές λειτουργίες, ο σχεδιασμός πρέπει επίσης να εξετάζει παράγοντες όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα για να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία και η μακροπρόθεσμη χρήση του διαλυτή.