Ποια είναι η τάση διέγερσης για έναν αναλυτή χωρίς ψήκτρες;
Είστε εδώ: Σπίτι » Blogs » Ποια είναι η τάση διέγερσης για έναν αναλυτή χωρίς ψήκτρες;

Ποια είναι η τάση διέγερσης για έναν αναλυτή χωρίς ψήκτρες;

Προβολές: 0     Συγγραφέας: Επεξεργαστής Ιστότοπου Ώρα δημοσίευσης: 2026-08-15 Προέλευση: Τοποθεσία

Ρωτώ

κουμπί κοινής χρήσης facebook
κουμπί κοινής χρήσης twitter
κουμπί κοινής χρήσης γραμμής
κουμπί κοινής χρήσης wechat
κουμπί κοινής χρήσης linkedin
κουμπί κοινής χρήσης pinterest
κουμπί κοινής χρήσης whatsapp
κοινοποιήστε αυτό το κουμπί κοινής χρήσης
Ποια είναι η τάση διέγερσης για έναν αναλυτή χωρίς ψήκτρες;

Για συστήματα ελέγχου κινητήρα που βασίζονται σε α Το Brushless Resolver , ο καθορισμός της σωστής τάσης και συχνότητας διέγερσης δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία του φύλλου δεδομένων—είναι η βασική γραμμή για την αποφυγή σφαλμάτων αποκωδικοποίησης μετατόπισης φάσης, υποβάθμισης σήματος και σφαλμάτων αποκωδικοποίησης Resolver-to-Digital Converter (RDC). Η αναντιστοιχία της κύριας εισόδου διέγερσης με τα όρια RDC της μονάδας σας οδηγεί σε αποτυχία τοποθέτησης. Αυτό το πρόβλημα κλιμακώνεται γρήγορα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλής EMI ή σε εφαρμογές υψηλών στροφών, όπου η ακεραιότητα του σήματος μειώνεται απότομα. Τα ασταθή σήματα προκαλούν σφάλματα οδήγησης, ξαφνικές πτώσεις ροπής και παράλυση του συστήματος. Αυτός ο οδηγός αναλύει τον τρόπο αξιολόγησης των παραμέτρων διέγερσης, σύγκρισης περιορισμών συχνότητας και σύντομη λίστα των σωστών προδιαγραφών επίλυσης για την αρχιτεκτονική της εφαρμογής σας. Θα μάθετε ακριβείς μεθόδους για να ευθυγραμμίσετε τις απαιτήσεις του πρωτεύοντος πηνίου με τις εισόδους του μετατροπέα. Περιγράφουμε τα πλαίσια επιλογής συχνότητας, τους υπολογισμούς του λόγου μετασχηματισμού και τις διαδρομές αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η τελική σας προδιαγραφή εγγυάται συνεχή συγχρονισμό.

Βασικά Takeaways

  • Η τάση διέγερσης λειτουργεί ως σήμα αναφοράς AC για την περιέλιξη του πρωτεύοντος ρότορα, υπαγορεύοντας απευθείας τα δευτερεύοντα σήματα εξόδου (Ημιτόνου/Συνημίτονο) μέσω του λόγου μετασχηματισμού.

  • Η επιλογή μεταξύ ενός Resolver 5KHz και ενός Resolver 10KHz απαιτεί εξισορρόπηση των απαιτήσεων RPM του κινητήρα έναντι της χωρητικής απώλειας μεγάλων διαδρομών καλωδίου.

  • Η συμβατότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αντιστοίχιση της αναλογίας μετασχηματισμού (TR) και των απαιτήσεων διέγερσης του αναλυτή με το συγκεκριμένο τσιπ RDC (π.χ. τυπικοί αποκωδικοποιητές TI ή ADI).

  • Η αξιολόγηση ενός Αναλυτή μίας ταχύτητας απαιτεί αυστηρό συγχρονισμό μεταξύ του κύκλου διέγερσης και της μηχανικής περιστροφής για να διασφαλιστεί η πραγματική απόλυτη θέση κατά την εκκίνηση.

Ο ρόλος της τάσης διέγερσης στην ακρίβεια του συστήματος

Καθορισμός της γραμμής βάσης

Μπορείτε να σκεφτείτε αυτό το εξάρτημα ως έναν εξειδικευμένο περιστροφικό μετασχηματιστή. Η τάση διέγερσης παρέχει τη θεμελιώδη πηγή ενέργειας. Τα κυκλώματα μετάδοσης κίνησης συνήθως παρέχουν 2 έως 7 Vrms για την τροφοδοσία του πρωτεύοντος τυλίγματος. Αυτό το ρεύμα δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο που είναι απαραίτητο για την επαγωγή δευτερογενών τάσεων ημιτόνου και συνημιτόνου. Το πρωτεύον σήμα λειτουργεί ως συνεχές φέρον κύμα. Καθώς ο ρότορας περιστρέφεται, η μαγνητική σύζευξη ποικίλλει. Αυτή η παραλλαγή διαμορφώνει το περίβλημα του φέροντος κύματος. Οι προκύπτουσες διαφορές πλάτους επιτρέπουν στο σύστημα να υπολογίσει την ακριβή μηχανική γωνία.

Ο περιορισμός συμβατότητας RDC

Το σήμα διέγερσής σας πρέπει να ευθυγραμμίζεται τέλεια με την είσοδο αναφοράς του Resolver-to-Digital Converter. Το RDC λειτουργεί ως ο εγκέφαλος της λειτουργίας αποκωδικοποίησης. Συγκρίνει το πρωτεύον φέρον κύμα με τα δευτερεύοντα σήματα επιστροφής. Η υπερβολική οδήγηση του πρωτεύοντος πηνίου προκαλεί αποκοπή τάσης στο αναλογικό μπροστινό μέρος RDC. Το ψαλίδισμα καταστρέφει τις κορυφές των ημιτονοειδών κυμάτων σας, καθιστώντας αδύνατο τον υπολογισμό της γωνίας. Αντίθετα, η υποοδήγηση μειώνει την αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR). Όταν το σήμα πέφτει πολύ κοντά στο επίπεδο θορύβου, το RDC δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματική κίνηση από την ηλεκτρική παρεμβολή.

Κόστος Αποτυχίας

Οι κακές προδιαγραφές διέγερσης ενέχουν μεγάλους λειτουργικούς κινδύνους. Οι μηχανικοί υλικού συχνά αντιμετωπίζουν σφάλματα αποκωδικοποίησης γωνίας που εντοπίζονται απευθείας σε κακά επίπεδα τάσης. Στους κινητήρες έλξης, αυτά τα σφάλματα γωνίας συγχέουν τους αλγόριθμους ελέγχου πεδίου (FOC). Η προκύπτουσα κακή ευθυγράμμιση φάσης παράγει σοβαρή κυματισμό ροπής. Ο κυματισμός ροπής φθείρει πρόωρα τα μηχανικά ρουλεμάν. Τελικά, σφάλματα αποκωδικοποίησης σήματος πυροδοτούν απρόβλεπτους τερματισμούς λειτουργίας της μονάδας. Η σωστά προσαρμοσμένη τάση διέγερσης παραμένει η φθηνότερη ασφάλεια έναντι αυτών των καταστροφικών βλαβών πεδίου.

Αξιολόγηση κατηγοριών συχνότητας: Αναλυτές 5KHz έναντι 10KHz

Εφαρμογές χαμηλής έως μεσαίας συχνότητας

Οι βιομηχανικές εφαρμογές συχνά επωφελούνται από χαμηλότερες συχνότητες φορέα. ΕΝΑ Το Resolver 5KHz ταιριάζει τέλεια στον τυπικό βιομηχανικό αυτοματισμό και στους σερβοκινητήρες. Τα δάπεδα των εργοστασίων απαιτούν συχνά μεγάλες διαδρομές καλωδίων μεταξύ του κινητήρα και του πίνακα ελέγχου. Τα μακριά καλώδια εισάγουν παράλληλη χωρητικότητα. Αυτή η χωρητικότητα λειτουργεί σαν ένα χαμηλοπερατό φίλτρο, εξασθενώντας τα σήματα υψηλής συχνότητας. Η χρήση χαμηλότερης συχνότητας αποτρέπει την χωρητική παραμόρφωση. Εξασφαλίζει ότι ο φάκελος του σήματος φτάνει στη μονάδα άθικτος.

Εφαρμογές υψηλών στροφών υψηλής συχνότητας

Οι ενεργοποιητές αεροδιαστημικής και οι κινητήρες έλξης ηλεκτρικών οχημάτων λειτουργούν σε ακραίες ταχύτητες. Αυτές οι εφαρμογές απαιτούν α Αναλυτής 10KHz για δειγματοληψία γωνιακών αλλαγών αρκετά γρήγορα. Το θεώρημα Nyquist διέπει αυτήν την απαίτηση. Η συχνότητα του φορέα σας πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη από την ηλεκτρική συχνότητα του περιστρεφόμενου κινητήρα. Εάν η συχνότητα διέγερσης είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις σ.α.λ., το RDC πάσχει από αλυσοποίηση σήματος. Μια υψηλότερη συχνότητα αποτρέπει το ψευδώνυμο και μειώνει την καθυστέρηση υπολογισμού.

Το Trade-off Matrix

Οι μηχανικοί πρέπει να αξιολογούν τις απαιτήσεις ταχύτητας σε σχέση με τους περιορισμούς από απόσταση έως οδήγηση. Οι υψηλότερες συχνότητες προσφέρουν χαμηλότερη καθυστέρηση. Ωστόσο, υφίστανται μεγαλύτερη απώλεια μετάδοσης σε εκτεταμένα καλώδια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτούς τους τεχνικούς συμβιβασμούς.

Παράμετρος αξιολόγησης Χαμηλής συχνότητας (π.χ. 5KHz) Υψηλής συχνότητας (π.χ. 10KHz)
Μέγιστες στροφές κινητήρα Χαμηλή έως μέτρια (< 10.000 RPM) Εξαιρετικά υψηλή (> 15.000 σ.α.λ.)
Ανοχή μήκους καλωδίου Εξαιρετικό (Χειρίζεται μεγάλες διαδρομές) Κακή (επιρρεπής σε χωρητική απώλεια)
Καθυστέρηση σήματος Μέτριος Ελάχιστος
Βασικές Απώλειες Υλικών Χαμηλή απώλεια δινορρευμάτων Υψηλότερες απώλειες δινορευμάτων

Αναλυτής χωρίς ψήκτρες

Αναλογία μετασχηματισμού (TR) και αντιστοίχιση πλάτους

Κατανόηση της αναλογίας μετασχηματισμού

Ο λόγος μετασχηματισμού (TR) λειτουργεί ως σταθερός πολλαπλασιαστής για τον αισθητήρα σας. Καθορίζει τη μέγιστη δευτερεύουσα τάση εξόδου με βάση απευθείας την κύρια είσοδο διέγερσης. Οι κατασκευαστές συνήθως σχεδιάζουν μονάδες με TR 0,5 ή 0,286. Οι εσωτερικές στροφές περιέλιξης του πηνίου υπαγορεύουν αυτή την αναλογία. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε στο λογισμικό. Εάν γνωρίζετε την κύρια είσοδο, μπορείτε να προβλέψετε το ακριβές πλάτος δευτερεύουσας κορυφής. Αυτή η προβλεψιμότητα αποτελεί τη βάση της ασφαλούς ενοποίησης υλικού.

Υπολογισμός της Εξόδου

Οι αγοραστές πρέπει να αντιστοιχίσουν τους υπολογισμούς TR απευθείας στα συγκεκριμένα μέγιστα όρια εισόδου RDC. Η παράβλεψη αυτού του βήματος εγγυάται ζημιά υλικού ή απώλεια παρακολούθησης. Συνιστούμε να ακολουθήσετε μια αυστηρή σειρά αξιολόγησης:

  1. Προσδιορίστε τη μέγιστη ικανότητα εξόδου Vrms του ταλαντωτή διέγερσης του δίσκου σας.

  2. Εντοπίστε την αναλογία μετασχηματισμού στο φύλλο δεδομένων του αισθητήρα.

  3. Πολλαπλασιάστε το πρωτεύον Vrms με το TR για να βρείτε το δευτερεύον μέγιστο Vrms.

  4. Συγκρίνετε αυτό το αποτέλεσμα με τα μέγιστα όρια εισόδου του φύλλου δεδομένων RDC.

  5. Ρυθμίστε το λογισμικό μονάδας δίσκου για να μειώσετε το πλάτος διέγερσης εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει τα όρια RDC.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή 7 Vrms σε μια μονάδα με 0,5 TR αποδίδει μέγιστη απόδοση 3,5 Vrms. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας σας μπορεί να χειριστεί 3,5 ​​Vrms με ασφάλεια.

Κατανάλωση ρεύματος και θερμικές πραγματικότητες

Οι υψηλότερες τάσεις διέγερσης απαιτούν περισσότερο ρεύμα. Το κύκλωμα ταλαντωτή του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να παρέχει αυτή τη συνεχή ισχύ. Οι συμπαγείς, ενσωματωμένοι ηλεκτροκινητήρες έχουν αυστηρούς θερμικούς προϋπολογισμούς. Όταν αυξάνετε την κύρια τάση, αυξάνετε τη θερμότητα που παράγεται στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας. Επιπλέον, τα σχέδια περιελίξεων χαμηλότερης αντίστασης αντλούν περισσότερο ρεύμα. Οι ομάδες υλικού πρέπει να προσομοιώσουν αυτό το θερμικό φορτίο πριν οριστικοποιήσουν την αρχιτεκτονική του συστήματος.

Σύζευξη Διέγερσης με Αναλυτή μονής ταχύτητας

Απόλυτες βάσεις τοποθέτησης

ΕΝΑ Το Single Speed ​​Resolver χρησιμοποιεί ακριβώς ένα ζεύγος πόλων. Αυτό το σχέδιο αντιστοιχίζει 360 μηχανικές μοίρες απευθείας σε 360 ηλεκτρικές μοίρες. Παρέχει έναν πλήρη ηλεκτρικό κύκλο ανά μηχανική περιστροφή. Επομένως, παρέχει πραγματική ανατροφοδότηση απόλυτης θέσης αμέσως μετά την ενεργοποίηση. Ο ελεγκτής κινητήρα γνωρίζει αμέσως την ακριβή γωνία του ρότορα. Δεν χρειάζεται να εκτελέσει μια ρουτίνα αφύπνισης και ανακίνησης. Αυτή η απόλυτη αξιοπιστία το καθιστά πρότυπο για κρίσιμες ρομποτικές αρθρώσεις και κινητήρες έλξης.

Τρωτά σημεία μετατόπισης φάσης

Η εφαρμογή απόλυτης τοποθέτησης ενέχει μοναδικούς κινδύνους μετατόπισης φάσης. Το πρωτεύον τύλιγμα διαθέτει εσωτερική αυτεπαγωγή και αντίσταση. Όταν εγχέετε ένα σήμα διέγερσης AC, αυτή η εσωτερική αντίσταση καθυστερεί τη μαγνητική ροή. Οι δευτερεύουσες έξοδοι ακολουθούν πίσω από το πρωτεύον σήμα αναφοράς. Αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί μια μετατόπιση φάσης. Η συχνότητα διέγερσης μεταβάλλει άμεσα αυτήν την αλληλεπίδραση σύνθετης αντίστασης. Η επιλογή της λανθασμένης συχνότητας ενισχύει τη μετατόπιση φάσης, μπερδεύοντας τους καταχωρητές χρονισμού RDC.

Στρατηγικές Μετριασμού

Οι σύγχρονοι αποκωδικοποιητές χειρίζονται καλά τις μικρές αλλαγές φάσης. Τα τσιπ από την Texas Instruments ή τις αναλογικές συσκευές περιλαμβάνουν συχνά καταχωρητές αντιστάθμισης εσωτερικών φάσεων. Ωστόσο, οι μηχανικοί υλικού δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στο λογισμικό. Πρέπει να επαληθεύσετε ότι η καθορισμένη συχνότητα διέγερσης ελαχιστοποιεί τη μετατόπιση ακατέργαστης φάσης σε επίπεδο υλικού. Τα βιομηχανικά πρότυπα απαιτούν συνήθως ανοχές συμμόρφωσης κάτω από 10 μοίρες. Μετριάζετε τον κίνδυνο αντιστοιχίζοντας τη συχνότητα φορέα ακριβώς με τις προδιαγραφές συντονισμένης σύνθετης αντίστασης του κατασκευαστή.

Συνήθεις παγίδες και αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού

Εκκεντρικότητα και παραμόρφωση εξόδου

Οι μηχανικές εκκεντρότητες στην τοποθέτηση του ρότορα καταστρέφουν τέλεια κύματα διέγερσης. Εάν ο ρότορας κάθεται ελαφρώς εκτός κέντρου, το διάκενο αέρα αλλάζει δυναμικά κατά την περιστροφή. Αυτό το ανομοιόμορφο κενό παραμορφώνει τη μαγνητική ροή. Το περίβλημα της τάσης εξόδου θα εμφανίσει μια έκκεντρη ταλάντευση. Συγκεκριμένες συχνότητες διέγερσης συχνά μεγεθύνουν αυτή τη ταλάντευση. Οι παράμετροι δοκιμής υλικού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μηχανική εξάντληση. Θα πρέπει πάντα να μετράτε τον δευτερεύοντα φάκελο με έναν παλμογράφο για να επιβεβαιώσετε την ομοιόμορφη ομοκεντρικότητα.

Θωράκιση & Γείωση καλωδίων

Οι γραμμές διέγερσης εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI). Μεταφέρουν ρεύμα AC υψηλής συχνότητας. Εάν τις εκτελέσετε δίπλα σε ευαίσθητες γραμμές επιστροφής, το σήμα διέγερσης αιμορραγεί. Πρέπει να αποτρέψετε αυτήν την αλληλεπίδραση. Τοποθετήστε καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, μεμονωμένα θωρακισμένα για όλες τις συνδέσεις. Γειώστε τη θωράκιση μόνο στην πλευρά μετάδοσης κίνησης για να αποφύγετε βρόχους γείωσης. Ποτέ μην εκτελείτε γραμμές διέγερσης στην ίδια δέσμη καλωδίων με τα καλώδια φάσης κινητήρα υψηλής τάσης.

Αποκωδικοποίηση δυσλειτουργιών

Ζητήματα ενσωμάτωσης προκύπτουν συχνά κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης δημιουργίας πρωτοτύπων. Τα προσομοιωμένα περιβάλλοντα υλικού, όπως το SPICE ή τα τυπικά εργαλεία σχεδίασης TI, προϋποθέτουν τέλειες συνθήκες. Εγχέουν καθαρά ημιτονοειδή κύματα. Οι δίσκοι του πραγματικού κόσμου χρησιμοποιούν διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM). Η μεταγωγή PWM εγχέει σκληρό θόρυβο απευθείας στη γραμμή διέγερσης. Ο πραγματικός θόρυβος προκαλεί απροσδόκητες δυσλειτουργίες αποκωδικοποίησης. Οι ομάδες υλικού πρέπει να φιλτράρουν προσεκτικά την κύρια γραμμή και να αποφεύγουν να εμπιστεύονται τυφλά τα δεδομένα προσομοίωσης.

Λίστα ελέγχου προδιαγραφών: Τρόπος σύντομης λίστας του Resolver σας

Καθορισμός ορίων μηχανικής ταχύτητας

Οι μέγιστες στροφές του κινητήρα σας υπαγορεύουν την επιλογή συχνότητας. Ξεκινήστε υπολογίζοντας τη μέγιστη ηλεκτρική συχνότητα που θα φτάσει ο κινητήρας σας. Επιλέξτε μια συχνότητα διέγερσης τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερη από την ηλεκτρική συχνότητα. Αξιολογήστε προσεκτικά εάν ένα μοντέλο 10KHz είναι απολύτως απαραίτητο. Μην προσδιορίζετε υπερβολικά τη συχνότητα εάν η εφαρμογή παραμένει κάτω από τις 5.000 σ.α.λ.

Ελέγξτε το φύλλο δεδομένων RDC

Αντιστοιχίστε την απαιτούμενη διέγερση και αναλογία μετασχηματισμού Vrms με το υλικό επεξεργασίας του δίσκου σας. Διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές της αναλογικής πρόσοψης. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας που έχετε επιλέξει δεν θα παρακάμψει τις εισόδους του τσιπ. Ελέγξτε την τρέχουσα χωρητικότητα εξόδου της μονάδας σε σχέση με την σύνθετη αντίσταση του πρωτεύοντος πηνίου.

Παράγοντας στους Περιβαλλοντικούς Περιορισμούς

Αξιολογήστε τη φυσική διάταξη του μηχανήματος σας. Λάβετε υπόψη το συνολικό μήκος του καλωδίου από τον κινητήρα πίσω στο ερμάριο. Τα μακριά καλώδια απαιτούν χαμηλότερες συχνότητες. Συντελεστής στα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας. Η υψηλή θερμότητα αυξάνει την αντίσταση περιέλιξης, η οποία αλλάζει διακριτικά τη μετατόπιση φάσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό φυσικό χώρο για σωστό διαχωρισμό θωράκισης EMI.

Ενέργειες επόμενου βήματος

Μην βασίζετε τις τελικές αποφάσεις αποκλειστικά σε φύλλα δεδομένων. Ενθαρρύνετε τη μηχανική σας ομάδα να ζητήσει μοντέλα 3D CAD για να επαληθεύσει τις διαστάσεις τοποθέτησης. Ζητήστε από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς σας να επαληθεύσουν τη συμβατότητα του τσιπ RDC με τον κατασκευαστή. Να ζητάτε πάντα πρωτότυπες μονάδες αξιολόγησης. Δοκιμάστε σε πάγκο το πρωτότυπο χρησιμοποιώντας τα ακριβή μήκη καλωδίων που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στην παραγωγή.

Σύναψη

Η βέλτιστη τάση και συχνότητα διέγερσης υπαγορεύονται αυστηρά από τρεις κύριους παράγοντες. Πρέπει να εξισορροπήσετε τη μέγιστη ταχύτητα κινητήρα, το συνολικό μήκος καλωδίου και το επιλεγμένο κατώφλι RDC. Ενώ αυτοί οι περιστροφικοί αισθητήρες είναι ιδιαίτερα στιβαροί, η ακρίβειά τους παραμένει εξ ολοκλήρου εξαρτημένη από την ακεραιότητα του πρωτεύοντος σήματος. Εάν η διέγερση αποτύχει, ολόκληρο το σύστημα εντοπισμού θέσης αποτυγχάνει. Αποφύγετε τις εισόδους υπερβολικής οδήγησης, λάβετε υπόψη τις απώλειες χωρητικής γραμμής και θωρακίστε σωστά τα καλώδιά σας. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν μηχανικό εφαρμογών για να ελέγξετε την αρχιτεκτονική του συστήματός σας. Μια επισκόπηση από ειδικούς διασφαλίζει ότι επιλέγετε τη σωστή μονάδα και αποφεύγετε δαπανηρούς επανασχεδιασμούς.

FAQ

Ε: Τι θα συμβεί εάν εφαρμόσω διέγερση 10KHz σε έναν αναλυτή Brushless 5KHz;

Α: Η εφαρμογή υψηλότερης συχνότητας σε ένα πηνίο συντονισμένο για χαμηλότερες συχνότητες αυξάνει την εσωτερική σύνθετη αντίσταση. Αυτή η αναντιστοιχία προκαλεί σοβαρή μετατόπιση φάσης μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος σήματος. Θα αντιμετωπίσετε επίσης αυξημένες απώλειες πυρήνα, υπερβολική παραγωγή θερμότητας και υποβαθμισμένη ακρίβεια τοποθέτησης. Το RDC θα δυσκολευτεί να αποκωδικοποιήσει το σήμα που ακολουθεί, οδηγώντας σε διακοπτόμενα σφάλματα παρακολούθησης.

Ε: Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή τάση για το Single Speed ​​Resolver μου;

Α: Ξεκινήστε διαβάζοντας τις προδιαγραφές της μονάδας δίσκου και του RDC. Προσδιορίστε τη μέγιστη αναλογική τάση εισόδου που μπορεί να δεχθεί το RDC σας. Ελέγξτε την αναλογία μετασχηματισμού του αισθητήρα (TR). Διαιρέστε τη μέγιστη είσοδο RDC με το TR για να βρείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση διέγερσής σας. Να αφήνετε πάντα ένα περιθώριο ασφαλείας 10% για να αποτρέψετε το αναλογικό ψαλίδισμα.

Ε: Μπορούν οι μεγάλες διαδρομές καλωδίων να επηρεάσουν την τάση διέγερσης;

Α: Ναι. Τα μακριά καλώδια εισάγουν παράλληλη χωρητικότητα και αντίσταση σειράς. Αυτό προκαλεί αισθητή πτώση τάσης και χωρητική σύζευξη. Το σήμα που φτάνει στην κύρια περιέλιξη θα έχει μικρότερο πλάτος και αλλοιωμένη φάση. Για να το λύσετε αυτό, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη φέρουσα συχνότητα ή εφαρμόστε ένα κύκλωμα ενίσχυσης διέγερσης στην έξοδο του δίσκου.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Κατηγορία Προϊόντος

Επικοινωνήστε

  +86- 15800900153 / +86-21-34202379
    No.1230, Beiwu Road, Minhang District, Σαγκάη, Κίνα
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πνευματικά δικαιώματα © 2024 Shanghai Yingshuang(Windouble) Electric Machinery Technology co.,Ltd. | Χάρτης ιστότοπου | Υποστήριξη από leadong.com | Πολιτική Απορρήτου