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J26XFW975
ventana doble
| Modelo | J26XFW975 |
| Pares de polos | 1 |
| Voltaje de entrada | CA 7 Vrms |
| Frecuencia de entrada | 10000Hz |
| Relación de transformación | 0,5 ±10% |
| Exactitud | ±10' máx. |
| Cambio de fase | 0° ±10° |
| Impedancia de entrada | ≥100 Ω |
| Impedancia de salida | ≤350 Ω |
| Rigidez dieléctrica | CA 500 Vrms 1 min |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. |
| Velocidad de rotación máxima | 20000 rpm |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
El principio de funcionamiento del resolutor sin escobillas es similar al de un transformador tradicional, y ambos funcionan según el principio de inducción electromagnética. La diferencia radica en que el circuito magnético del transformador rotativo sin escobillas se logra mediante rotación.
Cuando la corriente alterna fluye a través de los devanados del estator, genera un campo magnético giratorio. El dispositivo de transmisión magnética dentro del rotor detecta este campo y lo transmite al cuerpo magnético del rotor. Luego, el cuerpo magnético del rotor se energiza y emite potencia mecánica al eje de salida. A medida que el rotor gira, el dispositivo de transmisión magnética detecta simultáneamente los campos magnéticos tanto del estator como del rotor, transfiriéndolos al eje de salida.
Eficiencia: Con una alta eficiencia de conversión de energía, el transformador rotativo sin escobillas ahorra más energía que los transformadores tradicionales.
Confiabilidad: Al no requerir cepillos mecánicos para la transferencia de energía, es más confiable que los dispositivos rotativos con cepillos tradicionales.
Controlabilidad de la velocidad: el uso de un motor sin escobillas en la parte giratoria permite un control de velocidad más preciso.
Los resolutores sin escobillas se aplican ampliamente en campos como motores eléctricos, sistemas de control automatizados y equipos médicos. Por ejemplo, se pueden utilizar para controlar ventiladores, bombas y sistemas de control de movimiento. Además, los resolutores sin escobillas se emplean para mejorar la eficiencia y confiabilidad de la maquinaria, particularmente en procesos que involucran la operación de equipos mecánicos a gran escala.