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J128XFS001
Windoble
Parámetros principales
Modelo | J128XFS001 |
Pares de polos | 1:16 |
Voltaje de entrada | AC 3.8 VRMS |
Frecuencia de entrada | 2400 Hz |
Relación de transformación | 0.526 ± 10% |
Precisión (de resolución gruesa) | ± 10 'máximo |
Precisión (de resolución fina) | ± 15 'Max |
Cambio de fase (del resolutor grueso) | 8 ° ± 3 ° |
Cambio de fase (del resolutor fino) | 17 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada (de resolución gruesa) | (1700 ± 255) Ω |
Impedancia de entrada (de resolución fina) | (290 ± 44) Ω |
Impedancia de salida (de resolución gruesa) | (430 ± 65) Ω |
Impedancia de salida (de resolución fina) | (190 ± 29) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 2250 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
Composición de solucionadores de doble velocidad
Compuesto de un resolución de pares de polos (resolución gruesa) y un resolución de pares de múltiples polos (resolución fina), diseñada dentro del mismo núcleo del estator y el rotor, pero con distintos con devanados de un solo polo y múltiples polos.
Resolvente grueso vs resolución fina
Resolución gruesa: el resolución de par de polos individuales, caracterizado por una precisión de medición más baja.
Resolvente fino: el resolución de pares de varios polos, reconocido por su mayor precisión de medición, capaz de elevar la precisión de la posición del ángulo de detección de un minuto de arco a segundo.
Mejora de precisión
Los resolutores de varios polos funcionan en el mismo principio que los resolución de un solo polo, excepto que los ciclos de voltaje de salida son diferentes. Por ejemplo, cuando el rotor gira 360 ° para el resolución de un solo polo y el resolutor de contrapolos P, el período del voltaje de salida del resolución de un solo par es de 360 °, y el período del voltaje de salida del resolución del par P es 360 °/P. En otras palabras, el ángulo mecánico de la rotación del rotor θ y el ángulo eléctrico de la señal de salida del resolución fina es Pθ.
Es decir: ángulo eléctrico = par de polos P * ángulo mecánico θ
El resolutor de varios polos magnifica el ángulo eléctrico por los tiempos de P y mejora la resolución del ángulo de rotación del rotor, lo que mejora significativamente la precisión de la medición del ángulo del resolutador de doble velocidad compuesto por el poro único y el múltiplo.
Parámetros principales
Modelo | J128XFS001 |
Pares de polos | 1:16 |
Voltaje de entrada | AC 3.8 VRMS |
Frecuencia de entrada | 2400 Hz |
Relación de transformación | 0.526 ± 10% |
Precisión (de resolución gruesa) | ± 10 'máximo |
Precisión (de resolución fina) | ± 15 'Max |
Cambio de fase (del resolutor grueso) | 8 ° ± 3 ° |
Cambio de fase (del resolutor fino) | 17 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada (de resolución gruesa) | (1700 ± 255) Ω |
Impedancia de entrada (de resolución fina) | (290 ± 44) Ω |
Impedancia de salida (de resolución gruesa) | (430 ± 65) Ω |
Impedancia de salida (de resolución fina) | (190 ± 29) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 2250 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
Composición de solucionadores de doble velocidad
Compuesto de un resolución de pares de polos (resolución gruesa) y un resolución de pares de múltiples polos (resolución fina), diseñada dentro del mismo núcleo del estator y el rotor, pero con distintos con devanados de un solo polo y múltiples polos.
Resolvente grueso vs resolución fina
Resolución gruesa: el resolución de par de polos individuales, caracterizado por una precisión de medición más baja.
Resolvente fino: el resolución de pares de varios polos, reconocido por su mayor precisión de medición, capaz de elevar la precisión de la posición del ángulo de detección de un minuto de arco a segundo.
Mejora de precisión
Los resolutores de varios polos funcionan en el mismo principio que los resolución de un solo polo, excepto que los ciclos de voltaje de salida son diferentes. Por ejemplo, cuando el rotor gira 360 ° para el resolución de un solo polo y el resolutor de contrapolos P, el período del voltaje de salida del resolución de un solo par es de 360 °, y el período del voltaje de salida del resolución del par P es 360 °/P. En otras palabras, el ángulo mecánico de la rotación del rotor θ y el ángulo eléctrico de la señal de salida del resolución fina es Pθ.
Es decir: ángulo eléctrico = par de polos P * ángulo mecánico θ
El resolutor de varios polos magnifica el ángulo eléctrico por los tiempos de P y mejora la resolución del ángulo de rotación del rotor, lo que mejora significativamente la precisión de la medición del ángulo del resolutador de doble velocidad compuesto por el poro único y el múltiplo.