Disponibilidad: | |
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Cantidad: | |
86XFW975
Windoble
Parámetros principales
Modelo | 86XFW975 |
Pares de polos | 1 |
Voltaje de entrada | AC 7 VRMS |
Frecuencia de entrada | 10000 Hz |
Relación de transformación | 0.5 ± 10% |
Exactitud | ± 10 'máximo |
Cambio de fase | -22 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada | (116 ± 17) Ω |
Impedancia de salida | (400 ± 60) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 20000 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
Componentes centrales
Estator: esta es la parte estacionaria del dispositivo, conectada a una fuente de alimentación de CA y alojamiento tanto los devanados primarios como secundarios. El devanado primario del estator genera una señal sinusoidal que induce una corriente en el devanado primario del rotor, conocido como la 'señal de sing de entrada'. '
Rotor: gira en respuesta a un elemento conectado, como un eje del motor. Las variaciones de desplazamiento del rotor causan cambios correspondientes en las señales recibidas de los devanados secundarios.
Devanados secundarios: comprendiendo devanados sinusoidal (sin) y coseno (cos), estas bobinas estacionarias se colocan perpendiculares entre sí y las señales sinusoidal y coseno de salida, respectivamente.
Desplazamiento del rotor y relación de señal: cada posición del rotor corresponde a una relación única de señales sinusoidal y coseno, lo que permite que el dispositivo determine el desplazamiento angular real del rotor y la velocidad de rotación, transmitiendo información posicional absoluta a través de una señal analógica.
Conversión digital e interfaz
El convertidor de resolución a digital (RDC) o el procesador de señales digitales (DCP): son esenciales para interactuar el resolución con controladores o PC industriales, convirtiendo las señales analógicas en un formato digital que los sistemas industriales interpretan más fácilmente.
Aplicaciones industriales
Debido a su desempeño excepcional en estabilidad y fuerza, los resueltos se favorecen en las industrias donde la confiabilidad es crítica, como la metalurgia, el ejército y el aeroespacial.
Parámetros principales
Modelo | 86XFW975 |
Pares de polos | 1 |
Voltaje de entrada | AC 7 VRMS |
Frecuencia de entrada | 10000 Hz |
Relación de transformación | 0.5 ± 10% |
Exactitud | ± 10 'máximo |
Cambio de fase | -22 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada | (116 ± 17) Ω |
Impedancia de salida | (400 ± 60) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 20000 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
Componentes centrales
Estator: esta es la parte estacionaria del dispositivo, conectada a una fuente de alimentación de CA y alojamiento tanto los devanados primarios como secundarios. El devanado primario del estator genera una señal sinusoidal que induce una corriente en el devanado primario del rotor, conocido como la 'señal de sing de entrada'. '
Rotor: gira en respuesta a un elemento conectado, como un eje del motor. Las variaciones de desplazamiento del rotor causan cambios correspondientes en las señales recibidas de los devanados secundarios.
Devanados secundarios: comprendiendo devanados sinusoidal (sin) y coseno (cos), estas bobinas estacionarias se colocan perpendiculares entre sí y las señales sinusoidal y coseno de salida, respectivamente.
Desplazamiento del rotor y relación de señal: cada posición del rotor corresponde a una relación única de señales sinusoidal y coseno, lo que permite que el dispositivo determine el desplazamiento angular real del rotor y la velocidad de rotación, transmitiendo información posicional absoluta a través de una señal analógica.
Conversión digital e interfaz
El convertidor de resolución a digital (RDC) o el procesador de señales digitales (DCP): son esenciales para interactuar el resolución con controladores o PC industriales, convirtiendo las señales analógicas en un formato digital que los sistemas industriales interpretan más fácilmente.
Aplicaciones industriales
Debido a su desempeño excepcional en estabilidad y fuerza, los resueltos se favorecen en las industrias donde la confiabilidad es crítica, como la metalurgia, el ejército y el aeroespacial.