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J158XFS002
Windoble
Parámetros principales
Modelo | J158XFS002 |
Pares de polos | 1:16 |
Voltaje de entrada | AC 26 VRMS |
Frecuencia de entrada | 400 Hz |
Relación de transformación | 0.461 ± 10% |
Precisión (de resolución gruesa) | ± 20 'Max |
Precisión (de resolución fina) | ± 15 'Max |
Cambio de fase (del resolutor grueso) | 17 ° ± 3 ° |
Cambio de fase (del resolutor fino) | 43 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada (de resolución gruesa) | (2170 ± 326) Ω |
Impedancia de entrada (de resolución fina) | (220 ± 33) Ω |
Impedancia de salida (de resolución gruesa) | (1310 ± 197) Ω |
Impedancia de salida (de resolución fina) | (470 ± 71) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 300 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
¿Qué es un resolutor de doble velocidad?
Un dispositivo de medición de ángulo de alta precisión utilizado en varios campos, como el control industrial, los sistemas de control de artillería aeroespacial y de arma.
Basado en la inducción electromagnética y la interacción del circuito, utilizando una estructura 'ruta magnética común' con dos conjuntos de devanados en el mismo núcleo.
Emite dos voltajes sinusoidales con períodos desiguales cuando el rotor completa una rotación, formando un sistema de doble canal de fino grueso.
¿Cuáles son los componentes principales?
Resolución gruesa: emite señales sinusoidales y tiene menos pares de polos, proporcionando un rango de medición más amplio.
Resolvente fino: emite señales coseno y tiene más pares de postes, ofreciendo una resolución más fina.
¿Cuáles son los principales beneficios?
Precisión y confiabilidad: el diseño permite una mayor precisión y confiabilidad al combinar las salidas de los resolutores gruesos y finos.
Reducción de errores: la combinación de salidas gruesas y finas reduce efectivamente los errores de medición.
Consideraciones de la aplicación
Análisis de errores: debe considerar el análisis de errores en las señales del transformador rotativo.
Procesamiento de señal: requiere un procesamiento de señal preciso para garantizar la precisión de los resultados de la medición.
Diseño del circuito periférico: implica el diseño de circuitos que funcionan con el transformador rotativo, como los convertidores analógicos a digitales y los CPLD para la integración de datos y la compensación de errores.
Conversión de voltaje: capaz de convertir voltajes para acomodar diferentes niveles de voltaje en los sistemas de energía.
Simplicidad estructural: conocida por su estructura simple y alta confiabilidad.
Aplicación amplia: comúnmente utilizado en automatización industrial, aeroespacial, equipos militares y otros campos donde la alta precisión y la confiabilidad son críticos.
Parámetros principales
Modelo | J158XFS002 |
Pares de polos | 1:16 |
Voltaje de entrada | AC 26 VRMS |
Frecuencia de entrada | 400 Hz |
Relación de transformación | 0.461 ± 10% |
Precisión (de resolución gruesa) | ± 20 'Max |
Precisión (de resolución fina) | ± 15 'Max |
Cambio de fase (del resolutor grueso) | 17 ° ± 3 ° |
Cambio de fase (del resolutor fino) | 43 ° ± 3 ° |
Impedancia de entrada (de resolución gruesa) | (2170 ± 326) Ω |
Impedancia de entrada (de resolución fina) | (220 ± 33) Ω |
Impedancia de salida (de resolución gruesa) | (1310 ± 197) Ω |
Impedancia de salida (de resolución fina) | (470 ± 71) Ω |
Resistencia dieléctrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistencia a aislamiento | 250 mΩ min |
Velocidad de rotación máxima | 300 rpm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a +155 ℃ |
¿Qué es un resolutor de doble velocidad?
Un dispositivo de medición de ángulo de alta precisión utilizado en varios campos, como el control industrial, los sistemas de control de artillería aeroespacial y de arma.
Basado en la inducción electromagnética y la interacción del circuito, utilizando una estructura 'ruta magnética común' con dos conjuntos de devanados en el mismo núcleo.
Emite dos voltajes sinusoidales con períodos desiguales cuando el rotor completa una rotación, formando un sistema de doble canal de fino grueso.
¿Cuáles son los componentes principales?
Resolución gruesa: emite señales sinusoidales y tiene menos pares de polos, proporcionando un rango de medición más amplio.
Resolvente fino: emite señales coseno y tiene más pares de postes, ofreciendo una resolución más fina.
¿Cuáles son los principales beneficios?
Precisión y confiabilidad: el diseño permite una mayor precisión y confiabilidad al combinar las salidas de los resolutores gruesos y finos.
Reducción de errores: la combinación de salidas gruesas y finas reduce efectivamente los errores de medición.
Consideraciones de la aplicación
Análisis de errores: debe considerar el análisis de errores en las señales del transformador rotativo.
Procesamiento de señal: requiere un procesamiento de señal preciso para garantizar la precisión de los resultados de la medición.
Diseño del circuito periférico: implica el diseño de circuitos que funcionan con el transformador rotativo, como los convertidores analógicos a digitales y los CPLD para la integración de datos y la compensación de errores.
Conversión de voltaje: capaz de convertir voltajes para acomodar diferentes niveles de voltaje en los sistemas de energía.
Simplicidad estructural: conocida por su estructura simple y alta confiabilidad.
Aplicación amplia: comúnmente utilizado en automatización industrial, aeroespacial, equipos militares y otros campos donde la alta precisión y la confiabilidad son críticos.