Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
J36XFW975M
Tuuli
Pääparametrit
Malli | J36XFW975M |
Napaparit | 1 |
Tulojännite | AC 7 VRMS |
Tulotaajuus | 10000 Hz |
Transformaatiosuhde | 0,5 ± 10% |
Tarkkuus | ± 10 'max |
Vaihesiirto | 0 ° ± 5 ° |
Tuloimpedanssi | (120 ± 24) ω |
Lähtöimpedanssi | (350 ± 70) ω |
Dielektrinen lujuus | AC 500 VRMS 1min |
Eristyskestävyys | 250 MΩ min |
Suurin pyörimisnopeus | 20000 rpm |
Käyttölämpötila -alue | -55 ℃ - +155 ℃ |
Työperiaate
Harjaton ratkaisija: Roottorin kulman sijainti lasketaan suhteellisen asennon muutoksella roottorin signaalin käämityksen ja staattorin viritys käämityksen välillä. Sen toimintaperiaatteena on käyttää käämitysten sähkövirran tuottamaa magneettikenttää olla vuorovaikutuksessa pysyvän magneetin magneettikentän kanssa ja tuottaa magneettikentän käämien läpi.
Muuttuva vastahakoisuus: Lähtösignaali muuttuu käyttämällä ilmarakojen vastahakoisuuden muutosta ja sähkömagneettisen induktion periaatteen mukaan lähtökävelin indusoitu jännite muuttuu mekaanisen pyörimiskulman kanssa käyttämällä lentoliikenteen muutosta ja magnetoresistenssin muutosta.
Rakenteelliset piirteet
Harjaton päättäjä: Sinusoidisesti jakautuneiden käämien uudistamisen periaatetta käytetään yleensä staattorin ja roottorin käämien teoreettisesti ja suunnittelemaan.
Muuttuva vastahakoisuus: Ei kytkentämuuntajaa, ei harjaa, ei kontaktirakennetta, yksinkertaisella rakenteella, alhaiset kustannukset, alhaiset ympäristövaatimukset, helppo toteuttaa lähetysjärjestelmän integrointi ja niin edelleen. Sekä viritys- että lähtökäynnit asetetaan moottorin staattoripaikkaan, ja roottori koostuu vain valituista hammastuneista levyistä.
Edut ja haitat
Harjaton ratkaisija: Korkea tarkkuus, mutta monimutkainen rakenne ja korkeammat kustannukset.
Muuttuva vastahakoisuus: Yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset, vahva häiriöiden vastainen kyky, mutta suhteellisen alhaisempi tarkkuus.
Sovellukset
Harjaton ratkaisija: Korkean tarkkuuden ja luotettavuutensa vuoksi sitä käytetään usein sovelluksissa, jotka vaativat korkean tarkkuuden mittauksia.
Muuttuva vastahakoisuus: yksinkertaisen rakenteensa, edullisten kustannusten, vahvan häiriön vastaisen kyvyn ja muiden etujen vuoksi sitä käytetään laajasti sähkömoottoripyörillä, autoteollisuuden elektronisella ohjaustehostimen EPS: llä, CNC-järjestelmillä ja muilla kentillä.
Pääparametrit
Malli | J36XFW975M |
Napaparit | 1 |
Tulojännite | AC 7 VRMS |
Tulotaajuus | 10000 Hz |
Transformaatiosuhde | 0,5 ± 10% |
Tarkkuus | ± 10 'max |
Vaihesiirto | 0 ° ± 5 ° |
Tuloimpedanssi | (120 ± 24) ω |
Lähtöimpedanssi | (350 ± 70) ω |
Dielektrinen lujuus | AC 500 VRMS 1min |
Eristyskestävyys | 250 MΩ min |
Suurin pyörimisnopeus | 20000 rpm |
Käyttölämpötila -alue | -55 ℃ - +155 ℃ |
Työperiaate
Harjaton ratkaisija: Roottorin kulman sijainti lasketaan suhteellisen asennon muutoksella roottorin signaalin käämityksen ja staattorin viritys käämityksen välillä. Sen toimintaperiaatteena on käyttää käämitysten sähkövirran tuottamaa magneettikenttää olla vuorovaikutuksessa pysyvän magneetin magneettikentän kanssa ja tuottaa magneettikentän käämien läpi.
Muuttuva vastahakoisuus: Lähtösignaali muuttuu käyttämällä ilmarakojen vastahakoisuuden muutosta ja sähkömagneettisen induktion periaatteen mukaan lähtökävelin indusoitu jännite muuttuu mekaanisen pyörimiskulman kanssa käyttämällä lentoliikenteen muutosta ja magnetoresistenssin muutosta.
Rakenteelliset piirteet
Harjaton päättäjä: Sinusoidisesti jakautuneiden käämien uudistamisen periaatetta käytetään yleensä staattorin ja roottorin käämien teoreettisesti ja suunnittelemaan.
Muuttuva vastahakoisuus: Ei kytkentämuuntajaa, ei harjaa, ei kontaktirakennetta, yksinkertaisella rakenteella, alhaiset kustannukset, alhaiset ympäristövaatimukset, helppo toteuttaa lähetysjärjestelmän integrointi ja niin edelleen. Sekä viritys- että lähtökäynnit asetetaan moottorin staattoripaikkaan, ja roottori koostuu vain valituista hammastuneista levyistä.
Edut ja haitat
Harjaton ratkaisija: Korkea tarkkuus, mutta monimutkainen rakenne ja korkeammat kustannukset.
Muuttuva vastahakoisuus: Yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset, vahva häiriöiden vastainen kyky, mutta suhteellisen alhaisempi tarkkuus.
Sovellukset
Harjaton ratkaisija: Korkean tarkkuuden ja luotettavuutensa vuoksi sitä käytetään usein sovelluksissa, jotka vaativat korkean tarkkuuden mittauksia.
Muuttuva vastahakoisuus: yksinkertaisen rakenteensa, edullisten kustannusten, vahvan häiriön vastaisen kyvyn ja muiden etujen vuoksi sitä käytetään laajasti sähkömoottoripyörillä, autoteollisuuden elektronisella ohjaustehostimen EPS: llä, CNC-järjestelmillä ja muilla kentillä.