| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
J52XFW975B
Windouble
Mga Pangunahing Parameter (Bahagi 1)
| Modelo | J52XFW975BL | J52XFDW9752 | J52XFDW9753 | J52XFDW9754 | J52XFDW9755 |
| Mga Pares ng Pole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Boltahe ng Input | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
| Dalas ng Input | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Ratio ng Pagbabagong-anyo | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% | 0.5 ±10% |
| Katumpakan | ±10' max | ±10' max | ±10' max | ±10' max | ±10' max |
| Phase Shift | 9° ±3° | 9° ±3° | 7° ±3° | 4° ±3° | 0° ±10° |
| Impedance ng Input | (120 ±18) Ω | (175 ±27) Ω | (170 ±26) Ω | (90 ±14) Ω | (85 ±13) Ω |
| Impedance ng Output | (360 ±54) Ω | (490 ±74) Ω | (577 ±87) Ω | (530 ±80) Ω | (1650 ±248) Ω |
| Lakas ng Dielectric | AC 500 Vrms 1min | ||||
| Paglaban sa pagkakabukod | 250 MΩ min | ||||
| Pinakamataas na Bilis ng Pag-ikot | 20000 rpm | 15000 rpm | 12000 rpm | ||
| Saklaw ng Temperatura ng Operating | -55 ℃ hanggang +155 ℃ | ||||
Mga Pangunahing Parameter (Bahagi 2)
| Modelo | J52XFW575 |
| Mga Pares ng Pole | 1 |
| Boltahe ng Input | AC 7 Vrms |
| Dalas ng Input | 5000 Hz |
| Ratio ng Pagbabagong-anyo | 0.5 ±10% |
| Katumpakan | ±12' (PP) |
| Phase Shift | 0° ±3° |
| Impedance ng Input | (130 ±26) Ω |
| Impedance ng Output | (500 ±100) Ω |
| Lakas ng Dielectric | AC 500 Vrms 1min |
| Paglaban sa pagkakabukod | 250 MΩ min |
| Pinakamataas na Bilis ng Pag-ikot | 20000 rpm |
| Saklaw ng Temperatura ng Operating | -55 ℃ hanggang +155 ℃ |
Mga Pares ng Pole sa Mga Resolver
Ang isang solver, bilang isang de-koryenteng aparato na nag-interconvert ng elektrikal at mekanikal na enerhiya, ay nilagyan ng mga coils at magnetic core. Ang bilang ng mga pares ng pole ay isang kritikal na parameter na kumakatawan sa ratio ng bilang ng mga pole sa pangunahin at pangalawang windings ng transpormer sa loob ng solver. Ang numerong ito ay direktang proporsyonal sa boltahe ng transpormer at kapasidad ng paglipat ng kuryente. Ang mas mataas na bilang ng mga pares ng poste ay nagbibigay-daan para sa paggamit ng mas maliliit na coil at core upang makamit ang katumbas na paglipat ng kuryente, pagpapahusay ng kahusayan at potensyal na bawasan ang pisikal na laki ng device.
Mga Salik na Nakakaimpluwensya
Maaaring makaapekto ang ilang elemento sa bilang ng mga pares ng poste sa isang solver:
Sukat at Materyal ng Core: Ang mga pisikal na sukat at materyal ng core ay mahalaga. Ang materyal ay dapat na may kakayahang mapaglabanan ang kinakailangang lakas at init ng magnetic field habang ipinagmamalaki ang isang mataas na saturation magnetic induction intensity at mababang permeability upang matiyak ang pinakamainam na pagganap.
Haba ng Coil at Cross-Sectional Area: Ang haba at cross-sectional area ng coil ay tumutukoy sa mga salik. Ang isang mas mahabang coil, sa isang partikular na cross-sectional area, ay maaaring magkaroon ng mas maraming pagliko, na humahantong sa mas mataas na bilang ng mga pares ng poste. Bilang karagdagan, ang cross-sectional area ng coil ay dapat na sapat upang mahawakan ang tuluy-tuloy na operasyon na may kaunting pagkawala ng resistensya.
Aplikasyon at Implikasyon
Ang pagpili ng mga pares ng poste ay hindi arbitrary. Direktang nakakaapekto ito sa kahusayan at pagganap ng transpormer. Ang hindi naaangkop na bilang ng mga pares ng poste—masyadong mataas o masyadong mababa—ay maaaring makaapekto sa paglipat ng kuryente at katatagan ng boltahe. Samakatuwid, sa yugto ng disenyo, mahalagang kalkulahin at ayusin ang bilang ng mga pares ng poste batay sa mga partikular na kinakailangan sa pagpapatakbo. Tinitiyak ng iniangkop na diskarte na ang solver ay gumagana sa pinakamataas nito, na nagbibigay ng nais na pagganap at mga kakayahan sa paglipat ng kapangyarihan.