Disponibilité: | |
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quantité: | |
J45XFS2458
Windouble
Paramètres principaux
Modèle | J45XFS2458 |
Paires de poteaux | 1: 8 |
Tension d'entrée | AC 4 VRMS |
Fréquence d'entrée | 2000 Hz |
Rapport de transformation | 0,5 ± 10% |
Précision (de résolveur grossier) | ± 30 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 2 'max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 0 ° ± 20 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 0 ° ± 45 ° |
Impédance d'entrée (résolveurs grossiers et fins connectés en parallèle) | (75 ± 15) Ω |
Résistance diélectrique | AC 250 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 100 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 2500 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Enroulement
Enroulement primaire: l'enroulement primaire est généralement connecté à la source d'alimentation pour fournir un courant d'entrée.
Enroulement secondaire: l'enroulement secondaire est utilisé pour produire la tension transformée. Le rapport de transformation de tension entre eux détermine l'amplitude de la tension de sortie. La conception des enroulements doit prendre en compte des facteurs tels que la capacité de courant, le nombre de tours et la résistance.
Cœur
Le noyau est un composant clé pour effectuer le champ magnétique. En tournant autour du noyau, la taille et la direction du champ magnétique peuvent être ajustées, affectant ainsi la force électromotive (EMF) induite dans l'enroulement secondaire. Le matériau et la forme du noyau ont un impact significatif sur les performances et l'efficacité du transformateur.
Système de transmission mécanique
Le système de transmission mécanique est utilisé pour faire tourner le noyau pour régler la direction et la taille du champ magnétique. Les moteurs ou les dispositifs de commande manuels sont couramment utilisés pour contrôler l'angle de rotation, atteignant ainsi la régulation de la tension de sortie.
Considérations globales de conception
La conception structurelle d'un résolveur à double vitesse doit considérer la coordination entre ces composants principaux pour garantir que le résolveur peut convertir efficacement le courant d'entrée en tension de sortie et répondre aux besoins du système d'alimentation.
En plus des fonctions primaires, la conception doit également prendre en compte des facteurs tels que la sécurité, la fiabilité et l'efficacité pour assurer un fonctionnement stable et une utilisation à long terme du résolveur.
Paramètres principaux
Modèle | J45XFS2458 |
Paires de poteaux | 1: 8 |
Tension d'entrée | AC 4 VRMS |
Fréquence d'entrée | 2000 Hz |
Rapport de transformation | 0,5 ± 10% |
Précision (de résolveur grossier) | ± 30 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 2 'max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 0 ° ± 20 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 0 ° ± 45 ° |
Impédance d'entrée (résolveurs grossiers et fins connectés en parallèle) | (75 ± 15) Ω |
Résistance diélectrique | AC 250 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 100 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 2500 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Enroulement
Enroulement primaire: l'enroulement primaire est généralement connecté à la source d'alimentation pour fournir un courant d'entrée.
Enroulement secondaire: l'enroulement secondaire est utilisé pour produire la tension transformée. Le rapport de transformation de tension entre eux détermine l'amplitude de la tension de sortie. La conception des enroulements doit prendre en compte des facteurs tels que la capacité de courant, le nombre de tours et la résistance.
Cœur
Le noyau est un composant clé pour effectuer le champ magnétique. En tournant autour du noyau, la taille et la direction du champ magnétique peuvent être ajustées, affectant ainsi la force électromotive (EMF) induite dans l'enroulement secondaire. Le matériau et la forme du noyau ont un impact significatif sur les performances et l'efficacité du transformateur.
Système de transmission mécanique
Le système de transmission mécanique est utilisé pour faire tourner le noyau pour régler la direction et la taille du champ magnétique. Les moteurs ou les dispositifs de commande manuels sont couramment utilisés pour contrôler l'angle de rotation, atteignant ainsi la régulation de la tension de sortie.
Considérations globales de conception
La conception structurelle d'un résolveur à double vitesse doit considérer la coordination entre ces composants principaux pour garantir que le résolveur peut convertir efficacement le courant d'entrée en tension de sortie et répondre aux besoins du système d'alimentation.
En plus des fonctions primaires, la conception doit également prendre en compte des facteurs tels que la sécurité, la fiabilité et l'efficacité pour assurer un fonctionnement stable et une utilisation à long terme du résolveur.