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J45XFS2458
Gagner en double
Enroulement primaire : L'enroulement primaire est généralement connecté à la source d'alimentation pour fournir le 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.
Le noyau est un élément clé pour conduire le champ magnétique. En tournant autour du noyau, la taille et la direction du champ magnétique peuvent être ajustées, affectant ainsi la force électromotrice (FEM) induite dans l'enroulement secondaire. Le matériau et la forme du noyau ont un impact significatif sur les performances et l'efficacité du transformateur.
Le système de transmission mécanique est utilisé pour faire tourner le noyau afin d'ajuster la direction et la taille du champ magnétique. Des moteurs ou des dispositifs de commande manuelle sont couramment utilisés pour contrôler l'angle de rotation, permettant ainsi de réguler la tension de sortie.
La conception structurelle d'un résolveur à double vitesse doit prendre en compte 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 électrique.
En plus des fonctions principales, la conception doit également prendre en compte des facteurs tels que la sécurité, la fiabilité et l'efficacité pour garantir un fonctionnement stable et une utilisation à long terme du résolveur.
Détection absolue de haute précision.
Structure compacte, installation et utilisation pratiques.
Haute fiabilité, longue durée de vie, adaptée aux environnements difficiles, sans entretien, en particulier pour les conditions de travail difficiles.
Performances à coût élevé.
Technologie brevetée unique.
| Modèle | J45XFS2458 |
| Paires de pôles | 1:8 |
| Tension d'entrée | CA 4 Veff |
| Fréquence d'entrée | 2000 Hz |
| Taux de transformation | 0,5 ±10 % |
| Précision (du résolveur grossier) | ±30' maximum |
| Précision (du résolveur fin) | ±2' maximum |
| Déphasage (du résolveur grossier) | 0° ±20° |
| Déphasage (du résolveur fin) | 0° ±45° |
| Impédance d'entrée (résolveurs grossiers et fins connectés en parallèle) |
(75 ±15) Ω |
| Rigidité diélectrique | CA 250 Vrms 1 min |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ min |
| Vitesse de rotation maximale | 2500 tr/min |
| Plage de température de fonctionnement | -55℃ à +155℃ |
Domaines d'asservissement militaires, aérospatiaux et industriels.
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