Disponibilité: | |
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quantité: | |
J128xfs001
Windouble
Paramètres principaux
Modèle | J128xfs001 |
Paires de poteaux | 1:16 |
Tension d'entrée | AC 3.8 VRMS |
Fréquence d'entrée | 2400 Hz |
Rapport de transformation | 0,526 ± 10% |
Précision (de résolveur grossier) | ± 10 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 15 'max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 8 ° ± 3 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 17 ° ± 3 ° |
Impédance d'entrée (de résolveur grossier) | (1700 ± 255) Ω |
Impédance d'entrée (de résolveur fin) | (290 ± 44) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur grossier) | (430 ± 65) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur fin) | (190 ± 29) Ω |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 2250 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Composition de résolveurs à double vitesse
Composé d'un résolveur de paire à pôle (résolveur grossier) et d'un résolveur de paires multiples (résolveur fin), tous deux conçus dans le même noyau stator et rotor mais avec des enroulements distincts à poteau unique et multipol.
Resolver grossier vs Resolver fin
Résolver grossier: le résolveur de paire à pôle, caractérisé par une précision de mesure inférieure.
Résolver fin: le résolveur de paires multiples, reconnu pour sa précision de mesure plus élevée, capable d'élever la précision de la position de l'angle de détection de l'arc minute à l'arc en deuxième position.
Amélioration de la précision
Les résolveurs multi-pôles fonctionnent sur le même principe que les résolveurs à pôle unique, sauf que les cycles de tension de sortie sont différents. Par exemple, lorsque le rotor tourne à 360 ° pour le résolveur à pôle unique et le résolveur de contre-pole P, la période de tension de sortie du résolveur à une seule paire est à 360 °, et la période de la tension de sortie du résolveur de paire P est à 360 ° / p. En d'autres termes, l'angle mécanique de la rotation du rotor θ, et l'angle électrique du signal de sortie de résolveur fin est pθ.
C'est-à-dire: angle électrique = paire de pôles p * angle mécanique θ
Le résolveur multi-pôles amplifie l'angle électrique par les temps P et améliore la résolution de l'angle de rotation du rotor, ce qui améliore considérablement la précision de mesure de l'angle du résolveur à double vitesse composé du pore unique et du multi-pole.
Paramètres principaux
Modèle | J128xfs001 |
Paires de poteaux | 1:16 |
Tension d'entrée | AC 3.8 VRMS |
Fréquence d'entrée | 2400 Hz |
Rapport de transformation | 0,526 ± 10% |
Précision (de résolveur grossier) | ± 10 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 15 'max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 8 ° ± 3 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 17 ° ± 3 ° |
Impédance d'entrée (de résolveur grossier) | (1700 ± 255) Ω |
Impédance d'entrée (de résolveur fin) | (290 ± 44) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur grossier) | (430 ± 65) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur fin) | (190 ± 29) Ω |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 2250 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Composition de résolveurs à double vitesse
Composé d'un résolveur de paire à pôle (résolveur grossier) et d'un résolveur de paires multiples (résolveur fin), tous deux conçus dans le même noyau stator et rotor mais avec des enroulements distincts à poteau unique et multipol.
Resolver grossier vs Resolver fin
Résolver grossier: le résolveur de paire à pôle, caractérisé par une précision de mesure inférieure.
Résolver fin: le résolveur de paires multiples, reconnu pour sa précision de mesure plus élevée, capable d'élever la précision de la position de l'angle de détection de l'arc minute à l'arc en deuxième position.
Amélioration de la précision
Les résolveurs multi-pôles fonctionnent sur le même principe que les résolveurs à pôle unique, sauf que les cycles de tension de sortie sont différents. Par exemple, lorsque le rotor tourne à 360 ° pour le résolveur à pôle unique et le résolveur de contre-pole P, la période de tension de sortie du résolveur à une seule paire est à 360 °, et la période de la tension de sortie du résolveur de paire P est à 360 ° / p. En d'autres termes, l'angle mécanique de la rotation du rotor θ, et l'angle électrique du signal de sortie de résolveur fin est pθ.
C'est-à-dire: angle électrique = paire de pôles p * angle mécanique θ
Le résolveur multi-pôles amplifie l'angle électrique par les temps P et améliore la résolution de l'angle de rotation du rotor, ce qui améliore considérablement la précision de mesure de l'angle du résolveur à double vitesse composé du pore unique et du multi-pole.