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J128XFS001
Gagner en double
Paramètres principaux
| Modèle | J128XFS001 |
| Paires de pôles | 1:16 |
| Tension d'entrée | CA 3,8 Vrms |
| Fréquence d'entrée | 2400 Hz |
| Taux de transformation | 0,526 ±10% |
| Précision (du résolveur grossier) | ±10' maximum |
| Précision (du résolveur fin) | ±15' maximum |
| Déphasage (du résolveur grossier) | 8° ±3° |
| Déphasage (du résolveur fin) | 17° ±3° |
| Impédance d'entrée (du résolveur grossier) | (1700 ±255) Ω |
| Impédance d'entrée (du résolveur fin) | (290 ±44) Ω |
| Impédance de sortie (du résolveur grossier) | (430 ±65) Ω |
| Impédance de sortie (du résolveur fin) | (190 ±29) Ω |
| Rigidité diélectrique | CA 500 Vrms 1 min |
| Résistance d'isolation | 250 MΩ min |
| Vitesse de rotation maximale | 2250 tr/min |
| Plage de température de fonctionnement | -55℃ à +155℃ |
Composition des résolveurs à double vitesse
Composé d'un résolveur à paire unipolaire (résolveur grossier) et d'un résolveur à paires multipolaires (résolveur fin), tous deux conçus dans le même noyau de stator et de rotor mais avec des enroulements unipolaires et multipolaires distincts.
Résolveur grossier vs résolveur fin
Résolveur grossier : le résolveur à paire unipolaire, caractérisé par une précision de mesure inférieure.
Résolveur fin : le résolveur de paires multipolaires, reconnu pour sa précision de mesure supérieure, capable d'élever la précision de la position de l'angle de détection de la minute d'arc à la seconde d'arc.
Amélioration de la précision
Les résolveurs multipolaires fonctionnent sur le même principe que les résolveurs unipolaires, sauf que les cycles de tension de sortie sont différents. Par exemple, lorsque le rotor tourne de 360° pour un résolveur unipolaire et un résolveur contre-pôle P, la période de la tension de sortie du résolveur à paire unique est de 360°, et la période de la tension de sortie du résolveur à paire P est de 360°/P. En d’autres termes, l’angle mécanique de rotation du rotor θ et l’angle électrique du signal de sortie du résolveur fin sont Pθ.
Soit : angle électrique = paire de pôles P * angle mécanique θ
Le résolveur multipolaire agrandit l'angle électrique de P fois et améliore la résolution de l'angle de rotation du rotor, ce qui améliore considérablement la précision de mesure d'angle du résolveur à double vitesse composé d'un pore unique et d'un multipolaire.