Disponibilité: | |
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quantité: | |
J168XFSW24516
Windouble
Paramètres principaux
Modèle | J168XFSW24516 |
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) | ± 30 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 25 'Max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 20 ° ± 3 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 30 ° ± 3 ° |
Impédance d'entrée (de résolveur grossier) | (130 ± 20) Ω |
Impédance d'entrée (de résolveur fin) | (130 ± 20) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur grossier) | (1200 ± 180) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur fin) | (750 ± 113) Ω |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 1500 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Qu'est-ce qu'un résolveur à double vitesse
Un résolveur à double vitesse intègre deux résolveurs avec différentes paires de poteau, connues sous le nom de résolveurs grossiers et fins.
Variations structurelles
Circuit magnétique commun: les résolveurs grossiers et fins ont leurs enroulements intégrés dans le même noyau, partageant un chemin magnétique commun tout en maintenant des enroulements indépendants.
Circuits magnétiques séparés: les résolveurs grossiers et fins sont combinés mécaniquement en une seule unité, chacun avec ses propres chemins magnétiques de noyau et séparés.
Avantages
Précision: le résolveur à double vitesse augmente la précision à un niveau sans précédent (secondes d'arc), essentiel pour les systèmes nécessitant une synchronisation précise.
Simplicité et fiabilité: La conception intégrée du système de variation de vitesse électrique est plus simple et plus fiable que son homologue mécanique, réduisant le besoin de maintenance et de points de défaillance potentiels.
Paramètres principaux
Modèle | J168XFSW24516 |
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) | ± 30 'max |
Précision (de résolveur fin) | ± 25 'Max |
Déplacement de phase (du résolveur grossier) | 20 ° ± 3 ° |
Déchange de phase (de résolveur fin) | 30 ° ± 3 ° |
Impédance d'entrée (de résolveur grossier) | (130 ± 20) Ω |
Impédance d'entrée (de résolveur fin) | (130 ± 20) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur grossier) | (1200 ± 180) Ω |
Impédance de sortie (de résolveur fin) | (750 ± 113) Ω |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1 min |
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min |
Vitesse de rotation maximale | 1500 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à + 155 ℃ |
Qu'est-ce qu'un résolveur à double vitesse
Un résolveur à double vitesse intègre deux résolveurs avec différentes paires de poteau, connues sous le nom de résolveurs grossiers et fins.
Variations structurelles
Circuit magnétique commun: les résolveurs grossiers et fins ont leurs enroulements intégrés dans le même noyau, partageant un chemin magnétique commun tout en maintenant des enroulements indépendants.
Circuits magnétiques séparés: les résolveurs grossiers et fins sont combinés mécaniquement en une seule unité, chacun avec ses propres chemins magnétiques de noyau et séparés.
Avantages
Précision: le résolveur à double vitesse augmente la précision à un niveau sans précédent (secondes d'arc), essentiel pour les systèmes nécessitant une synchronisation précise.
Simplicité et fiabilité: La conception intégrée du système de variation de vitesse électrique est plus simple et plus fiable que son homologue mécanique, réduisant le besoin de maintenance et de points de défaillance potentiels.