Disponibilité: | |
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quantité: | |
J59XU9734
Windouble
Paramètres principaux
Modèle | J59xu9732t | J59xu9733t | J59xu9734t |
Paires de poteaux | 2 | 3 | 4 |
Tension d'entrée | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Fréquence d'entrée | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Rapport de transformation | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Précision | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Décalage de phase | TBD | TBD | -14 ° ± 5 ° |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min | ||
Diamètre intérieur du rotor | 9,52 mm | 9,52 mm | 12 mm |
Zone de section transversale | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Vitesse de rotation maximale | 30000 tr / min | 30000 tr / min | 30000 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ à + 155 ℃ |
Principe de travail
En l'absence d'un champ magnétique externe, l'élément de réticence a une résistance plus élevée, qui diminue à mesure que le champ magnétique de l'aimant varie. Au fur et à mesure que l'objet se déplace, le champ magnétique de l'aimant change, induisant un changement dans la résistance de l'élément de réticence. Le résolveur de réticence variable utilise un circuit pour maintenir un courant constant à travers l'élément de réticence, générant un signal de tension proportionnel à la résistance de l'élément. Le signal de tension est ensuite amplifié et converti, se traduisant finalement par une mesure de la position de l'objet ou d'autres quantités physiques.
Avantages
Sensibilité élevée aux changements de champ magnétique.
Temps de réponse rapide.
Haute précision dans les mesures.
Applications
Les résolveurs de réticence variable sont largement utilisés dans divers domaines en raison de leur précision et de leur fiabilité:
Automatisation industrielle pour un contrôle précis des machines.
Systèmes de contrôle mécanique nécessitant une rétroaction en temps réel sur le mouvement.
Instrumentation dans diverses industries pour la surveillance et la mesure.
Paramètres principaux
Modèle | J59xu9732t | J59xu9733t | J59xu9734t |
Paires de poteaux | 2 | 3 | 4 |
Tension d'entrée | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Fréquence d'entrée | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Rapport de transformation | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Précision | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Décalage de phase | TBD | TBD | -14 ° ± 5 ° |
Résistance diélectrique | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Résistance à l'isolation | 250 MΩ min | ||
Diamètre intérieur du rotor | 9,52 mm | 9,52 mm | 12 mm |
Zone de section transversale | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Vitesse de rotation maximale | 30000 tr / min | 30000 tr / min | 30000 tr / min |
Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ à + 155 ℃ |
Principe de travail
En l'absence d'un champ magnétique externe, l'élément de réticence a une résistance plus élevée, qui diminue à mesure que le champ magnétique de l'aimant varie. Au fur et à mesure que l'objet se déplace, le champ magnétique de l'aimant change, induisant un changement dans la résistance de l'élément de réticence. Le résolveur de réticence variable utilise un circuit pour maintenir un courant constant à travers l'élément de réticence, générant un signal de tension proportionnel à la résistance de l'élément. Le signal de tension est ensuite amplifié et converti, se traduisant finalement par une mesure de la position de l'objet ou d'autres quantités physiques.
Avantages
Sensibilité élevée aux changements de champ magnétique.
Temps de réponse rapide.
Haute précision dans les mesures.
Applications
Les résolveurs de réticence variable sont largement utilisés dans divers domaines en raison de leur précision et de leur fiabilité:
Automatisation industrielle pour un contrôle précis des machines.
Systèmes de contrôle mécanique nécessitant une rétroaction en temps réel sur le mouvement.
Instrumentation dans diverses industries pour la surveillance et la mesure.