Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
86xfw975
Szombatos
Fő paraméterek
Modell | 86xfw975 |
Póluspárok | 1 |
Bemeneti feszültség | AC 7 VRMS |
Bemeneti frekvencia | 10000 Hz |
Átalakulási arány | 0,5 ± 10% |
Pontosság | ± 10 'max |
Fáziseltolás | -22 ° ± 3 ° |
Bemeneti impedancia | (116 ± 17) ω |
Kimeneti impedancia | (400 ± 60) ω |
Dielektromos erősség | AC 500 VRMS 1 perc |
Szigetelési ellenállás | 250 MΩ perc |
Maximális forgási sebesség | 20000 RPM |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 ℃ - +155 ℃ |
Alapvető alkatrészek
STATOR: Ez az eszköz helyhez kötött része, amely egy váltakozó áramú forráshoz van csatlakoztatva, és az elsődleges és a másodlagos tekercseket tartalmazza. Az állórész elsődleges tekercse szinuszos jelet generál, amely áramot indukál a forgórész elsődleges tekercsében, az úgynevezett 'bemeneti sin jel. '
Rotor: A rögzített elemre, például egy motoros tengelyre reagálva forog. A rotor elmozdulási variációi a másodlagos tekercsekből kapott jelek megfelelő változásait okozják.
Másodlagos tekercsek: A szinusz (SIN) és a koszinusz (COS) tekercsekből áll, ezek a helyhez kötött tekercsek egymásra merőleges helyzetben vannak, valamint a kimeneti szinusz és a koszinusz jelek.
A rotor elmozdulása és a jelarány: A forgórész minden pozíciója megfelel a szinusz és a koszinusz jelek egyedi arányának, lehetővé téve az eszköz számára, hogy megbizonyosodjon a rotor tényleges szögeltolódási és forgási sebességének, az abszolút helyzetbeli információkat egy analóg jel útján továbbítva.
Digitális konverzió és felület
Resolver-to-digitális konverter (RDC) vagy Digital Signal Processor (DCP): Ezek nélkülözhetetlenek a feloldóhoz a vezérlőkkel vagy az ipari PC-kkel való összekapcsoláshoz, az analóg jeleket digitális formátumba konvertálva, amelyet az ipari rendszerek könnyebben értelmeznek.
Ipari alkalmazások
A stabilitás és az erő kivételes teljesítménye miatt a feloldók olyan iparágakban részesülnek előnyben, ahol a megbízhatóság kritikus, például a kohászat, a katonai és az űrrepülés.
Fő paraméterek
Modell | 86xfw975 |
Póluspárok | 1 |
Bemeneti feszültség | AC 7 VRMS |
Bemeneti frekvencia | 10000 Hz |
Átalakulási arány | 0,5 ± 10% |
Pontosság | ± 10 'max |
Fáziseltolás | -22 ° ± 3 ° |
Bemeneti impedancia | (116 ± 17) ω |
Kimeneti impedancia | (400 ± 60) ω |
Dielektromos erősség | AC 500 VRMS 1 perc |
Szigetelési ellenállás | 250 MΩ perc |
Maximális forgási sebesség | 20000 RPM |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 ℃ - +155 ℃ |
Alapvető alkatrészek
STATOR: Ez az eszköz helyhez kötött része, amely egy váltakozó áramú forráshoz van csatlakoztatva, és az elsődleges és a másodlagos tekercseket tartalmazza. Az állórész elsődleges tekercse szinuszos jelet generál, amely áramot indukál a forgórész elsődleges tekercsében, az úgynevezett 'bemeneti sin jel. '
Rotor: A rögzített elemre, például egy motoros tengelyre reagálva forog. A rotor elmozdulási variációi a másodlagos tekercsekből kapott jelek megfelelő változásait okozják.
Másodlagos tekercsek: A szinusz (SIN) és a koszinusz (COS) tekercsekből áll, ezek a helyhez kötött tekercsek egymásra merőleges helyzetben vannak, valamint a kimeneti szinusz és a koszinusz jelek.
A rotor elmozdulása és a jelarány: A forgórész minden pozíciója megfelel a szinusz és a koszinusz jelek egyedi arányának, lehetővé téve az eszköz számára, hogy megbizonyosodjon a rotor tényleges szögeltolódási és forgási sebességének, az abszolút helyzetbeli információkat egy analóg jel útján továbbítva.
Digitális konverzió és felület
Resolver-to-digitális konverter (RDC) vagy Digital Signal Processor (DCP): Ezek nélkülözhetetlenek a feloldóhoz a vezérlőkkel vagy az ipari PC-kkel való összekapcsoláshoz, az analóg jeleket digitális formátumba konvertálva, amelyet az ipari rendszerek könnyebben értelmeznek.
Ipari alkalmazások
A stabilitás és az erő kivételes teljesítménye miatt a feloldók olyan iparágakban részesülnek előnyben, ahol a megbízhatóság kritikus, például a kohászat, a katonai és az űrrepülés.