Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2026-08-10 Ծագում. Կայք
Արդյունաբերական շարժիչները հաճախ աշխատում են ծայրահեղ մեխանիկական և ջերմային սթրեսի պայմաններում: Այս կոշտ միջավայրում բացարձակ դիրքային ճշգրտության և ճշգրիտ փոխարկման վերահսկման ձեռքբերումը ճարտարագիտական հսկայական մարտահրավեր է: Ստանդարտ սենսորները հաճախ ձախողվում են, երբ ենթարկվում են ուժեղ ցնցումների կամ բարձր ջերմաստիճանի: Ա Brushless Resolver-ը գործում է որպես ամուր, անալոգային պտտվող էլեկտրական տրանսֆորմատոր: Այն, ըստ էության, ռոտորի դիրքը վերածում է չափելի էլեկտրական ազդանշանների՝ առանց մասերի միջև ֆիզիկական շփման: Այս ոչ կոնտակտային ելակետը վերացնում է ավանդական հետադարձ կապի սարքերում հայտնաբերված մաշվածության բազմաթիվ կետեր:
Հետադարձ կապի ճիշտ սարքը նշելն ուղղակիորեն ազդում է ձեր շարժիչի կյանքի տևողության, սպասարկման ընդմիջումների և համակարգի ընդհանուր խափանման մակարդակի վրա: Եթե վատ եք ընտրում, վտանգում եք աղետալի պարապուրդ: Այս համապարփակ ուղեցույցում դուք կուսումնասիրեք, թե ինչպես են այս ամուր սենսորները գործում շարժիչի ներսում: Մենք նաև կուսումնասիրենք ճարտարապետության հիմնական փոխզիջումները և կուրվագծենք մեխանիկական հաջող ինտեգրման լավագույն փորձը:
Առանց խոզանակի լուծիչը ապահովում է բացարձակ դիրքի և արագության հետադարձ կապ, որը կարևոր է սերվո շարժիչի փոխարկման և շարժման վերահսկման համար:
Ի տարբերություն օպտիկական այլընտրանքների, դրանց տրանսֆորմատորի վրա հիմնված, առանց կոնտակտի դիզայնը երաշխավորում է աշխատանքը բարձր թրթռումներով, բարձր ջերմաստիճանով և աղտոտիչներով ծանր միջավայրերում:
Տեղակայված և առանց շրջանակի լուծիչների ճարտարապետությունների ընտրությունը մեծապես կախված է տարածության սահմանափակումներից, կրող բեռներից և ինտեգրման հնարավորություններից:
Պատշաճ իրականացումը պահանջում է հաշվառում Resolver-to-Digital Converter (RDC) բնութագրերի, էլեկտրամագնիսական միջամտության (EMI) և մոնտաժման թույլատրելիության համար:
Յուրաքանչյուր բարձր դինամիկ շարժման համակարգ պահանջում է շարունակական արձագանք: Ա Motor Resolver-ը ծառայում է հենց այս նպատակին՝ ապահովելով շարժիչի լիսեռի անկյունային դիրքի բացարձակ հետադարձ կապ: Սարքը բաղկացած է անշարժ առաջնային ոլորունից և երկու երկրորդական ոլորունից, որոնք միմյանցից 90 աստիճան հեռավորության վրա են: Երբ շարժիչի լիսեռը պտտվում է, լուծիչը շարունակաբար վերահսկում է դրա ճշգրիտ ֆիզիկական անկյունը: Դուք միշտ գիտեք ռոտորի ճշգրիտ գտնվելու վայրը, երբ համակարգը միանում է: Այն երբեք կարիք չունի ավարտելու տան հաջորդականությունը՝ իր ելակետը գտնելու համար:
Հետադարձ կապի ավելի հին տեխնոլոգիաները մեծապես հիմնված էին ֆիզիկական շփման վրա: Նրանք օգտագործում էին փխրուն ածխածնային խոզանակներ և սահող օղակներ էլեկտրական ազդանշաններ փոխանցելու համար: Այս ֆիզիկական կապերը արագ մաշվեցին: Նրանք առաջացրել են շփում, առաջացրել են էլեկտրական աղեղներ և անցանկալի աղմուկ մտցրել կառավարման օղակների մեջ: Ամբողջովին վերացնելով խոզանակներն ու սահող օղակները՝ տրանսֆորմատորների վրա հիմնված ժամանակակից դիզայնը վերացնում է այս առաջնային խափանման կետերը: Դուք զգալիորեն նվազեցնում եք էլեկտրական աղմուկը և կտրուկ երկարացնում ձեր շարժիչի հավաքների պահպանման ինտերվալները:
Ոլորող մոմենտը օպտիմալացնելու և արագությունը դինամիկ կերպով կարգավորելու համար շարժիչի կարգավորիչը պետք է միշտ հասկանա ռոտորի անկյունը: Ահա թե ինչպես է սարքը հեշտացնում այս գործընթացը.
Արտաքին կարգավորիչը բարձր հաճախականությամբ AC հղման ազդանշան է ուղարկում առաջնային ոլորուն:
Մագնիսական դաշտը անցնում է օդային բացվածքով դեպի ստատորի երկրորդական ոլորուն:
Սարքը թողարկում է երկու հստակ անալոգային ազդանշան՝ սինուսային լարման և կոսինուսի լարման:
Կարգավորիչը չափում է այս երկու ազդանշանների ամպլիտուդը:
Resolver-to-Digital Converter (RDC) մշակում է այս հարաբերակցությունը՝ լիսեռի ճշգրիտ անկյունը հաշվարկելու համար:
Այս շարունակական անալոգային տվյալների հոսքը շարժիչի շարժիչին թույլ է տալիս կրակել ստատորի կծիկները պահանջվող ճշգրիտ պահին: Այն ապահովում է սահուն շարժում, վերացնում է ոլորող մոմենտների ալիքները և առավելագույնի հասցնում գործառնական արդյունավետությունը:
Դուք չեք կարող առանձնացնել ֆիզիկական զգայական մեխանիզմը ավելի լայն բիզնեսի արդյունքներից: Երբ դուք միացնում եք այս ամուր սենսորները, դուք կանխում եք աղետալի ձախողումները առաքելության համար կարևոր հավելվածներում: Ավիատիեզերական ոլորտում ձախողված սենսորը կարող է վայրէջք կատարել մի ամբողջ ինքնաթիռ: Ծանր ավտոմատացման դեպքում դիրքի կորստի հետադարձ կապը կարող է ռոբոտացված ձեռքը բախվել թանկարժեք գործիքների վրա: Այս տրանսֆորմատորների կոշտ անալոգային բնույթն ապահովում է կայուն աշխատանք: Նրանք պաշտպանում են միլիոնավոր դոլարների արդյունաբերական ակտիվները՝ ապահովելով անզիջում հուսալիություն:
Արդյունաբերական ծրագրերը հազվադեպ են առաջարկում մաքուր, ջերմաստիճանով վերահսկվող միջավայրեր: Լուծիչները դիմակայում են ծայրահեղ ջերմաստիճաններին, հաճախ անթերի աշխատում են մինչև 200°C: Նրանք հանդուրժում են ուժեղ ցնցումները, ինտենսիվ թրթռումները և ամբողջությամբ սուզվելը նավթի մեջ: Ի հակադրություն, օպտիկական կոդավորիչները հիմնված են փխրուն ապակյա կամ պլաստիկ սկավառակների վրա: Բարձր ջերմաստիճանը աղավաղում է կոդավորող սկավառակները: Ծանր թրթռումները կոտրում են դրանք։ Լուծիչը հենվում է պղնձի ոլորունների և պողպատե լամինացիաների վրա: Դուք, ըստ էության, կարող եք այն վերաբերվել որպես մետաղի ամուր բլոկի:
Ծանր մասնիկները և խտացումը ոչնչացնում են օպտիկական փոխանցումը: Եթե նավթը կամ ջրի գոլորշին մտնում է օպտիկական կոդավորիչի պատյան, այն բեկում է LED լույսը: Սենսորն անմիջապես կորցնում է իր դիրքի հաշվարկը և ձախողվում: Անալոգային մագնիսական ինդուկցիան չի տուժում այս խոցելիությունից: Մագնիսական դաշտերը առանց ջանքերի անցնում են նավթի, կեղտի, փոշու և խտացման միջով: Ազդանշանի այս բնորոշ ամբողջականությունը ինդուկցիայի վրա հիմնված սենսորները դարձնում է միակ կենսունակ ընտրությունը հանքարդյունաբերության, թղթի ֆրեզման և ծանր մշակման ծրագրերի համար:
Ինժեներները պետք է ուշադիր գնահատեն բաղադրիչի սկզբնական արժեքը՝ ընդդեմ պարապուրդի երկարաժամկետ ծախսերի: Օպտիկական կոդավորիչները հաճախ սկզբում ավելի քիչ են արժենալ և ապահովում են ուղղակի թվային ելքեր: Լուծիչները պահանջում են արտաքին ազդանշանի կարգավորում RDC-ի միջոցով՝ ավելացնելով վահանակի սկզբնական ծախսերը: Այնուամենայնիվ, նրանք գրեթե երբեք մեխանիկորեն չեն ձախողվում: Երբ հաշվարկում եք արտադրական հաստատությունում չպլանավորված պարապուրդի ժամային արժեքը, բարձր ամրությունը արագորեն փոխհատուցում է էլեկտրոնիկայի սկզբնական ներդրումները: Դուք, ըստ էության, փոխանակում եք ինտեգրման բարդության փոքր աճը տասնամյակների անխափան ծառայության հետ:
Ձեզ անհրաժեշտ է հստակ տրամաբանական շեմ՝ ձեր հստակեցման գործընթացը առաջնորդելու համար: Օգտագործեք հետևյալ հիմնական չափանիշները՝ ձեր կիրառման համար ճիշտ տեխնոլոգիան որոշելու համար:
Հետադարձ կապ տեխնոլոգիայի ընտրության մատրիցայի
| կիրառման առաջնահերթություն | Առաջարկվող տեխնոլոգիայի | առաջնային հիմնավորում |
|---|---|---|
| Դաժան միջավայրեր և բարձր ջերմաստիճաններ | Լուծող | Դիմանում է մինչև 200°C, բարձր ցնցումների և դիմանում ծանր աղտոտմանը: |
| Գերբարձր լուծաչափով և մաքուր սենյակներ | Օպտիկական կոդավորիչ | Ապահովում է միլիոնավոր հաշվարկներ մեկ հեղափոխության համար ճշգրիտ կիսահաղորդիչների արտադրության համար: |
| Բացարձակ հուսալիություն և զրոյական սպասարկում | Լուծող | Ներքին մաշվածության մասեր չկան՝ վերացնելով պարբերական փոխարինման ցիկլերը: |
| Ցածր արժեք, պարզ թվային ինտեգրում | Օպտիկական կոդավորիչ | Ուղղակի թվային ելքը վերացնում է արտաքին փոխակերպման չիպի անհրաժեշտությունը: |

Արտադրողները մատակարարում են ա Frameless Resolver որպես երկու առանձին բաղադրիչ՝ հստակ ռոտոր և հստակ ստատոր: Դրանք չեն ներառում պատյան, ներքին լիսեռ կամ առանցքակալներ: Դուք դրանք ինտեգրում եք անմիջապես շարժիչի պատյանում:
Նվազեցված ընդհանուր հետքը. սենսորի տեղադրումը շարժիչի մարմնի մեջ խնայում է առանցքի կրիտիկական երկարությունը:
Մեխանիկական հակահարվածի վերացում. հիմնական շարժիչի լիսեռին ուղղակի տեղադրումը վերացնում է ճկուն ագույցների անհրաժեշտությունը:
Ավելի քիչ բաղադրիչներ. Հիմնական շարժիչի առանցքակալների վրա հիմնվելը նվազեցնում է ընդհանուր մեխանիկական մասերի քանակը:
Այնուամենայնիվ, այս ճարտարապետությունը ներկայացնում է կոնկրետ փոխզիջումներ: Այն պահանջում է շատ ավելի խիստ մոնտաժային հանդուրժողականություն: Ձեր հաստատությունը պահանջում է համապատասխանեցման ներքին փորձաքննություն՝ ապահովելու համար, որ ռոտորն ու ստատորը հավաքման ընթացքում կատարյալ համակենտրոն մնան:
Կազմաձևման արագությունը թելադրում է կապը էլեկտրական ցիկլերի և մեխանիկական ռոտացիայի միջև: Ա Single Speed Resolver-ը կատարում է ուղիղ մեկ էլեկտրական ցիկլ յուրաքանչյուր ամբողջական մեխանիկական պտույտի համար: Այս մեկ-մեկ հարաբերակցությունը ապահովում է բացարձակ դիրքի հետադարձ կապ ամբողջ 360 աստիճանով: Շարժիչի կարգավորիչը միշտ գիտի ճշգրիտ անկյունը միացնելուց անմիջապես հետո:
Բազմ արագությամբ տարբերակներն ունեն բազմաթիվ էլեկտրական ցիկլեր յուրաքանչյուր մեխանիկական պտույտի համար: Չորս արագությամբ մոդելը յուրաքանչյուր ռոտացիայի համար առաջացնում է չորս սինուսային ալիք: Սա բազմապատկում է արդյունավետ լուծաչափը՝ դարձնելով այն իդեալական բարձր ճշգրտության հաստոցների համար: Փոխզիջումը կայանում է վերահսկողության բարդության մեջ: Բազմ արագությամբ ագրեգատները ապահովում են բացարձակ դիրք մեկ էլեկտրական ցիկլի ընթացքում, բայց նրանք չեն կարող որոշել բացարձակ մեխանիկական դիրքը ամբողջ 360 աստիճանի վրա՝ առանց լրացուցիչ փոխանցման կամ ծրագրային հետագծման:
Դուք պետք է գնահատեք սխալի ընդունելի սահմանները, որոնք պահանջվում են ձեր կոնկրետ դիմումի համար: Ինժեներները չափում են լուծիչի ճշգրտությունը աղեղ-րոպեներով: Մեկ աղեղ-րոպեը հավասար է աստիճանի վաթսուներորդին: Ստանդարտ արդյունաբերական մոդելները սովորաբար առաջարկում են ճշգրտության գնահատականներ 4-ից 10 աղեղ-րոպեների միջև: Եթե դուք նախագծում եք ռոբոտային միացումներ կամ ճշգրիտ ինդեքսավորման աղյուսակներ, կարող եք նշել բարձր ճշգրտության մոդելներ, որոնք կտրված են 1 կամ 2 աղեղային րոպեի ընթացքում: Դուք պետք է հավասարակշռեք այս ճշգրտության պահանջը արտադրության ծախսերի հետ, քանի որ ավելի խիստ հանդուրժողականությունը էքսպոնենցիալ բարձրացնում է միավորի գները:
Մի ապավինեք 'կոպիտության' անորոշ պնդումներին: Դուք պետք է գնահատեք սենսորները համապատասխանության հատուկ ստանդարտների ոսպնյակի միջոցով: Սննդի վերամշակման կամ ծանր լվացման միջավայրերի համար պահանջեք IP69K վարկանիշներ՝ բարձր ճնշման, բարձր ջերմաստիճանի ջրի շիթերի դեմ գոյատևումն ապահովելու համար: Եթե դուք աշխատում եք ավիատիեզերական ոլորտում, պահանջեք MIL-STD-810 համապատասխանություն՝ ծայրահեղ թրթռումների և պայթուցիկ դեկոպրեսիայի ժամանակ գոյատևման երաշխավորման համար: Արդյունաբերական պայթուցիկ միջավայրերի համար փնտրեք ATEX կամ IECEx հավաստագրեր՝ ներքին անվտանգությունն ապահովելու համար:
Ֆիզիկական սահմանափակումները մեծապես ազդում են ճշգրտման գործընթացի վրա: Դուք պետք է միավորեք միավորը շարժիչի պատյանի հասանելի ծրարի մեջ: Քաշը նույնպես էական նշանակություն ունի բարձր դինամիկ համակարգերում: Ռոտորի զանգվածը իներցիա է ավելացնում շարժիչի լիսեռին: Ռոտորի չափազանց մեծ իներցիան նվազեցնում է արագացման արագությունը և սահմանափակում սերվո համակարգի դինամիկ թողունակությունը: Միշտ ընտրեք ամենափոքր, թեթև ձևի գործոնը, որը կարող է բավարարել ձեր ճշգրտությունը և շրջակա միջավայրի պահանջները:
Ձեր գնումների ռազմավարությունը պետք է առաջնահերթություն տա վաճառողների գործընկերությանը, քան պարզ բաղադրիչների աղբյուրը: Համագործակցեք արտադրողների հետ, որոնք կարող են ապահովել կայուն փորձարկման տվյալներ և հարմարեցման լայն հնարավորություններ: Խնդրեք ձեր վաճառողին թափանցիկ MTBF (Միջին ժամանակի ձախողումների միջև) չափումներ՝ հիմնված էմպիրիկ թեստավորման, այլ ոչ միայն տեսական հաշվարկների վրա: Վստահելի վաճառողը կտրամադրի կապարի հատուկ երկարություններ, հատուկ միակցիչների տեսակներ և հատուկ խցանման միացություններ՝ ձեր բնապահպանական ճշգրիտ կարիքներին համապատասխանելու համար:
Իրական աշխարհում իրականացումը հաճախ բացահայտում է մեխանիկական խոցելիությունը: Համակենտրոնության պահպանումը ամենամեծ խնդիրն է տեղադրման ժամանակ, հատկապես առանց շրջանակի մոդելների օգտագործման: Եթե ռոտորը տեղադրեք կենտրոնից թեկուզ մի քանի միկրոնով, դուք ներմուծում եք էքսցենտրիկություն: Էքսցենտրիկությունը հանգեցնում է նրան, որ ռոտորի և ստատորի միջև օդային բացը տատանվում է պտտման ընթացքում: Այս տատանումը ելքային ազդանշանում ստեղծում է մեկ հեղափոխության ցիկլային սխալ: Դուք պետք է խստորեն վերահսկեք լիսեռի արտահոսքը և օգտագործեք հաստոցների ճշգրիտ հանդուրժողականություն ձեր շարժիչի ծայրամասային զանգերի վրա՝ նվազագույնի հասցնելու այս հավասարեցման սխալները:
Անալոգային ազդանշաններն ի սկզբանե ենթակա են էլեկտրամագնիսական միջամտության: Բարձր հզորության անջատիչ սարքերը, ինչպիսիք են փոփոխական հաճախականության կրիչները (VFD), առաջացնում են մեծ քանակությամբ էլեկտրական աղմուկ: Եթե այս աղմուկը միանում է հետադարձ կապի գծերին, այն աղավաղում է սինուսի և կոսինուսի ազդանշանները՝ առաջացնելով շարժիչի անկանոն վարքագիծ: Դուք պետք է օգտագործեք ոլորված զույգ, կրկնակի պաշտպանված մալուխներ: Անցեք հետադարձ կապի մալուխները ամբողջովին անջատված բարձր լարման շարժիչի էլեկտրահաղորդման գծերից: Ավելին, խստորեն հետևեք պատշաճ հիմնավորման արձանագրություններին, ապահովելով, որ մալուխի վահանը հիմնավորեք RDC ծայրում միայն հողի հանգույցները կանխելու համար:
Միայն սենսորը չի թելադրում համակարգի ճշգրտությունը: Ընդհանուր կատարումը մեծապես կախված է Resolver-to-Digital Converter-ի որակից և կարգավորումից: Ժամանակակից RDC-ները օգտագործում են հետևող հանգույցներ՝ անալոգային ազդանշանին հետևելու համար: Եթե հետևող հանգույցի թողունակությունը չափազանց ցածր է սահմանվել, ապա բարձր արագության արագացման ժամանակ թվային դիրքի տվյալները հետ կմնան իրական մեխանիկական դիրքից: Դուք պետք է ուշադիր չափավորեք RDC փուլային հերթափոխը և գրգռման հաճախականությունը՝ սենսորի հատուկ դիմադրությանը համապատասխանելու համար: Վատ տրամաչափումը ուղղակիորեն հանգեցնում է արագության ալիքների և շարժիչի լսելի աղմուկի:
Ջերմաստիճանի ծայրահեղ տատանումները հանգեցնում են ֆիզիկական նյութերի ընդլայնման և կծկման: Դուք պետք է գնահատեք ինչպես սենսորային նյութերի, այնպես էլ շարժիչի լիսեռի ջերմային ընդլայնման գործակիցը (CTE): Եթե շարժիչի լիսեռը ընդլայնվում է ավելի արագ, քան ռոտորի ներքին տրամագիծը, դա կստեղծի օղակի զանգվածային լարվածություն: Այս լարվածությունը կարող է ճեղքել ռոտորի միջուկը կամ սահել այն հարթությունից: Ընդհակառակը, ստատորի ընդլայնումը կարող է հանգեցնել միավորի միացմանը շարժիչի պատյանի ներսում: Միշտ համոզվեք, որ մոնտաժային հարմարանքները հարմարեցնում են սպասվող ջերմային աճը ձեր ողջ աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթում:
Հետադարձ կապի ճիշտ մեխանիզմը նշելը թելադրում է ձեր շարժման կառավարման համակարգի վերջնական հաջողությունը կամ ձախողումը: Առանց խոզանակների լուծիչներն ապահովում են անզուգական ռազմավարական արժեք՝ պահպանելով շարժիչի աշխատանքը ամենախստապահանջ արդյունաբերական ծրագրերում: Դրանց տրանսֆորմատորի վրա հիմնված կառուցումը լիովին վերացնում է մեխանիկական մաշվածությունը՝ ապահովելով բացարձակ հուսալիություն օպտիկական տեխնոլոգիաներին թշնամական միջավայրում:
Ձեր ընտրությունը առանց շրջանակի դիզայնի, մեկ արագությամբ ճարտարապետության կամ բազմարագ կոնֆիգուրացիաների միջև պետք է ուղղակիորեն համընկնի ձեր բնապահպանական տվյալների և հասանելի ինտեգրման փորձի հետ: Մի վերաբերվեք այս սենսորներին որպես ապրանքային մտածված բաղադրիչների: Պատշաճ ճշգրտումը պահանջում է խիստ ուշադրություն մոնտաժային հանդուրժողականությունների, EMI-ի մեղմացման և RDC տրամաչափման նկատմամբ:
Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեք ձեր հաջորդ շարժիչի դիզայնը ապահովելու համար: Վերանայեք համապարփակ տեխնիկական տվյալների թերթիկները և վերլուծեք MTBF չափումները: Խնդրեք ձեր վաճառողից 3D CAD մոդելներ՝ մեխանիկական համապատասխանությունը հաստատելու համար և ուղղակիորեն խորհրդակցեք կիրառական ինժեների հետ՝ հաստատելու ձեր հատուկ շարժիչի հետադարձ կապի պահանջները:
A: Ավանդական լուծիչը հենվում է մեխանիկական խոզանակների և սահող օղակների վրա՝ էլեկտրական ազդանշանները շարժվող ռոտորին փոխանցելու համար: Այս շփման կետերը առաջացնում են շփում, առաջացնում են էլեկտրական աղմուկ և ժամանակի ընթացքում մաշվում: Առանց խոզանակների տարբերակները օգտագործում են պտտվող տրանսֆորմատորի դիզայն՝ էներգիան և ազդանշանները մագնիսական կերպով փոխանցելու օդային բացվածքով: Սա լիովին վերացնում է ֆիզիկական մաշվածության մասերը, ինչը զգալիորեն բարելավում է MTBF-ը (Միջին ժամանակը ձախողումների միջև):
A: Այո: Քանի որ նրանք վերահսկում են շարունակական մագնիսական ինդուկցիան, այլ ոչ թե թվային իմպուլսները հաշվելու, նրանք անմիջապես հայտնում են ռոտորի ճշգրիտ անկյունը այն պահին, երբ դուք սնուցում եք: Մեկ արագությամբ մոդելները հասնում են բացարձակ դիրքի ամբողջական 360 աստիճանի պտույտի դեպքում՝ երբևէ չպահանջելով տանելու հաջորդականություն կամ մարտկոցի կրկնօրինակում:
A: Կյանքի տևողությունը մեծապես կախված է ճարտարապետությունից: Տնային մոդելները սահմանափակվում են միայն իրենց ներքին առանցքակալների մեխանիկական կյանքով, որոնք հաճախ գերազանցում են 50000 ժամ շարունակական աշխատանքը: Շրջանակ չունեցող մոդելներում բացակայում են ներքին առանցքակալները: Ենթադրելով պատշաճ տեղադրում և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն՝ առանց շրջանակի միավորները տեսականորեն առաջարկում են անսահման շահագործման ժամկետ:
A: Դուք պետք է օգտագործեք Resolver-to-Digital Converter (RDC): RDC-ն մասնագիտացված ինտեգրալ միացում է, որը չափում է անալոգային սինուսի և կոսինուսի ազդանշանների հարաբերակցությունը: Այն փոխակերպում է այս անալոգային հարաբերակցությունը թվային դիրքի բառի (հաճախ 12-ից 16 բիթ): Այս թվային տվյալները այնուհետև փոխանցվում են ձեր PLC-ին կամ շարժիչի շարժիչին ստանդարտ արդյունաբերական հաղորդակցման արձանագրությունների միջոցով: