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J36XFW975M
Vento
Parametri principali
Modello | J36XFW975M |
Coppie di pole | 1 |
Tensione di ingresso | AC 7 VRMS |
Frequenza di input | 10000 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,5 ± 10% |
Precisione | ± 10 'max |
SHASSAGGIO di fase | 0 ° ± 5 ° |
Impedenza di input | (120 ± 24) ω |
Impedenza di output | (350 ± 70) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 20000 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Principio di lavoro
Resolver senza spazzole: la posizione dell'angolo del rotore viene calcolata dalla variazione della posizione relativa tra l'avvolgimento del segnale del rotore e l'avvolgimento dell'eccitazione dello statore. Il suo principio di lavoro è utilizzare il campo magnetico generato dalla corrente elettrica negli avvolgimenti per interagire con il campo magnetico del magnete permanente e generare un campo magnetico attraverso gli avvolgimenti.
Resolvo di riluttanza variabile: il segnale di uscita cambia utilizzando il cambiamento della riluttanza del gap d'aria e, secondo il principio di induzione elettromagnetica, la tensione indotta dell'avvolgimento di uscita cambia con l'angolo di rotazione meccanica utilizzando il cambiamento di gap d'aria e il cambiamento di magnetoresistenza.
Caratteristiche strutturali
Resolver senza spazzole: il principio di riforma degli avvolgimenti distribuiti sinusoidalmente viene solitamente usato per derivare e progettare teoricamente gli avvolgimenti dello statore e del rotore.
Risolver di riluttanza variabile: nessun trasformatore di accoppiamento, nessun pennello, nessuna struttura di contatto, con struttura semplice, basso costo, bassi requisiti ambientali, facili da realizzare l'integrazione del sistema di trasmissione e così via. Sia gli avvolgimenti di eccitazione che di uscita sono posizionati nella fessura dello statore del motore e il rotore è costituito solo da piastre dentate selezionate.
Vantaggi e svantaggi
Resolver Brushless: alta precisione, ma struttura complessa e costi più elevati.
Risolver di riluttanza variabile: struttura semplice, a basso costo, forte capacità anti-interferenza, ma una precisione relativamente più bassa.
Applicazioni
Resolver Brushless: a causa della sua alta precisione e affidabilità, viene spesso utilizzato in applicazioni che richiedono misurazioni ad alta precisione.
Risolver di riluttanza variabile: a causa della sua struttura semplice, a basso costo, forte capacità anti-interferenza e altri vantaggi, è ampiamente utilizzato in motociclette elettriche, EP del servosterzo elettronico automobilistico, sistemi CNC e altri campi.
Parametri principali
Modello | J36XFW975M |
Coppie di pole | 1 |
Tensione di ingresso | AC 7 VRMS |
Frequenza di input | 10000 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,5 ± 10% |
Precisione | ± 10 'max |
SHASSAGGIO di fase | 0 ° ± 5 ° |
Impedenza di input | (120 ± 24) ω |
Impedenza di output | (350 ± 70) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 20000 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Principio di lavoro
Resolver senza spazzole: la posizione dell'angolo del rotore viene calcolata dalla variazione della posizione relativa tra l'avvolgimento del segnale del rotore e l'avvolgimento dell'eccitazione dello statore. Il suo principio di lavoro è utilizzare il campo magnetico generato dalla corrente elettrica negli avvolgimenti per interagire con il campo magnetico del magnete permanente e generare un campo magnetico attraverso gli avvolgimenti.
Resolvo di riluttanza variabile: il segnale di uscita cambia utilizzando il cambiamento della riluttanza del gap d'aria e, secondo il principio di induzione elettromagnetica, la tensione indotta dell'avvolgimento di uscita cambia con l'angolo di rotazione meccanica utilizzando il cambiamento di gap d'aria e il cambiamento di magnetoresistenza.
Caratteristiche strutturali
Resolver senza spazzole: il principio di riforma degli avvolgimenti distribuiti sinusoidalmente viene solitamente usato per derivare e progettare teoricamente gli avvolgimenti dello statore e del rotore.
Risolver di riluttanza variabile: nessun trasformatore di accoppiamento, nessun pennello, nessuna struttura di contatto, con struttura semplice, basso costo, bassi requisiti ambientali, facili da realizzare l'integrazione del sistema di trasmissione e così via. Sia gli avvolgimenti di eccitazione che di uscita sono posizionati nella fessura dello statore del motore e il rotore è costituito solo da piastre dentate selezionate.
Vantaggi e svantaggi
Resolver Brushless: alta precisione, ma struttura complessa e costi più elevati.
Risolver di riluttanza variabile: struttura semplice, a basso costo, forte capacità anti-interferenza, ma una precisione relativamente più bassa.
Applicazioni
Resolver Brushless: a causa della sua alta precisione e affidabilità, viene spesso utilizzato in applicazioni che richiedono misurazioni ad alta precisione.
Risolver di riluttanza variabile: a causa della sua struttura semplice, a basso costo, forte capacità anti-interferenza e altri vantaggi, è ampiamente utilizzato in motociclette elettriche, EP del servosterzo elettronico automobilistico, sistemi CNC e altri campi.