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J45XFS2458
Vento
Parametri principali
Modello | J45XFS2458 |
Coppie di pole | 1: 8 |
Tensione di ingresso | AC 4 VRMS |
Frequenza di input | 2000 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,5 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 30 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 2 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 0 ° ± 20 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 0 ° ± 45 ° |
Impedenza di input (risolutori grossolani e fini collegati in parallelo) | (75 ± 15) ω |
Resistenza dielettrica | AC 250 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 100 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 2500 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Tornante
Avvolgimento primario: l'avvolgimento primario è in genere collegato alla fonte di alimentazione per fornire corrente di input.
Avvolgimento secondario: l'avvolgimento secondario viene utilizzato per produrre la tensione trasformata. Il rapporto di trasformazione della tensione tra loro determina l'entità della tensione di uscita. La progettazione degli avvolgimenti deve considerare fattori come la capacità attuale, il numero di turni e la resistenza.
Nucleo
Il core è un componente chiave per condurre il campo magnetico. Ruotando attorno al nucleo, le dimensioni e la direzione del campo magnetico possono essere regolate, influenzando così la forza elettromotiva (EMF) indotta nell'avvolgimento secondario. Il materiale e la forma del nucleo hanno un impatto significativo sulle prestazioni e sull'efficienza del trasformatore.
Sistema di trasmissione meccanica
Il sistema di trasmissione meccanica viene utilizzato per ruotare il nucleo per regolare la direzione e le dimensioni del campo magnetico. I motori o i dispositivi di controllo manuale sono comunemente usati per controllare l'angolo di rotazione, raggiungendo così la regolazione della tensione di uscita.
Considerazioni sulla progettazione complessiva
La progettazione strutturale di un risolutore a doppia velocità deve considerare il coordinamento tra questi componenti principali per garantire che il risolutore possa convertire efficacemente la corrente di ingresso in tensione di uscita e soddisfare le esigenze del sistema di alimentazione.
Oltre alle funzioni primarie, il design deve anche considerare fattori quali sicurezza, affidabilità ed efficienza per garantire un funzionamento stabile e l'uso a lungo termine del risolutore.
Parametri principali
Modello | J45XFS2458 |
Coppie di pole | 1: 8 |
Tensione di ingresso | AC 4 VRMS |
Frequenza di input | 2000 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,5 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 30 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 2 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 0 ° ± 20 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 0 ° ± 45 ° |
Impedenza di input (risolutori grossolani e fini collegati in parallelo) | (75 ± 15) ω |
Resistenza dielettrica | AC 250 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 100 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 2500 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Tornante
Avvolgimento primario: l'avvolgimento primario è in genere collegato alla fonte di alimentazione per fornire corrente di input.
Avvolgimento secondario: l'avvolgimento secondario viene utilizzato per produrre la tensione trasformata. Il rapporto di trasformazione della tensione tra loro determina l'entità della tensione di uscita. La progettazione degli avvolgimenti deve considerare fattori come la capacità attuale, il numero di turni e la resistenza.
Nucleo
Il core è un componente chiave per condurre il campo magnetico. Ruotando attorno al nucleo, le dimensioni e la direzione del campo magnetico possono essere regolate, influenzando così la forza elettromotiva (EMF) indotta nell'avvolgimento secondario. Il materiale e la forma del nucleo hanno un impatto significativo sulle prestazioni e sull'efficienza del trasformatore.
Sistema di trasmissione meccanica
Il sistema di trasmissione meccanica viene utilizzato per ruotare il nucleo per regolare la direzione e le dimensioni del campo magnetico. I motori o i dispositivi di controllo manuale sono comunemente usati per controllare l'angolo di rotazione, raggiungendo così la regolazione della tensione di uscita.
Considerazioni sulla progettazione complessiva
La progettazione strutturale di un risolutore a doppia velocità deve considerare il coordinamento tra questi componenti principali per garantire che il risolutore possa convertire efficacemente la corrente di ingresso in tensione di uscita e soddisfare le esigenze del sistema di alimentazione.
Oltre alle funzioni primarie, il design deve anche considerare fattori quali sicurezza, affidabilità ed efficienza per garantire un funzionamento stabile e l'uso a lungo termine del risolutore.