Disponibilità: | |
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quantità: | |
J168XFSW24516
Vento
Parametri principali
Modello | J168XFSW24516 |
Coppie di pole | 1:16 |
Tensione di ingresso | AC 3.8 VRMS |
Frequenza di input | 2400 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,526 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 30 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 25 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 20 ° ± 3 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 30 ° ± 3 ° |
Impedenza di input (di resolver grossolana) | (130 ± 20) ω |
Impedenza di input (di resolver fine) | (130 ± 20) ω |
Impedenza di output (di resolver grossolano) | (1200 ± 180) ω |
Impedenza di output (di resolver fine) | (750 ± 113) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 1500 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Cos'è un resolver a doppia velocità
Un resolver a doppia velocità integra due resolver con diverse coppie di pole, noti come risolutori grossolani e fini.
Variazioni strutturali
Circuito magnetico comune: sia i risolutori grossolani che quelli fini hanno i loro avvolgimenti incorporati nello stesso nucleo, condividendo un percorso magnetico comune mantenendo avvolgimenti indipendenti.
Circuiti magnetici separati: i risolutori grossolani e fini sono combinati meccanicamente come singola unità, ciascuno con il proprio nucleo e percorsi magnetici separati.
Vantaggi
Precisione: il risolutore a doppia velocità eleva la precisione a un livello senza precedenti (secondi ARC), essenziale per i sistemi che richiedono una sincronizzazione precisa.
Semplicità e affidabilità: la progettazione integrata del sistema di variazione della velocità elettrica è più semplice e più affidabile della sua controparte meccanica, riducendo la necessità di manutenzione e potenziali punti di guasto.
Parametri principali
Modello | J168XFSW24516 |
Coppie di pole | 1:16 |
Tensione di ingresso | AC 3.8 VRMS |
Frequenza di input | 2400 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,526 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 30 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 25 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 20 ° ± 3 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 30 ° ± 3 ° |
Impedenza di input (di resolver grossolana) | (130 ± 20) ω |
Impedenza di input (di resolver fine) | (130 ± 20) ω |
Impedenza di output (di resolver grossolano) | (1200 ± 180) ω |
Impedenza di output (di resolver fine) | (750 ± 113) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 1500 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Cos'è un resolver a doppia velocità
Un resolver a doppia velocità integra due resolver con diverse coppie di pole, noti come risolutori grossolani e fini.
Variazioni strutturali
Circuito magnetico comune: sia i risolutori grossolani che quelli fini hanno i loro avvolgimenti incorporati nello stesso nucleo, condividendo un percorso magnetico comune mantenendo avvolgimenti indipendenti.
Circuiti magnetici separati: i risolutori grossolani e fini sono combinati meccanicamente come singola unità, ciascuno con il proprio nucleo e percorsi magnetici separati.
Vantaggi
Precisione: il risolutore a doppia velocità eleva la precisione a un livello senza precedenti (secondi ARC), essenziale per i sistemi che richiedono una sincronizzazione precisa.
Semplicità e affidabilità: la progettazione integrata del sistema di variazione della velocità elettrica è più semplice e più affidabile della sua controparte meccanica, riducendo la necessità di manutenzione e potenziali punti di guasto.