Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
J158XFS002
Vento
Parametri principali
Modello | J158XFS002 |
Coppie di pole | 1:16 |
Tensione di ingresso | AC 26 VRMS |
Frequenza di input | 400 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,461 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 20 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 15 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 17 ° ± 3 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 43 ° ± 3 ° |
Impedenza di input (di resolver grossolana) | (2170 ± 326) ω |
Impedenza di input (di resolver fine) | (220 ± 33) ω |
Impedenza di output (di resolver grossolano) | (1310 ± 197) ω |
Impedenza di output (di resolver fine) | (470 ± 71) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 300 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Cos'è un resolver a doppia velocità?
Un dispositivo di misurazione angolare ad alta precisione utilizzato in vari campi come i sistemi di controllo dell'artiglieria di armi, aerospaziale e armi.
Basato sull'induzione elettromagnetica e sull'interazione del circuito, utilizzando una struttura 'percorso magnetico comune ' con due serie di avvolgimenti sullo stesso nucleo.
Uscita due tensioni sinusoidali con periodi disuguali quando il rotore completa una rotazione, formando un sistema a doppio canale a pinna grossolana.
Quali sono i componenti principali?
Risolver grossolano: uscite segnali sinusoidali e ha meno coppie di pole, fornendo un intervallo di misurazione più ampio.
Resolver fine: uscite segnali del coseno e ha più coppie di palo, offrendo una risoluzione più fine.
Quali sono i vantaggi principali?
Precisione e affidabilità: il design consente una maggiore precisione e affidabilità combinando le uscite dei risolutori grossolani e fini.
Riduzione degli errori: la combinazione di uscite grossolane e fini riduce efficacemente gli errori di misurazione.
Considerazioni sull'applicazione
Analisi degli errori: deve considerare l'analisi degli errori nei segnali del trasformatore rotante.
Elaborazione del segnale: richiede un'elaborazione precisa del segnale per garantire l'accuratezza dei risultati della misurazione.
Progettazione del circuito periferico: coinvolge la progettazione di circuiti che funzionano con il trasformatore rotante, come convertitori da analogico a digitale e CPLDS per l'integrazione dei dati e la compensazione degli errori.
Conversione della tensione: in grado di convertire le tensioni per adattarsi a diversi livelli di tensione nei sistemi di alimentazione.
Semplicità strutturale: nota per la sua semplice struttura e alta affidabilità.
Ampia applicazione: comunemente utilizzato in automazione industriale, aerospaziale, attrezzature militari e altri campi in cui elevati precisione e affidabilità sono fondamentali.
Parametri principali
Modello | J158XFS002 |
Coppie di pole | 1:16 |
Tensione di ingresso | AC 26 VRMS |
Frequenza di input | 400 Hz |
Rapporto di trasformazione | 0,461 ± 10% |
Accuratezza (di rourse resolver) | ± 20 'max |
Precisione (di resolver fine) | ± 15 'max |
SHAPS di fase (di resolver grossolana) | 17 ° ± 3 ° |
SHAPSA FASA (di resolver fine) | 43 ° ± 3 ° |
Impedenza di input (di resolver grossolana) | (2170 ± 326) ω |
Impedenza di input (di resolver fine) | (220 ± 33) ω |
Impedenza di output (di resolver grossolano) | (1310 ± 197) ω |
Impedenza di output (di resolver fine) | (470 ± 71) ω |
Resistenza dielettrica | AC 500 VRMS 1min |
Resistenza all'isolamento | 250 MΩ min |
Velocità di rotazione massima | 300 giri / min |
Intervallo di temperatura operativo | -55 ℃ a +155 ℃ |
Cos'è un resolver a doppia velocità?
Un dispositivo di misurazione angolare ad alta precisione utilizzato in vari campi come i sistemi di controllo dell'artiglieria di armi, aerospaziale e armi.
Basato sull'induzione elettromagnetica e sull'interazione del circuito, utilizzando una struttura 'percorso magnetico comune ' con due serie di avvolgimenti sullo stesso nucleo.
Uscita due tensioni sinusoidali con periodi disuguali quando il rotore completa una rotazione, formando un sistema a doppio canale a pinna grossolana.
Quali sono i componenti principali?
Risolver grossolano: uscite segnali sinusoidali e ha meno coppie di pole, fornendo un intervallo di misurazione più ampio.
Resolver fine: uscite segnali del coseno e ha più coppie di palo, offrendo una risoluzione più fine.
Quali sono i vantaggi principali?
Precisione e affidabilità: il design consente una maggiore precisione e affidabilità combinando le uscite dei risolutori grossolani e fini.
Riduzione degli errori: la combinazione di uscite grossolane e fini riduce efficacemente gli errori di misurazione.
Considerazioni sull'applicazione
Analisi degli errori: deve considerare l'analisi degli errori nei segnali del trasformatore rotante.
Elaborazione del segnale: richiede un'elaborazione precisa del segnale per garantire l'accuratezza dei risultati della misurazione.
Progettazione del circuito periferico: coinvolge la progettazione di circuiti che funzionano con il trasformatore rotante, come convertitori da analogico a digitale e CPLDS per l'integrazione dei dati e la compensazione degli errori.
Conversione della tensione: in grado di convertire le tensioni per adattarsi a diversi livelli di tensione nei sistemi di alimentazione.
Semplicità strutturale: nota per la sua semplice struttura e alta affidabilità.
Ampia applicazione: comunemente utilizzato in automazione industriale, aerospaziale, attrezzature militari e altri campi in cui elevati precisione e affidabilità sono fondamentali.