J55XFW975B
ウィンダブル
主なパラメータ
| モデル | J55XFW975B |
| 極ペア | 1 |
| 入力電圧 | AC7Vrms |
| 入力周波数 | 10000Hz |
| 変換率 | 0.5±10% |
| 正確さ | 最大±10フィート |
| 位相シフト | 9°±3° |
| 入力インピーダンス | (120±18)Ω |
| 出力インピーダンス | (360±54)Ω |
| 絶縁耐力 | AC500Vrms 1min |
| 絶縁抵抗 | 250MΩ以上 |
| 最高回転速度 | 20000rpm |
| 動作温度範囲 | -55℃~+155℃ |
巻線の概念と機能
巻線とは、変圧器などの電気機器内に導電路を作成するために、コアの周りにワイヤを巻き付けるプロセスを指します。レゾルバの場合、巻線は最も重要なコンポーネントであり、エネルギーの変換と磁場の生成を担当します。
励磁巻線
励磁巻線はレゾルバの一次巻線であり、必要な磁束を生成するように設計されています。これは、大電流、低電圧の電源を受け入れ、それを低電流、高電圧の信号に変換することによって動作します。励磁巻線の構造の単純さは、その機能の結果です。通常、わずか数巻きのワイヤで構成されます。これは、誘導する必要がある磁束の変化が、生成する必要がある電圧よりも大幅に大きいため、電圧巻線と比較して必要な巻数が少なくなるからです。
電圧巻線
電圧巻線はレゾルバの二次巻線であり、主に電圧を供給するために使用されます。これは、低電流、高電圧信号を受け取り、高電流、低電圧信号を出力するという点で励磁巻線とは対照的です。電圧巻線の構造はより複雑で、多くの場合、コアの周りに数百、さらには数千の小さなワイヤーが巻かれています。必要な電圧差を生成するには、この複雑な配置が必要です。
巻線タイプの違い
励磁巻線と電圧巻線の違いは、その構造と機能の両方にあります。
構造: 励磁巻線は磁束を生成する役割があるため、巻数が少なく、よりシンプルです。一方、電圧巻線はより複雑で、必要な電圧差を生成するために巻数が多くなります。
機能: 励磁巻線は磁束を提供することに重点を置いており、その結果、低電流、高電圧の出力が得られます。逆に、電圧巻線には電圧を供給する役割があり、高電流、低電圧の出力が得られます。
主なパラメータ
| モデル | J55XFW975B |
| 極ペア | 1 |
| 入力電圧 | AC7Vrms |
| 入力周波数 | 10000Hz |
| 変換率 | 0.5±10% |
| 正確さ | 最大±10フィート |
| 位相シフト | 9°±3° |
| 入力インピーダンス | (120±18)Ω |
| 出力インピーダンス | (360±54)Ω |
| 絶縁耐力 | AC500Vrms 1min |
| 絶縁抵抗 | 250MΩ以上 |
| 最高回転速度 | 20000rpm |
| 動作温度範囲 | -55℃~+155℃ |
巻線の概念と機能
巻線とは、変圧器などの電気機器内に導電路を作成するために、コアの周りにワイヤを巻き付けるプロセスを指します。レゾルバの場合、巻線は最も重要なコンポーネントであり、エネルギーの変換と磁場の生成を担当します。
励磁巻線
励磁巻線はレゾルバの一次巻線であり、必要な磁束を生成するように設計されています。これは、大電流、低電圧の電源を受け入れ、それを低電流、高電圧の信号に変換することによって動作します。励磁巻線の構造の単純さは、その機能の結果です。通常、わずか数巻きのワイヤで構成されます。これは、誘導する必要がある磁束の変化が、生成する必要がある電圧よりも大幅に大きいため、電圧巻線と比較して必要な巻数が少なくなるからです。
電圧巻線
電圧巻線はレゾルバの二次巻線であり、主に電圧を供給するために使用されます。これは、低電流、高電圧信号を受け取り、高電流、低電圧信号を出力するという点で励磁巻線とは対照的です。電圧巻線の構造はより複雑で、多くの場合、コアの周りに数百、さらには数千の小さなワイヤーが巻かれています。必要な電圧差を生成するには、この複雑な配置が必要です。
巻線タイプの違い
励磁巻線と電圧巻線の違いは、その構造と機能の両方にあります。
構造: 励磁巻線は磁束を生成する役割があるため、巻数が少なく、よりシンプルです。一方、電圧巻線はより複雑で、必要な電圧差を生成するために巻数が多くなります。
機能: 励磁巻線は磁束を提供することに重点を置いており、その結果、低電流、高電圧の出力が得られます。逆に、電圧巻線には電圧を供給する役割があり、高電流、低電圧の出力が得られます。