±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх моторын роторын байрлал мэдрэгчүүдийн эцсийн гарын авлага.
Та энд байна: Гэр » Блогууд » ±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх моторын роторын байрлал мэдрэгчүүдийн төгс гарын авлага.

±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх моторын роторын байрлал мэдрэгчүүдийн эцсийн гарын авлага.

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-04-21 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

facebook хуваалцах товчлуур
twitter хуваалцах товчлуур
шугам хуваалцах товчлуур
wechat хуваалцах товч
linkedin хуваалцах товчлуур
pinterest хуваалцах товчлуур
whatsapp хуваалцах товчлуур
хуваалцах товчийг хуваалц
±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх моторын роторын байрлал мэдрэгчүүдийн эцсийн гарын авлага.

Хаалттай хэлхээний моторын удирдлагын ±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх нь зөвхөн өндөр нарийвчлалтай мэдрэгч худалдаж авахаас илүү их зүйлийг шаарддаг. Та механик, цахилгаан, хүрээлэн буй орчны хувьсагчдын нийт алдааны төсвийг идэвхтэй удирдах ёстой. Микрон буруу тохируулга эсвэл дулааны шилжилтийн зэрэг нь таны хяналтын хүрдний гүйцэтгэлийг шууд бууруулдаг. Нарийвчилсан робот техник, CNC боловсруулалтаас эхлээд сансрын чухал хөшүүрэг хүртэлх дэвшилтэт хэрэглээний хувьд Хөдөлгүүрийн роторын байрлал мэдрэгч нь хамгийн том саад тотгорыг илэрхийлдэг. Энэ нь таны системийн хамгийн их үр ашгийг тодорхойлж, эргүүлэх моментийг хязгаарлаж, эцсийн байршлын нарийвчлалыг зааж өгдөг. Энэхүү гарын авлага нь юүлүүрийн дээд талын үндсэн тодорхойлолтуудыг зориуд алгассан болно. Үүний оронд бид инженерүүд болон системийн архитекторуудад тохирсон үнэлгээний шат дамжлагатай хатуу тогтолцоог бий болгодог. Та өөрийн үйл ажиллагааны орчиндоо мэдрэгчийн нарийн архитектурыг хэрхэн сонгох талаар сурах болно. Мөн бид танд техник хангамжийн дизайныг эцэслэхээс өмнө физик интеграцийн эрсдлийг хэрхэн бууруулах, нарийн төвөгтэй борлуулагчийн нэхэмжлэлийг итгэлтэйгээр баталгаажуулахыг харуулах болно.

Гол арга хэмжээ

  • Нарийвчлал ≠ Нарийвчлал: 19 битийн мэдрэгч нь угсралтын хазайлт болон дулааны шилжилтийг тооцоогүй тохиолдолд ±10 нуман минутын нарийвчлалыг баталгаажуулахгүй.

  • Архитектурын солилцоо: Оптик, соронзон, индуктив, резолютор дээр суурилсан мэдрэгч тус бүр нь үйл ажиллагааны хатуу хил хязгаартай байдаг; Сонголтыг зөвхөн техникийн оновчтой үзүүлэлтээр бус байгаль орчны бодит байдалд тулгуурлан хийх ёстой.

  • Интеграци нь амжилтыг тодорхойлдог: Нарийвчлалтай алдааны 70 хүртэлх хувь нь механик буруу тохируулга, хоцролтоос үүдэлтэй бөгөөд физик техник хангамжийн зэрэгцээ алгоритмын найдвартай нөхөн төлбөр (жишээ нь, Хүснэгт хайх) шаарддаг.

±10 нуман минутын нарийвчлалтай инженерийн кейс

Бизнесийн асуудлын хүрээ

Та төсөл болгонд ±10 нуман минутын хатуу хязгаарлалтыг сохроор хэрэглэж болохгүй. Энэ нарийвчлалын түвшин хэзээ, яагаад зайлшгүй шаардлагатай болохыг бид тодорхойлох ёстой. Шууд хөтлөгчтэй мотор нь эргүүлэх моментийн долгионыг бүрэн арилгахын тулд онцгой нарийвчлал шаарддаг. Хэрэв таны мотор моментийн долгионыг мэдэрвэл үүссэн физик чичиргээ нь CNC боловсруулахад гадаргуугийн өнгөлгөөг устгадаг. Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд байрлал муутай байх нь фотолитографийн үед цахиур хавтанг зөв тэгшлэхээс сэргийлдэг. Мэс заслын робот бүтээх үед нарийвчлалын алдаа нь өвчтөний хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй эрсдэлд шууд хүргэдэг. Та нарийвчилсан шаардлагуудыг дур зоргоороо инженерчлэлийн зорилгоос илүүтэй эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд нийцүүлэх ёстой.

'Алдаатай төсөв' бодит байдал

Инженерүүд хамгийн тохиромжтой нөхцөлд мэдрэгчийн түвшний нарийвчлалыг бодит ертөнц дэх системийн түвшний нарийвчлалтай андуурдаг. Мэдээллийн хуудас нь ±5 нуман минутын алдааг амлаж болно. Гэсэн хэдий ч, энэ үзүүлэлт нь лабораторийн төгс 25 ° C орчин, босоо амны тэгш байдлыг математикийн хувьд өөгүй гэж үздэг. Бодит алдааны төсөвт олон давхардсан хувьсагч орно. Та холхивчийн урсац, ачааллын дор босоо амны хазайлт, бэхэлгээний бэхэлгээний дулааны тэлэлт зэргийг тооцох ёстой. Та мөн цахилгааны дуу чимээ болон аналог-тоон тоон хэмжилтийн алдааг тооцох ёстой. Системийн түвшний нарийвчлал нь эдгээр бүх дутагдлын нийлбэр юм. Таны мэдрэгчийн төсөв цаг хугацааны явцад зайлшгүй механик эвдрэлд орох зайг үлдээх ёстой.

Амжилтын шалгуур

Амжилттай хэрэгжүүлэх суурь үзүүлэлтийг бий болгохын тулд нэг статик хэмжилтээс цааш харах шаардлагатай. Үнэхээр оновчтой моторын санал хүсэлтийн гогцоо нь урьдчилан таамаглах боломжтой өгөгдлийн хоцролтыг харуулдаг. Таны хянагч байрлалын өгөгдлийг хүлээж байх үед нь яг таг хүлээн авах ёстой. Цаашилбал, систем нь бүх дулааны үйл ажиллагааны хүрээнд давтагдах нарийвчлалыг өгөх ёстой. Ачаалах үед өө сэвгүй ажиллаж байгаа мэдрэгч нь 90°С-д шилжиж байгаа нь амжилтгүй хэрэгжилтийг илэрхийлнэ. Эцэст нь та урт хугацааны механик тогтвортой байдал хэрэгтэй. Сонгосон архитектур нь хэдэн мянган цаг өндөр чичиргээтэй ажилласны дараа тохируулсан суурь үзүүлэлтээ хадгалах ёстой.

Шийдлийн архитектурыг харьцуулах: Оптик, Соронзон, Индуктив, Резолютор

Зөв архитектурыг сонгох нь таны нарийн зорилгын амжилтанд хүрэхийг шаарддаг. Доорх хүснэгтэд өрсөлдөхүйц мэдрэгчтэй технологиудын хоорондын үндсэн солилцоог нэгтгэн харуулав.

Архитектур

Хамгийн тохиромжтой орчин

Үндсэн давуу тал

Гол хязгаарлалтууд

Оптик кодлогч

Цэвэр, хяналттай лаборатори

Үнэмлэхүй суурь нарийвчлал, асар их нарийвчлал

Тоос, чийг, чичиргээнээс болж бүтэлгүйтдэг

Соронзон мэдрэгч

Төсөвт нийцсэн, авсаархан зай

Шороо, чийгэнд тэсвэртэй

Шугаман бус байдал, төөрсөн талбайн эмзэг байдал

Индуктив мэдрэгч

Нимгэн хэлбэрийн хүчин зүйлүүд, өндөр EMI бүсүүд

Тэнэмэл талбайн дархлаа, хавтгай профиль

Z тэнхлэгийн зөрүүний өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий

Шийдвэрлэгч

Хэт ширүүн, цочрол ихтэй бүсүүд

Хэт их цаг агаар, цацраг туяаг тэсвэрлэдэг

Хүнд, том, нарийн төвөгтэй дохио боловсруулах

Оптик кодлогч

Оптик технологи нь цэвэр орчны алтан стандарт хэвээр байна. Эдгээр мэдрэгч нь шилэн эсвэл металл дискэн дээр сийлсэн жижиг биет сараалжуудыг уншдаг. Эдгээр нь хосгүй үнэмлэхүй суурь нарийвчлал, гайхалтай өндөр нарийвчлалыг санал болгодог. Хэрэв та координат хэмжих машин (CMMs) эсвэл лабораторийн тоног төхөөрөмж зохион бүтээж байгаа бол оптик нь ихэвчлэн таны сонголт юм. Гэсэн хэдий ч үйлдвэрлэлийн орчинд оптик архитектурууд ноцтой хязгаарлалттай тулгардаг. Тэд тоосонцорын бохирдолд маш мэдрэмтгий байдаг. Дискэн дээрх нэг дусал тос эсвэл хүнд конденсаци нь гэрлийн туяаг тарааж, дохионы нэн даруй тасалдал үүсгэдэг. Өндөр чичиргээтэй орчин нь шилэн оптик дискийг эвдэж болно.

Соронзон мэдрэгч (Hall-Effect, AMR, GMR)

Соронзон мэдрэгч нь төсөвт суурилсан, авсаархан инженерийн загварт давамгайлдаг. Тэд эргэдэг дипол соронзыг хянахын тулд Hall-Effect, Anisotropic Magnetoresstance (AMR) эсвэл Giant Magnetoresstance (GMR) зарчмуудыг ашигладаг. Тэд шороо, тос, чийгийн эсрэг бат бөх гүйцэтгэлийг өгдөг. Гэсэн хэдий ч соронзон архитектурууд мэдэгдэхүйц хязгаарлалттай байдаг. Эдгээр нь моторын ороомогоос үүссэн гадны соронзон орон зайд маш эмзэг байдаг. Цаашилбал, соронзон урсгалын физик нь шугаман бус байдлыг бий болгодог. Стандарт соронзон мэдрэгчийг ±10 нуман минутын босго руу хүчээр оруулахын тулд та хянагчдаа алгоритмын ноцтой нөхөн төлбөрийг ашиглах ёстой.

Индуктив мэдрэгч

Индуктив архитектурууд нь хэт нимгэн хэлбэрийн хүчин зүйл шаарддаг орчин үеийн хэрэглээнд давуу юм. Эдгээр мэдрэгчүүд нь ПХБ-д суурилсан ороомог ашиглан хээтэй металл ротор дээр ороомог гүйдэл үүсгэдэг. Тэд соронзон диполд найддаггүй тул гадны төөрсөн соронзон орныг бүрэн мэдрэх чадваргүй болгодог. Тэд мөн өндөр цахилгаан соронзон хөндлөнгийн (EMI) дархлааг өгдөг. Таны үндсэн хязгаарлалт нь орон зайн хүлцлийг агуулдаг. Индуктив мэдрэгч нь зорилтот мэдрэгч хоорондын өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий байдаг. Моторын тэнхлэг дэх аливаа тэнхлэгийн хөдөлгөөн (Z-тэнхлэгийн хөдөлгөөн) нь индуктив холболтыг шууд гажуудуулж, таны өнцгийн нарийвчлалыг алдагдуулдаг.

Шийдвэрлэгч

Хэт бат бөх чанар нь таны дизайныг шаарддаг бол та уламжлалт аналог хувилбаруудыг судлах хэрэгтэй. Хүнд үйлдвэр, сансар огторгуйн хэрэглээний программуудыг тогтмол ашигладаг a Моторын роторын байрлал мэдрэгч нь шийдвэрлэх технологид суурилсан. Шийдвэрлэгч нь үндсэндээ эргэлтэт цахилгаан трансформаторын үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдэнд эмзэг дотоод электроник байхгүй тул хэт температур, харгис бие махбодийн цочрол, хүчтэй цацрагийг тэсвэрлэх боломжийг олгодог. Сул тал нь интеграцийн нарийн төвөгтэй байдалд төвлөрдөг. Дижитал чиптэй харьцуулахад резолютор нь хүнд, том хэмжээтэй хэвээр байна. Тэд мөн аналог синус/косинусын долгионыг үйл ажиллагааны дижитал байрлалын өгөгдөл болгон хөрвүүлэхийн тулд нарийн төвөгтэй гадаад Resolver-to-Digital Converter (RDC) шаарддаг.

Шийдвэр гаргагчдад зориулсан үнэлгээний үндсэн хэмжигдэхүүнүүд

Нарийвчлал ба нарийвчлалын баталгаажуулалт

Инженерүүд нягтралыг нарийвчлалтай тэнцүүлэх алдааг байнга гаргадаг. Та худалдагчийн мэдээллийн хуудсыг сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй. 19 битийн мэдрэгч нь тойргийг 524,000 гаруй салангид алхам болгон хуваадаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр алхамууд нь бодит байдалд бүрэн нийцэхгүй бол юу ч биш юм. Интегралын шугаман бус байдлын (INL) үзүүлэлтийг шинжлэхгүйгээр өндөр нарийвчлалтай бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгох нь бүрэн хангалтгүй юм. INL нь мэдрэгчийн мэдээлсэн байрлал бодит физик өнцгөөс хэр зэрэг хазайж байгааг хэмждэг. Мэдрэгч нь асар их нарийвчлалыг санал болгодог боловч дотоод цахиурын дутагдлаас болж 30 нуман минутын INL алдаатай хэвээр байна. Өндөр битийн тооноос бага INL-ийг үргэлж чухалчлаарай.

Байгаль орчны доройтол ба дулааны шилжилт

Та мэдрэгчийг нэг орчны температурт үнэлэх боломжгүй. Температурын хэлбэлзэл нь мэдрэгчийн тоног төхөөрөмжийг физик байдлаар өөрчилдөг. Соронзон нь халах үед талбайн хүчээ алддаг. ПХБ-ууд өргөжиж, мэдрэгчтэй элементүүдийн хоорондох харьцангуй зайг өөрчилдөг. Эдгээр дулааны динамикууд таны ерөнхий нарийвчлалд хэрхэн нөлөөлж байгааг та үнэлэх ёстой. Сонгосон архитектур нь температурын нөхөн олговрын нэгдсэн алгоритмд тулгуурласан эсэхийг судал. Орчин үеийн шилдэг IC нь хоёрдогч агаарын температур мэдрэгчтэй. Эдгээр дотоод мэдрэгчүүд нь дулааны шилжилтийг бодит цаг хугацаанд арилгахын тулд урд талын аналогийн өсөлтийг динамикаар тохируулдаг.

Хоцролт, зурвасын өргөн, давталтын хурд

Хэрэв таны өгөгдөл хэтэрхий оройтсон бол өндөр статик нарийвчлал нь ашиггүй болно. Та мэдрэгчийн өгөгдлийн шинэчлэлтийн хурдыг өөрийн системийн хяналтын давталтын давтамжтай нарийн тааруулах ёстой. Хэрэв та 20 кГц-ийн хурдан серво гогцоо ажиллуулж байгаа бол танд агшин зуурын байрлалын санал хүсэлт хэрэгтэй болно. Дохионы хоцрогдол нь өндөр RPM-д аюултай фазын хоцрогдол үүсгэдэг. Хэрэв мэдрэгч нь өнцгийг нь боловсруулж, дамжуулахын тулд 100 микросекунд шаардлагатай бол моторын гол нь аль хэдийн энэ байрлалыг давсан байна. Энэ хоцрогдол нь байрлалын зохиомол алдааг үүсгэж, хянагчийг буруу нөхөн олговрын гүйдлийг шахаж, эцэст нь моторын тогтворгүй байдлыг үүсгэдэг.

Дагаж мөрдөх байдал ба үйл ажиллагааны аюулгүй байдал

Аюулгүй байдлын чухал орчин нь баталгаажуулалтын хатуу шаардлагыг шаарддаг. Та зүгээр л автомашины жолоодлогын хэрэглээний мэдрэгчийг сонгох боломжгүй. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн SIL (Аюулгүй байдлын бүрэн бүтэн байдлын түвшин) эсвэл ASIL (Automotive Safety Integrity Level) зэрэглэлийг үнэлнэ үү. Дэлхий нийтэд нэвтрүүлэхийн тулд RoHS-ийн хатуу нийцлийг баталгаажуулна уу. Цаашилбал, үнэмлэхүй байрлалын санал хүсэлтийн илүүдэл чадавхийг үнэл. Олон тооны ASIL-D сертификаттай мэдрэгчүүд нь нэг багц дотор бүрэн тусгаарлагдсан давхар цахиуртай байдаг. Хэрэв нэг өлгүүр нь сүйрлийн үр дүнд бүтэлгүйтвэл хоёрдогч хэмжигдэхүүн нь хяналтыг өөртөө авч, хөдөлгүүрийг нарийвчлалыг алдалгүйгээр аюулгүй байдалд хүргэх боломжийг олгоно.

Хэрэгжилтийн бодит байдал, шалгалт тохируулга, интеграцийн эрсдэл

Хачирхалтай байдлын торгууль

Механик бэхэлгээний хүлцэл нь эргэлтийн нарийвчлалын үндсэн алуурчин болдог. Үүнийг бид хазгай байдлын шийтгэл гэж нэрлэдэг. Мэдрэгчийн төв ба жинхэнэ босоо амны хоорондох микроскопийн 50 микрон буруу тохируулга ч таны ±10 нуман минутын зорилтыг устгадаг. Босоо амыг эргүүлэх үед энэ төвөөс гадуур бэхэлгээ нь мэдрэгчийг ганхуулахад хүргэдэг. Энэхүү физик ганхалт нь эргэлт тутамд нэг удаа их хэмжээний синусоид алдаа үүсгэдэг. Энэ физик бодит байдлыг ямар ч цахим нарийвчлал ид шидээр засч чадахгүй. Энэхүү геометрийн гамшгийг багасгахын тулд та моторын төгсгөлийн хонх болон холхивчийн орон сууцанд хатуу боловсруулалтын хүлцлийг зааж өгөх ёстой.

Алгоритмын нөхөн олговор (Мэргэжилт ба нөөц)

Төгс механик тохируулга хийх боломжгүй хэвээр байгаа тул та дэвшилтэт програм хангамжийн засварт найдах хэрэгтэй. Хайлтын хүснэгтүүдийг (LUTs) ашиглах нь хэт нарийвчлалтай системүүдийн зайлшгүй хэрэгцээ юм. Мөрийн төгсгөлийн үйлдвэрлэлийн явцад та угсарсан моторыг гадны мастер кодлогчийн эсрэг хэмждэг. Та эргэлтийн бүх түвшинд давтагдах алдааг тэмдэглэнэ. Таны мотор хянагч эдгээр зурагласан алдааг бодит цаг хугацаанд хасна. Нэмж дурдахад та гармоник бууруулах алгоритмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Эдгээр алгоритмууд нь соронзон урсгалын давтагдах гажуудал болон механик гүйдлийг идэвхтэй тохируулж, физик техник хангамжийг ±10 нуман минутын түвшинд гүйцэтгэхийг зохиомлоор албаддаг.

Дохионы нөхцөл ба EMI хамгаалалт

Бага хүчдэлийн мэдрэгчийн дохиог цахилгаан шуугиантай моторын орон сууцаар дамжуулах нь сүйрэлд хүргэдэг. Мотор фазын кабель нь өндөр давтамжийн PWM сэлгэн залгах гүйдлийг дамжуулдаг. Эдгээр гүйдэл нь хамгаалалтгүй мэдрэгчийн утсанд амархан холбогдож, нарийн байрлалын өгөгдлийг устгадаг. Та хатуу дифференциал дохионы протоколуудыг ашиглах ёстой. Холын зайд түүхий аналог дохио эсвэл нэг төгсгөлтэй TTL-ээс зайлсхий. Үүний оронд RS-422, BiSS-C эсвэл SSI холбоог хэрэгжүүл. Дифференциал дохиолол нь ердийн цахилгааны дуу чимээг арилгадаг. Цаашилбал, та дохионы утсыг эрчим хүчний шугамаас салгаж, хянагчийн төгсгөлд зөв газардуулсан өндөр чанартай сүлжсэн бамбайг ашиглах ёстой.

Нийлүүлэлтийн сүлжээ ба урт наслалт

Хэрэв та бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг худалдаж авах боломжгүй бол гайхалтай инженерийн дизайн амжилтгүй болно. Та бүрэлдэхүүн хэсгийн амьдралын мөчлөг болон нийлүүлэлтийн ерөнхий эрүүл мэндийг тооцох ёстой. Мэргэшсэн өндөр нарийвчлалтай мэдрэгч нь ихэвчлэн удаан ажиллах хугацаатай байдаг. Тогтвортой цахиурын багц эсвэл оптик дискийг масштабаар нийлүүлэх талаар худалдагчийн амжилтыг үнэл. Тэдний амьдралын төгсгөлийн (EOL) бодлогын талаар асуу. Хэрэв борлуулагч таны тусгай мэдрэгч IC-ийг гурван жилийн дараа зогсоовол та моторын орон сууц болон удирдлагын программыг хоёуланг нь үнэтэй, цаг хугацаа шаардсан шинэчилсэн загвартай тулгарах болно. Загвараа дуусгахаасаа өмнө урт хугацааны баталгааг үргэлж баталгаажуул.

Логик болон дараагийн алхамуудын товч жагсаалт

Шийдвэрийн матриц

Шинжилгээний саажилтыг арилгахын тулд инженерүүд сонголтуудыг үнэлэхдээ хатуу, алхам алхмаар логик шүүлтүүрийг дагаж мөрдөх ёстой.

  1. Хүрээлэн буй орчны үнэмлэхүй хязгаарлалтыг тодорхойлох: Ашиглалтын хамгийн дээд температур, хүлээгдэж буй физик цочролын түвшин, хүрээлэн буй орчны EMI нөхцөлийг хэмжинэ. Эдгээр суурь шалгалтанд тэнцээгүй архитектуруудыг нэн даруй устга.

  2. Механик дугтуйг тодорхойл: Орон зайн хязгаараа тодорхойл. Мотор нь цооногийн босоо амны загвар, тэнхлэгээс гадуур угсрах эсвэл босоо амны төгсгөлийн тохиргоо шаардлагатай эсэхийг шийдээрэй.

  3. Хурд ба нарийвчлалын шаардлагуудыг тооцоолох: Хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн дээд хоцрогдлын төсвөө тогтоохын тулд хамгийн их цахилгаан RPM-ээ хатуу нарийвчлалын шаардлагын эсрэг харьцуулна уу.

  4. Дэмжигдсэн харилцаа холбооны протоколоор шүүнэ үү: Мэдрэгч нь өгөгдлийг хөтчийн хянагчийн дэмждэг протоколд (жишээ нь, суулгагдсан самбарт зориулсан SPI, хуучин хөтчүүдэд зориулсан ABZ эсвэл өндөр хурдны үнэмлэхүй системд зориулсан BiSS-C) гаргаж өгдөг эсэхийг шалгаарай.

Борлуулагчийн үнэлгээ

Маркетингийн нэхэмжлэлийг хэзээ ч нэрлэсэн үнээр нь бүү ав. Худалдан авалт эхлэхээс өмнө ханган нийлүүлэгчдээс хатуу нотлох баримт шаардах. Зөвхөн тасалгааны температурын шүүр биш, бүх ажлын температурын хүрээнд түүхий INL туршилтын өгөгдлийг асуу. Механик бэхэлгээний иж бүрэн гарын авлагыг хүсэх. Өндөр чанартай мэдрэгч үйлдвэрлэдэг борлуулагчид механик интеграци нь амжилтанд хүрэхийг шаарддаг гэдгийг ойлгодог; тэд нарийвчилсан орон зайн хүлцлийн графикийг өгөх ёстой. Эцэст нь батлагдсан лавлагааны загварыг асуу. Худалдагч өөрийн чипийг ПХБ-д хэрхэн нэгтгэж байгааг шалгах нь шаардлагатай тойрч гарах конденсатор болон газардуулгын стратегийн талаар чухал ойлголтыг өгдөг.

Прототип хийх стратеги

Виртуал симуляци нь зөвхөн таны дизайныг одоог хүртэл авчирдаг. Инженерийн багууд дизайны мөчлөгийн эхэн үед физик үнэлгээний иж бүрдэл (EVM) ашиглахыг үүрэг болгох ёстой. Та өөрийн моторын соронзон орны эсрэг үйлдвэрлэгчийн нэхэмжлэлийг шалгах хэрэгтэй. Мэдрэгч нь туршилтын вандан дээр төгс ажиллах боловч таны захиалгат роторын хүчтэй төөрөлдсөн талбарт өртөх үед бүрэн бүтэлгүйтдэг. Прототип хийх нь танд механик орон сууцыг дуусгахаас хэдэн сарын өмнө бодит бие махбодийн гүйдлийг хэмжих боломжийг олгодог.

Дүгнэлт

Найдвартай ±10 нуман минутын нарийвчлалд хүрэх нь системийн инженерчлэлийн нарийн төвөгтэй сорилт юм. Энэ нь таны механик боловсруулалтын хүлцэл, таны сонгосон мэдрэгчийн архитектур болон хянагчийн нөхөн олговрын алгоритмуудын хооронд нягт уялдаатай байхыг шаарддаг. Та бусад хувьсагчийг алдагдуулахгүйгээр нэг хувьсагчийг тусгаарлаж чадахгүй.

Бид танил болсон технологиуд нь аюулгүй мэт санагдахаас зайлсхийхийг зөвлөж байна. Хэрэв та орон зайн хатуу хязгаарлалттай тулгарвал орчин үеийн индуктив болон дэвшилтэт соронзон сонголтуудыг үнэл. Үүний эсрэгээр, хүрээлэн буй орчны физик нь гүйцэтгэлийн хэт их хэрэгцээг шаарддаг өндөр чанартай оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүд эсвэл бат бөх шийдэлд найдах хэрэгтэй.

Таны дараагийн алхам бол эдгээр ойлголтыг бодит байдалд туршиж үзэх явдал юм. Механик тохирох эсэхийг шалгахын тулд худалдагчийн тусгай хэмжээг тооцоолох машиныг татаж аваарай. Түүхий хоцрогдлын мэдээллийг авахын тулд өнөөдөр үнэлгээний зөвлөлд хүсэлт гаргах эсвэл алдааны төсвөө эцэслэхийн тулд тусгай програмын инженертэй техникийн иж бүрэн үзлэг хийх хуваарь гарга.

Түгээмэл асуулт

А: Соронзон моторын роторын байрлал мэдрэгч нь ±10 нуман минутын нарийвчлалыг хууль ёсны дагуу хийж чадах уу?

Хариулт: Тийм ээ, гэхдээ шугамын төгсгөлийн нарийн шалгалт тохируулга, бат бөх олон цэгийн харах хүснэгтүүд (LUT), температурын өөрчлөлт, механик гүйдлийн идэвхтэй нөхөн олговортой хослуулсан тохиолдолд. Эдгээр програм хангамжийн залруулгагүйгээр шугаман бус байдал нь энэ түвшний нарийвчлалаас сэргийлнэ.

Асуулт: Шинээр нэгдсэн байрлал мэдрэгчүүдийн нарийвчлал алдагдах хамгийн түгээмэл шалтгаан юу вэ?

Х: Механик хазгай (төвөөс гадуур угсралт) болон босоо амны урсац нь гол буруутан юм. Ямар ч цахим нарийвчлал нь дэвшилтэт програм хангамжийн нөхөн олговоргүйгээр бие махбодийн ганхаж буй мэдрэгчийг засах боломжгүй юм.

А: Харилцаа холбооны протоколын сонголт мэдрэгчийн нарийвчлалд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Х: Протоколууд өөрсдөө физик хэмжилтийг өөрчилдөггүй. Гэсэн хэдий ч BiSS-C зэрэг өндөр хурдны дижитал үнэмлэхүй протоколууд нь аналог эсвэл удаан дижитал гаралттай харьцуулахад өндөр RPM-ийн хоцролт ба фазын алдааг багасгадаг. Энэ нь хянагч нь бодит цагийн физик байрлалыг тусгасан өгөгдлийг үнэн зөв хүлээн авах боломжийг олгодог.

Түргэн холбоосууд

Бүтээгдэхүүний ангилал

Холбоо барих

  +86- 15800900153 / +86-21-34202379
    №1230, Бэйвү зам, Минхан дүүрэг, Шанхай, Хятад
Бидэнтэй холбоо барина уу
Зохиогчийн эрх © 2024 Shanghai Yingshuang(Windouble) Electric Machinery Technology co.,Ltd. | Сайтын зураг | Дэмжиж байна leadong.com | Нууцлалын бодлого