| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
J158XFS002
Window
အဓိက ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | J158XFS002 |
| ဝင်ရိုးစွန်း အတွဲများ | ၁:၁၆ |
| Input Voltage | AC 26 Vrms |
| Input Frequency | 400 Hz |
| အသွင်ကူးပြောင်းမှုအချိုး | 0.461 ±10% |
| တိကျမှု (အကြမ်းဖျင်းဖြေရှင်းသူ) | ±20' အများဆုံး |
| တိကျမှု (ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းသူ) | ±15' အများဆုံး |
| Phase Shift (အကြမ်းဖျင်းဖြေရှင်းသူ) | 17° ±3° |
| Phase Shift (ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းသူ) | 43° ±3° |
| Input Impedance (အကြမ်းဖျင်းဖြေရှင်းပေးသူ) | (2170 ±326) Ω |
| Input Impedance (ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းပေးသူ) | (220 ±33) Ω |
| Output Impedance (အကြမ်းဖျင်းဖြေရှင်းပေးသူ) | (1310 ±197) Ω |
| Output Impedance (ဒဏ်ငွေဖြေရှင်းပေးသူ) | (470 ±71) Ω |
| Dielectric Strength | AC 500 Vrms ၁ မိနစ် |
| လျှပ်ကာ ခုခံမှု | 250 MΩ မိနစ် |
| အများဆုံးလှည့်နှုန်း | 300 rpm |
| လည်ပတ်အပူချိန် အတိုင်းအတာ | -55 ℃မှ +155 ℃ |
Dual-speed Resolver ဆိုတာဘာလဲ။
စက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ အာကာသယာဉ်နှင့် လက်နက်အမြောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုသည့် တိကျသေချာသော ထောင့်တိုင်းကိရိယာ။
တူညီသောအူတိုင်ပေါ်တွင် အကွေ့အကောက် နှစ်စုံပါသော 'common magnetic path' တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်ကူးမှုနှင့်ပတ်လမ်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။
ရဟတ်သည် လည်ပတ်မှုတစ်ခုပြီးမြောက်သောအခါ၊ ကြမ်းတမ်းသော-အကောင်းမွန်သော dual-channel စနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းသောအခါတွင် sinusoidal ဗို့အားနှစ်ခုကို မညီမျှသောကာလဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။
Main Components တွေက ဘာတွေလဲ။
Coarse Resolver- sine signals များကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ပိုနည်းသော တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးကို ပေးစွမ်းသည့် တိုင်အတွဲများပါရှိသည်။
Fine Resolver- cosine အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးပြီး ပိုပိုအတွဲများပါရှိပြီး ပိုနုသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အဓိက အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- ဒီဇိုင်းသည် အကြမ်းဖျင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းသူများ၏ ရလဒ်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုတိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ရရှိစေသည်။
အမှားအယွင်းများကို လျှော့ချခြင်း- ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် တိုင်းတာမှုအမှားများကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးသည်။
လျှောက်လွှာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
အမှားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- rotary transformer ၏ အချက်ပြမှုများတွင် အမှားအယွင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ရပါမည်။
အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်း- တိုင်းတာခြင်းရလဒ်များ တိကျသေချာစေရန်အတွက် တိကျသောအချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။
Peripheral Circuit ဒီဇိုင်း- ဒေတာပေါင်းစည်းမှုနှင့် အမှားအယွင်းလျော်ကြေးအတွက် analog-to-digital converters နှင့် CPLDs ကဲ့သို့သော rotary transformer နှင့် အလုပ်လုပ်သော circuit ဒီဇိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
ဗို့အားကူးပြောင်းခြင်း- ဓာတ်အားစနစ်များရှိ မတူညီသောဗို့အားအဆင့်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ဗို့အားများကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရိုးရှင်းမှု- ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားခြင်းကြောင့် လူသိများသည်။
ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချပရိုဂရမ်- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်၊ အာကာသယာဉ်၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့သည် အရေးကြီးသော အခြားနယ်ပယ်များတွင် အသုံးများသည်။