ကွဲပြားသော ဖြေရှင်းသူများ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
မင်းဒီမှာပါ: အိမ် » ဘလော့များ » ဖြေရှင်းသူ အမျိုးအစားတွေက ဘာတွေလဲ။

ကွဲပြားသော ဖြေရှင်းသူများ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-12 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကွဲပြားသော ဖြေရှင်းသူများ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။

Mission-critical motion control systems သည် hardware ကို ၎င်း၏ လုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များဆီသို့ အဆက်မပြတ် တွန်းပို့ပါသည်။ အာကာသယာဉ်၊ အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုနှင့် မော်တော်ယာဥ်အင်ဂျင်နီယာကဲ့သို့သော ကဏ္ဍများတွင်၊ စံပြအလင်း သို့မဟုတ် သံလိုက်ကုဒ်ကိရိယာများသည် မကြာခဏ ပျက်ကွက်ပါသည်။ အလွန်အမင်း အပူချိန် အတက်အကျများ၊ ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်ခါမှုနှင့် မဆုတ်မနစ်သော တုန်ခါမှုသည် သိမ်မွေ့သော အာရုံခံ အစိတ်အပိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ ဖျက်ဆီးပါသည်။ သင်ပိုမိုပြင်းထန်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။

ဖြေရှင်းသူအား ထည့်သွင်းပါ။ အကြမ်းခံပြီး analog အစားထိုးသည် သက်သေပြထားသော rotary transformer စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင် လုံးဝမှီခိုနေပါသည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာများ ရိုးရှင်းစွာပျက်စီးသွားသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရှင်သန်ကြီးထွားနေပါသည်။ ပျက်စီးလွယ်သော ဖန်ဒစ်များ သို့မဟုတ် အထိခိုက်မခံသော မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်များ မပါဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် အနေအထား အချက်အလက်ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ခေတ်မီဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ topologies နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံအချက်များ ၏ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ဗိသုကာများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ရပ်မှန်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။ ဤအကြမ်းခံသော ကိရိယာများကို စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲဖြတ်နည်းကို သင် သင်ယူပါမည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် စနစ်ပေါင်းစည်းသူများသည် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တိကျမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းအတိအကျကို သတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • Brushless Resolver သည် rotor နှင့် stator အကြား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။

  • Variable Reluctance Resolers များသည် မြန်နှုန်းမြင့် နှင့် နေရာလွတ် ကန့်သတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အလွန်ခိုင်မာသော passive-rotor ဒီဇိုင်းကို ပေးဆောင်သည်။

  • Dual Speed ​​Resolvers များသည် တိကျသော CNC နှင့် aerospace ပစ်မှတ်စနစ်များအတွက် လိုအပ်သော ပိုမိုကောင်းမွန်သော တိကျသေချာမှုကို ပေးပါသည်။

  • အကြား ရွေးချယ်မှုသည် သင်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ညွှန်ပြပြီး တပ်ဆင်ချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း နှစ်ခုလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Housed Resolver နှင့် frameless unit

အခြေခံလိုအပ်ချက်- ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာတစ်ခုထက် ဖြေရှင်းသူအား မည်သည့်အချိန်တွင် အကဲဖြတ်ရန်

အင်ဂျင်နီယာများသည် စံရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် optical ကုဒ်နံပါတ်များကို ပုံသေသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း လိုအပ်ချက်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များသည် အလင်းနည်းပညာ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည် စံစက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ ဖြေရှင်းသူအား အကဲဖြတ်ရပါမည်။

Environmental Tolerance ၊

ဖြေရှင်းသူများသည် မူရင်းအားဖြင့် ပြင်းထန်သော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပုံမှန်ယူနစ်အများစုသည် -55°C မှ +200°C အထိ အပြစ်အနာအဆာကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်း LED အစိတ်အပိုင်းများ ကျဆင်းသွားသဖြင့် ဤအစွန်းအထင်းများတွင် အလင်းကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပျက်ကွက်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖြေရှင်းသူများသည် ပြင်းထန်သော အမှုန်အမွှားများကို လျစ်လျူရှုကြသည်။ ဆီ၊ အညစ်အကြေးနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း မျက်မမြင် optical အာရုံခံကိရိယာများ။ သံလိုက်အချိတ်အဆက်များကို အသုံးပြု၍ သံလိုက်မဟုတ်သော ညစ်ညမ်းမှုများသည် ၎င်းတို့၏ signal output ကို ဘယ်သောအခါမှ မနှောက်ယှက်ပါ။

တုန်ခါမှုနှင့် Shock Resistance

Mean Time Between Failures (MTBF) တွက်ချက်မှုများသည် တုန်ခါမှုမြင့်မားသော ဆက်တင်များတွင် ဖြေရှင်းသူများကို ဦးစားပေးသည်။ Optical ကုဒ်နံပါတ်များသည် ပျက်စီးလွယ်သော ဖန် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ဒစ်များပေါ်တွင် အားကိုးသည်။ ပြင်းထန်သော ရှော့ခ်သည် ဤဒစ်ပြားများကို ချက်ချင်း ကွဲကြေစေပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်များတွင် ကြေးနီအကွေ့အကောက်များနှင့် ကြမ်းပြင်သံမဏိအူတိုင်များ လုံးလုံးပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သင်္ဘောပေါ်ရှိ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ချို့တဲ့ကြသည်။ ဤသန့်စင်သော အီလက်ထရွန်းနစ်-စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသည် ထုထည်ဖိခြင်း၊ မိုင်းတွင်းကိရိယာများနှင့် ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။

Signal Reliability

ဖြေရှင်းသူများသည် အကြွင်းမဲ့ analog ဆက်တိုက် အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးသည်။ သင်သည် သန့်စင်သော sine နှင့် cosine ဗို့အား အထွက်ကို ရရှိသည်။ ဤ analog သဘောသဘာဝသည် ရုတ်တရက် ပါဝါစက်ဝန်းအတွင်း အနေအထားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အာဏာပြန်ယူသောအခါ၊ ဖြေရှင်းသူသည် မှန်ကန်သော ပကတိအနေအထားကို ချက်ချင်းအစီရင်ခံသည်။ မော်တာရိုးတံတည်နေရာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အိမ်၏အစီအစဥ်ကို မည်သည့်အခါမျှ မလိုအပ်ပါ။

ဖြေရှင်းသူများ၏ Core Electrical Architectures

အဓိကလျှပ်စစ်ဗိသုကာများ

မှန်ကန်သော အတွင်းပိုင်းယန္တရားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်အပလီကေးရှင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်ကို ညွှန်ပြသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် သီးခြားလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် မတူညီသောလျှပ်စစ်ဗိသုကာများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ၎င်းတို့ကို အဓိက အမျိုးအစား သုံးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်။

Brushless ဖြေရှင်းချက်

အစောပိုင်းဖြေရှင်းသူ ဒီဇိုင်းများသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ပို့လွှတ်ရန်အတွက် စလစ်ကွင်းများနှင့် ဘရိတ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုအချက်များသည် ပွတ်တိုက်မှုကို ဖန်တီးပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ ခေတ်မီသည်။ Brushless Resolver သည် ဤပြဿနာကို လုံးဝဖြေရှင်းပေးသည်။

ယန္တရား- ဤဒီဇိုင်းသည် သီးခြား ရိုတာရီ ထရန်စဖော်မာကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် လှုံ့ဆော်မှု အချက်ပြမှုကို သံလိုက်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော ရဟတ်ထံ ပေးပို့သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ ထို့နောက် ရဟတ်သည် သက်ဆိုင်ရာ sine နှင့် cosine အချက်ပြမှုများကို stator windings အတွင်းသို့ ပြန်သွင်းသည်။

အဓိက အားသာချက်- ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ထိတွေ့ဝတ်ဆင်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု သိသိသာသာ လျှော့ချခြင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သက်တမ်းကို အဆတိုးစေသည်။ စက်ရပ်ချိန်ကိုလက်မခံနိုင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ယူသည့်အက်ပ်လီကေးရှင်းများတွင် ထူးခြားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိစ္စ- အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းဆာဗိုမော်တာများအတွက် brushless မော်ဒယ်များကို အကြီးအကျယ်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ကား (EV) ဆွဲမော်တာများ မောင်းနှင်ပြီး လေးလံသော စက်ရုပ်အဆစ်များကိုပါဝါပေးသည်ကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်သည်။

Variable Reluctance ဖြေရှင်းသူ

အပလီကေးရှင်းများက မယုံနိုင်လောက်အောင် မြင့်မားသော မြန်နှုန်းများ သို့မဟုတ် အလွန်သေးငယ်သော ခြေရာများကို တောင်းဆိုလာသောအခါ၊ စံနှုန်းအတိုင်း စုတ်တံမရှိသော ဒီဇိုင်းများသည် အလွန်ကြီးမားလာပါသည်။ ဟိ Variable Reluctance Resolver သည် ပြေပြစ်သော၊ ရိုးရှင်းသော အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးပါသည်။

ယန္တရား- ဤတည်ဆောက်ပုံသည် လုံးဝ passive toothed ရဟတ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ရဟတ်တွင် ကြေးနီအကွေ့အကောက်များ လုံးဝမပါဝင်ပါ။ ယင်းအစား ထုတ်လုပ်သူများသည် မူလစိတ်လှုပ်ရှားမှုအကွေ့အကောက်များနှင့် ဒုတိယ sine/cosine windings နှစ်ခုလုံးကို stator ပေါ်တွင် လုံးလုံးထည့်ထားသည်။ အထူးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော သတ္တုရဟတ်သည် လည်ပတ်သွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အမြှေးသွားများသည် အကွေ့အကောက်များကြားတွင် သံလိုက်တွန့်ဆုတ်မှု ကွဲပြားသည်။

မူလအားသာချက်- ၎င်းသည် သိသိသာသာပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်ကို ပေးဆောင်သည်။ ရဟတ်အကွေ့အကောက်များ မရှိခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကို သိသိသာသာ ရိုးရှင်းစေပြီး ရိုးတံကို ကောင်းစွာချိန်ညှိပေးသည်။ ၎င်းသည် ဖြေရှင်းသူအား အထူးမြင့်မားသော RPMs များတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ မော်ဒယ်အများအပြားသည် တည်ဆောက်ပုံပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရဟတ်ချဲ့ထွင်ခြင်းကို အန္တရာယ်မပြုဘဲ 100,000 RPM ကျော်လွန်ပါသည်။

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိစ္စ- ၎င်းတို့သည် CNC machining တွင် မြန်နှုန်းမြင့် spindle လုပ်ငန်းများကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် axial space ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဟိုက်ဘရစ်-လျှပ်စစ်ဒရိုက်ရထားများနှင့်လည်း ကောင်းစွာလိုက်ဖက်ပါသည်။

Dual Speed ​​Resolver (ဘက်စုံ မြန်နှုန်း)

စံဖြေရှင်းပေးသူများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတစ်ခုအတွင်း ပကတိအနေအထားကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ထောင့်မှန်တိကျမှုသည် အဆင့်မြင့် optical ကုဒ်နံပါတ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပေ။ ဟိ Dual Speed ​​Resolver သည် ဤတိကျသောကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးသည်။

ယန္တရား- ဤရှုပ်ထွေးသော ယူနစ်သည် စည်းဝေးမှုတစ်ခုအတွင်း ကွဲပြားသော အကွေ့အကောက်များ နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ပကတိအနေအထားကို ခြေရာခံရန် 1-speed set ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် ပုံရိပ်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော တိုးမြင့်ဒေတာကိုထုတ်ပေးရန်အတွက် Multi-speed set (မကြာခဏ 16၊ 32 သို့မဟုတ် 64 poles) ပါရှိသည်။ စနစ်သည် အထွက်နှစ်ခုလုံးကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

အဓိက အားသာချက်- ၎င်းသည် ထောင့်ချိုးအမှားကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ မြန်နှုန်းပေါင်းများစွာ လျှပ်စစ်ဂီယာတပ်ဆင်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပျမ်းမျှ ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အကြွင်းမဲ့ ဖြေရှင်းပေးသည့် ကြာရှည်ခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် တိကျသောကုဒ်ဝှက်ကိရိယာများနှင့် အပြိုင် တိကျမှုအဆင့်များကို ပေးဆောင်သည်။

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိစ္စ- ဤအရာများကို စစ်တပ်ရေဒါခြေနင်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်ကို သင်တွေ့မြင်ရသည်။ Aerospace gimbal စနစ်များနှင့် အလွန်တိကျသော စက်ကိရိယာများသည် arc-second ပစ်မှတ်အတွက် dual-speed Architectures များပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမားမှီခိုနေပါသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများ- ပေါင်းစပ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ

လျှပ်စစ်ဗိသုကာသည် အချက်ပြစွမ်းဆောင်ရည်ကို ညွှန်ပြသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံအချက်သည် သင်၏ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုအသွားအလာကို ညွှန်ပြသည်။ သင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကို ကိုက်ညီရပါမည်။

Housed Resolver

တစ် Housed Resolver သည် ပြင်ပမှ ရိုးရာစက်မှုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာနှင့် အလွန်တူသည်။ ၎င်းသည် အရွယ်အစားထက် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူမှုကို ဦးစားပေးသည်။

ဒီဇိုင်း- ထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်းကို အကြမ်းခံသော သတ္တုခွံဖြင့် အပြည့်အ၀ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတွင်းပိုင်းဝက်ဝံများနှင့် သီးခြားလှည့်ပတ်သည့်ရိုးတံများ ပါဝင်သည်။

အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်- ဤပုံစံသည် ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများ သို့မဟုတ် အစားထိုးမှုများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သီးခြားပြင်ပ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ရေဆေးချရန်အတွက် IP67 ကဲ့သို့) လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် အိမ်ဆောက်ယူနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အရံအတားသည် အတွင်းပိုင်းအကွေ့အကောက်များကို တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ပေးသည်။

အပေးအယူလုပ်ခြင်း- အကွက်သည် သိသာထင်ရှားသော အစုအပုံနှင့် အလေးချိန်ကို ပေါင်းထည့်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဖြေရှင်းရေးတံကို မော်တာရိုးတံသို့ ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိရပါမည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းပိုင်းဖြေရှင်းရေးဝက်ဝံများကို ဖျက်စီးခြင်းမှ ပြင်းထန်သော radial သို့မဟုတ် axial loads များကို တားဆီးရန်အတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အချိတ်အဆက်များကို အသုံးပြုကြသည်။

Frameless ဖြေရှင်းချက်

ခေတ်မီ OEM မော်တာ ဒီဇိုင်းများသည် အလေးချိန်လျှော့ချရေးနှင့် ကျစ်လစ်သောအတိုင်းအတာကို ဦးစားပေးသည်။ မလိုအပ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲများကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဘောင်မဲ့ ဒီဇိုင်းများသည် ဤလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

ဒီဇိုင်း- ထုတ်လုပ်သူသည် ဖြေရှင်းသူအား လုံးဝသီးခြား အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရဟတ်ကွင်းနှင့် ဗလာ stator လက်စွပ်ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် မော်တာ၏ အဓိက တပ်ဆင်မှုအတွင်းတွင် သင်သည် ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

အကဲဖြတ်ခြင်း စံသတ်မှတ်ချက်- ဤချဉ်းကပ်မှုသည် မလိုအပ်သော ဝက်ဝံများ၊ ပြင်ပအိမ်ရာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အချိတ်အဆက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသောအလေးချိန်ကို သက်သာစေပြီး မော်တာတပ်ဆင်မှု၏ စုစုပေါင်း axial length ကို လျှော့ချပေးသည်။ မြှုပ်သွင်းထားသော စနစ်များအတွက် တင်းကြပ်စွာ ဦးစားပေးပါသည်။

အပေးအယူလုပ်ခြင်း- တပ်ဆင်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် ပေါင်းစည်းသူထံ လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းသွားသည်။ တင်းကျပ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ခံနိုင်ရည်များကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ တိကျသော rotor-to-stator concentricity သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရဟတ်ကို အလယ်ဗဟိုတွင် တပ်ဆင်ပါက၊ သင်သည် အနေအထားဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုသို့ ပြင်းထန်သော ဟာမိုနစ်ပုံပျက်ခြင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။

အင်ဂျင်နီယာ ဆုံးဖြတ်ချက် မူဘောင်- လျှောက်လွှာနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးအစား

ဖြေရှင်းသူအား သတ်မှတ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုပစ်မှတ်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကို အမြန်ကျဉ်းမြောင်းစေရန် ဤဖွဲ့စည်းပုံဘောင်ကို လိုက်နာပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ ပင်မအကဲဖြတ်ခြင်းအဆင့်များကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြပါသည်။

  1. Footprint နှင့် စည်းဝေးပွဲစွမ်းဆောင်ရည်- OEM အလေးချိန်ချွေတာလိုပြီး ခိုင်မာသောအတွင်းပိုင်း တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါက ဘောင်မဲ့ဖြေရှင်းသူကို ရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် သန့်စင်ခန်း တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် တိကျသော စုစည်းမှု ကိရိယာတန်ဆာပလာ မရှိလျှင် အိမ်သုံးယူနစ်ကို ရွေးပါ။ တပ်ဆင်ထားသော ယူနစ်များသည် အသေးစားတပ်ဆင်မှု မှားယွင်းမှုများကို ခွင့်လွှတ်သည်။

  2. RPM လိုအပ်ချက်များ- သင်၏အမြင့်ဆုံး မော်တာအမြန်နှုန်းကို တွက်ချက်ပါ။ ပုံမှန်စက်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်သော အမြန်နှုန်းများအတွက် ပုံသေဖြစ်သော Variable Reluctance ဗိသုကာများ။ Brushless မော်ဒယ်များသည် ပုံမှန်အမြန်နှုန်းများအတွက် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း VR မော်ဒယ်များသည် အလွန်အမင်း centrifugal စွမ်းအားများကို စိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။

  3. တိကျမှုနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲဘတ်ဂျက်- အထွေထွေ မော်တာပြောင်းလဲခြင်းအတွက် စံ 1-speed brushless ဖြေရှင်းသည့်ကိရိယာကို သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည် အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် လုံလောက်သောတိကျမှုကိုပေးသည်။ စနစ်အမှားအယွင်းဘတ်ဂျက်များ တင်းကြပ်စွာ arc-second တိကျမှုလိုအပ်မှသာ Dual Speed ​​ယူနစ်သို့ တိုးမြှင့်ပါ။ Dual-speed မော်ဒယ်များသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်။

  4. အချက်ပြပြောင်းလဲခြင်း- သင့် drive ၏ Resolver-to-Digital Converter (RDC) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ သင်သည် ဖြေရှင်းသူ၏ သီးခြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြိမ်နှုန်းနှင့် အသွင်ပြောင်းမှုအချိုး RDC ဟာ့ဒ်ဝဲသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။

အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ဤ topologies များသည် ယေဘူယျအင်ဂျင်နီယာမက်ထရစ်များနှင့် မည်ကဲ့သို့စုပုံထားသည်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

Resolver Topology Speed ​​Limit (RPM) Inherent Accuracy Integration Complexity Primary Strength
Standard Brushless အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ ပုံမှန် (~10-20 arc-min) တော်ရုံတန်ရုံ ကောင်းမွန်သော သက်တမ်း၊ ပွတ်တိုက်မှု သုည
ပြောင်းလဲနိုင်သော တွန့်ဆုတ်မှု အလွန့်အလွန်မြင့်သည်။ စံ အနိမ့် (Passive Rotor) အလွန်မြင့်မားသော RPM တာရှည်ခံမှု
Dual Speed လတ် ထူးခြားသည် (<1 arc-min) မြင့်မားသော (ရှုပ်ထွေးသော RDC) ကုဒ်ဒါအဆင့် တိကျမှု

အကောင်အထည်ဖော်မှု အန္တရာယ်များနှင့် အသုံးချမှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

အကြမ်းတမ်းဆုံး ဖြေရှင်းသူပင်လျှင် ၎င်းကို မှားယွင်းစွာ အသုံးချပါက တိကျသော နေရာချထားမှုကို မပေးနိုင်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖြေရှင်းသူအချက်ပြမှုများ၏ analog nuances ကို လျှော့တွက်လေ့ရှိသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက် စွက်ဖက်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်း ခံနိုင်ရည်များကို သင် တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။

Phase Shift နှင့် Excitation Tuning

ဖြေရှင်းသူများသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် AC လှုံ့ဆော်မှု အချက်ပြမှုအပေါ် အားကိုးသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကေဘယ်ကြိုးအရှည်နှင့် ပင်ကိုယ်ခံအားသည် ဤအဝင် excitation signal နှင့် returning sine/cosine output များကြားတွင် အဆင့်ပြောင်းသွားစေသည်။ ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် အလွန်ကြီးမားပါက၊ RDC သည် ရာထူးကို တိကျစွာ ကုဒ်ဖော်ပြရန် ပျက်ကွက်ပါသည်။ တာဝန်ပေးစဉ်အတွင်း ဤအဖြစ်မှန်ကို သင်ဖြေရှင်းရမည်။ Oscilloscope ဖြင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို အမြဲတိုင်းပါ။ ကေဘယ်ကြိုးကြာရှည်လည်ပတ်မှုအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် RDC drive interface တွင် ဂရုတစိုက်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။

EMI/RFI အားနည်းချက်များ

Resolers များသည် ဗို့အားနည်းသော analog အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2V နှင့် 7V RMS ကြားထုတ်လုပ်သည်။ ဤအဆင့်နိမ့်အချက်ပြမှုများသည် ပါဝါမြင့်သောမော်တာအနီးသို့ သွားလာစေပြီး လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော PWM လက်ရှိ ရာနှင့်ချီသော amps များကိုသယ်ဆောင်သည်။ ဤအနီးအဝေးသည် ကြီးမားသော Electro-Magnetic Interference (EMI) အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ မှန်ကန်စွာ အကာအရံ၊ လိမ်တွဲကြိုးများ ၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အလေးပေးပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွဲကို sine/cosine အတွဲများမှ သီးခြားစီကာကွယ်ထားရပါမည်။ အချက်ပြခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ရန် ဒိုင်းကို ဒိုင်းကို အမြဲတမ်း မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပါ။

Mounting Tolerances

ဘောင်မဲ့ ယူနစ်များသည် ကွဲပြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှု အန္တရာယ်များကို တင်ပြသည်။ ရဟတ်နှင့် stator ကြားရှိ လေ-ကွာဟမှုသည် အချက်ပြအရည်အသွေးကို ကြီးမားစွာသတ်မှတ်ပေးသည်။ လေ-ကွာဟမှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မထိန်းသိမ်းပါက အချက်ပြမှု ပျက်ယွင်းနိုင်ခြေကို ကျွန်ုပ်တို့ မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ eccentric ရဟတ်တစ်ခုသည် sine နှင့် cosine အချက်ပြမှုများသို့ ကျယ်ပြန့်သော ပမာဏကွဲပြားမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် စက်ဝိုင်းပုံအနေအထားဆိုင်ရာအမှားများအဖြစ် တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်သည်။ သင်သည် တိကျသော တပ်ဆင်ခြင်း ဂျစ်များကို အသုံးပြုရပါမည်။ stator ကို အမြဲတမ်းမလုံခြုံခင် shaft runout ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။

နိဂုံး

လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင် လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ပျက်စီးလွယ်သော optics များထက် ခိုင်ခံ့သော လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်ကူးအားကို မှီခိုခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် သင်၏ စက်ယန္တရားသည် အလွန်အမင်း အပူရှိန်၊ တုန်ခါမှုနှင့် တုန်ခါမှုမှတဆင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေမည်ကို သေချာစေသည်။

စံနှုန်း Brushless ဒီဇိုင်းများသည် ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သော တုံ့ဆိုင်းမှုပုံစံများသည် မြန်နှုန်းမြင့်အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို အနိုင်ယူနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ထားပါသည်။ အကြွင်းမဲ့ ပစ်မှတ်ထား တိကျမှုအတွက်၊ မြန်နှုန်းနှစ်မျိုး ဗားရှင်းများသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုဒ်နံပါတ်များနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်သောဖြေရှင်းသူသည် သင်၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၏ သီးခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်စွမ်းရည်များနှင့် မွေးရာပါကြမ်းတမ်းမှုကို ချိန်ညှိပေးကြောင်း အမြဲသတိရပါ။

ယနေ့ သင့်လျှောက်လွှာကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ အတိအကျ အပူချိန် အပိုင်းအခြားများ၊ အများဆုံး တုန်ခါမှု အဆင့်များနှင့် အမြင့်ဆုံး RPM ကန့်သတ်ချက်များကို မြေပုံထုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်၏နောက်ထပ်တည်ဆောက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော အသွင်ကူးပြောင်းမှုအချိုးများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံအချက်များပါဝင်နေစေရန် သင့်ထုတ်လုပ်သူ၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့် တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- Brushless Resolver ကို absolute encoder အဖြစ် သုံးနိုင်ပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းတစ်ခုတည်း ဖြေရှင်းသူများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးတစ်ခုအတွင်း စစ်မှန်သော ပကတိအနေအထား တုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ထောင့်တိုင်းအတွက် တစ်မူထူးခြားသော analog sine နှင့် cosine ဗို့အားအချိုးများကို ထုတ်လွှတ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ပါဝါဆုံးရှုံးသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ တိကျသော အနေအထားကို ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးပါ။ ၎င်းတို့သည် ဤကိစ္စတွင် တစ်လှည့်စီ အကြွင်းမဲ့ ကုဒ်နံပါတ်ဖြင့် တူညီစွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

မေး- synchro နှင့် ဖြေရှင်းသူကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A- အဓိကကွာခြားချက်မှာ ၎င်းတို့၏ output winding တည်ဆောက်ပုံတွင် တည်ရှိသည်။ synchro သည် 3-phase stator output ကိုအသုံးပြုပြီး 120 ဒီဂရီခြား၍ အချက်ပြမှုများကိုထုတ်ပေးသည်။ ဖြေရှင်းသူသည် 2-phase stator output ကိုအသုံးပြုပြီး 90 ဒီဂရီအတိအကျခွဲထားသော pure sine နှင့် cosine signals များကိုထုတ်ပေးသည်။ ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 2-phase ဖြေရှင်းသူအချက်ပြမှုများကို နှစ်သက်ကြသည်။

မေး- Variable Reluctance Resolver သည် သမားရိုးကျ Brushless Resolver နှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

A- သမားရိုးကျ brushless ယူနစ်သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချက်ပြမှုများကို တက်ကြွသောရဟတ်အကွေ့များအဖြစ်သို့ဖြတ်သန်းရန် rotary transformer ကိုအသုံးပြုသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော တုံ့ဆိုင်းမှုယူနစ်သည် ရဟတ်အကွေ့အကောက်များကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် passive၊ အထူးပုံဖော်ထားသောသတ္တုရဟတ်ပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ ၎င်းသည် ချည်ထားသော stator အကွေ့အကောက်များကြားရှိ သံလိုက်အသွားအလာများကို လှည့်ပတ်နေသော ရဟတ်သွားများ မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် တည်နေရာကို ခြေရာခံသည်။

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

  +86- 15800900153 / +86-21-34202379
    အမှတ် ၁၂၃၀၊ ဘေဝူလမ်း၊ မင်းဟန်ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Shanghai Yingshuang(Windouble) Electric Machinery Technology co.,Ltd. | ဆိုဒ်မြေပုံ | ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ