Brushless Resolver အတွက် Excitation Voltage ကဘာလဲ။
You are here: အိမ် » ဘလော့များ » Brushless Resolver အတွက် Excitation Voltage ကဘာလဲ။

Brushless Resolver အတွက် Excitation Voltage ကဘာလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-15 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Brushless Resolver အတွက် Excitation Voltage ကဘာလဲ။

မော်တာထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအတွက် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမှီခို Brushless Resolver ၊ မှန်ကန်သော excitation voltage နှင့် frequency ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ဒေတာစာရွက်ပုံစံတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပေ—၎င်းသည် အဆင့်ပြောင်းခြင်း၊ အချက်ပြမှုပြိုကွဲခြင်းနှင့် Resolver-to-Digital Converter (RDC) စကားဝှက်အမှားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အခြေခံအချက်ဖြစ်သည်။ သင့် drive ၏ RDC ကန့်သတ်ချက်များတွင် အဓိကစိတ်လှုပ်ရှားမှုထည့်သွင်းမှုကို မကိုက်ညီပါက နေရာချထားမှု မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ signal ခိုင်မာမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည့် EMI မြင့်မားသောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် RPM မြင့်မားသောအက်ပ်လီကေးရှင်းများတွင် ဤပြဿနာသည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ မတည်မငြိမ် အချက်ပြမှုများသည် မောင်းနှင်မှု ချို့ယွင်းမှု၊ ရုတ်တရက် torque ကျဆင်းမှုနှင့် စနစ်သွက်ချာပါဒ ဖြစ်စေသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် လှုံ့ဆော်မှုကန့်သတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်နည်း၊ ကြိမ်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့် သင့်အပလီကေးရှင်းတည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်ပုံအတွက် မှန်ကန်သောဖြေရှင်းမှုသတ်မှတ်ချက်များကို ဆန်ခါတင်စာရင်းပြုစုထားသည်။ ပင်မကွိုင်တောင်းဆိုချက်များကို converter ထည့်သွင်းမှုများဖြင့် ချိန်ညှိရန် တိကျသောနည်းလမ်းများကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုဘောင်များ၊ အသွင်ပြောင်းအချိုးအစားတွက်ချက်မှုများနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းလမ်းကြောင်းများကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ သင်၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထပ်တူပြုခြင်းအတွက် အာမခံချက်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • လှုံ့ဆော်မှုဗို့အားသည် မူလရဟတ်အကွေ့အကောက်အတွက် AC ရည်ညွှန်းအချက်ပြမှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး၊ အသွင်ပြောင်းအချိုးအစားမှတစ်ဆင့် ဒုတိယအထွက်အချက်ပြလှိုင်းများ (Sine/Cosine) ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားသည်။

  • အကြားရွေးချယ်ရာတွင် 5KHz Resolver နှင့် 10KHz Resolver ကြိုးရှည်အသုံးခံမှုများ၏ capacitive ဆုံးရှုံးမှုအတွက် မော်တာ RPM လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။

  • လိုက်ဖက်ညီမှုမှာ ဖြေရှင်းသူ၏ အသွင်ပြောင်းမှုအချိုး (TR) နှင့် သင်၏ သီးခြား RDC ချစ်ပ် (ဥပမာ၊ စံချိန်စံညွှန်း TI သို့မဟုတ် ADI ကုဒ်ဒါများ) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော လှုံ့ဆော်မှုတောင်းဆိုချက်များအပေါ် ကြီးမားစွာမှီခိုနေပါသည်။

  • အကဲဖြတ်ခြင်းသည် Single Speed ​​Resolver ကို စတင်ချိန်တွင် စစ်မှန်သော ပကတိအနေအထားကို အာမခံရန်အတွက် လှုံ့ဆော်မှုစက်ဝန်းနှင့် စက်လည်ပတ်မှုကြားတွင် တင်းကျပ်သော ထပ်တူပြုမှုလိုအပ်ပါသည်။

စနစ်တိကျမှုတွင် Excitation Voltage ၏ အခန်းကဏ္ဍ

Baseline ကို သတ်မှတ်ခြင်း။

ဤအစိတ်အပိုင်းကို အထူးပြု rotary transformer အဖြစ် သင်ယူဆနိုင်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုဗို့အားသည် အခြေခံစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Drive circuit များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2 မှ 7 Vrms သို့ ပင်မအကွေ့အကောက်များကို ပါဝါပေးပါသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဒုတိယ Sine နှင့် Cosine ဗို့အားကို လှုံ့ဆော်ရန်အတွက် လိုအပ်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ မူလအချက်ပြမှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် သယ်ဆောင်သူလှိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ rotor လှည့်လာသည်နှင့်အမျှ သံလိုက်အချိတ်အဆက်သည် ကွဲပြားသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ လှိုင်းစာအိတ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်။ ရရှိလာသော ပမာဏကွာခြားချက်များသည် စနစ်အား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထောင့်အတိအကျကို တွက်ချက်နိုင်စေပါသည်။

RDC Compatibility ကန့်သတ်ချက်

သင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချက်ပြမှုသည် Resolver-to-Digital Converter ၏ရည်ညွှန်းထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံစွာ ချိန်ညှိရပါမည်။ RDC သည် decoding လုပ်ဆောင်မှု၏ ဦးနှောက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပင်မဝန်ဆောင်မှုပေးသူလှိုင်းကို ဒုတိယပြန်ပြန်ခြင်းအချက်ပြမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။ ပင်မကွိုင်ကို ကျော်လွန်မောင်းနှင်ခြင်းသည် RDC analog ရှေ့ဆုံးတွင် ဗို့အားဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ Clipping သည် သင်၏ sine waves ၏ အထွတ်အထိပ်ကို ဖျက်ဆီးပြီး ထောင့်တွက်ချက်မှု မဖြစ်နိုင်ပေ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ မောင်းနှင်မှုအောက်သည် Signal-to-Noise Ratio (SNR) ကို လျော့ကျစေသည်။ အချက်ပြသည် ဆူညံသံကြမ်းပြင်နှင့် နီးကပ်လွန်းသောအခါ၊ RDC သည် အမှန်တကယ် ရွေ့လျားမှုကို လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ခွဲခြား၍မရပါ။

ကျရှုံးမှုကုန်ကျစရိတ်

ညံ့ဖျင်းသော စိတ်လှုပ်ရှားမှု သတ်မှတ်ချက်များသည် ကြီးမားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများသည် မကောင်းတဲ့ဗို့အားအဆင့်များသို့ တိုက်ရိုက်ခြေရာခံသည့် ထောင့်ကုဒ်ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းများကို မကြာခဏ ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဆွဲအားမော်တာများတွင်၊ ဤထောင့်အမှားများသည် Field Oriented Control (FOC) algorithms များကို ရောထွေးစေသည်။ ရလဒ်အဆင့် မှားယွင်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ရုန်းအားကို ထုတ်လုပ်သည်။ Torque ripple သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝက်ဝံများကို အချိန်မတိုင်မီ ကျဆင်းစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ signal-decoding ချို့ယွင်းချက်များသည် စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော drive ကို ပိတ်ပစ်စေသည်။ မှန်ကန်စွာ လိုက်ဖက်ညီသော လှုံ့ဆော်မှုဗို့အားသည် ဤကပ်ဆိုးကြီးပျက်ကွက်မှုများအတွက် အသက်သာဆုံးအာမခံအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

ကြိမ်နှုန်း အမျိုးအစားများကို အကဲဖြတ်ခြင်း- 5KHz နှင့် 10KHz ဖြေရှင်းသူများ

Low-to-Mid Frequency အပလီကေးရှင်းများ

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ကျခြင်းကြောင့် အကျိုးများလေ့ရှိသည်။ တစ် 5KHz Resolver သည် ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ဆာဗာမော်တာများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ စက်ရုံကြမ်းပြင်များသည် မော်တာနှင့် ထိန်းချုပ်ခန်းကြားရှိ ကေဘယ်ကြိုးရှည်များကို မကြာခဏ တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးများသည် parallel capacitance ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤစွမ်းရည်သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်အချက်ပြမှုများကို လျော့ချပေးသည့် low-pass filter ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် capacitive ပုံပျက်ခြင်းကိုကာကွယ်သည်။ ၎င်းသည် အချက်ပြစာအိတ်သည် drive သို့ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

High-Frequency High-RPM အပလီကေးရှင်းများ

Aerospace actuators နှင့် လျှပ်စစ်ကား traction motor များသည် လွန်ကဲသော အရှိန်ဖြင့် လည်ပတ်ပါသည်။ ဤလျှောက်လွှာများလိုအပ်သည်။ နမူနာ angular ပြောင်းလဲမှုများအတွက် 10KHz Resolver သည် လုံလောက်သောမြန်ဆန်သည်။ Nyquist သီအိုရီသည် ဤလိုအပ်ချက်ကို အုပ်ချုပ်သည်။ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းသည် လည်ပတ်မော်တာ၏ လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းထက် သိသိသာသာ မြင့်မားနေရပါမည်။ လှုံ့ဆော်မှုအကြိမ်ရေသည် RPM နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နည်းပါက RDC သည် signal aliasing ကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသည် aliasing ကိုတားဆီးပြီး calculation latency ကိုလျှော့ချသည်။

Trade-off Matrix ၊

အင်ဂျင်နီယာများသည် အကွာအဝေးမှ မောင်းနှင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ပြီး မြန်နှုန်းလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများသည် latency နည်းပါးသည်။ သို့သော်လည်း တိုးချဲ့ကြိုးများပေါ်တွင် ဂီယာဆုံးရှုံးမှု ပိုများသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ အပေးအယူများကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။

အကဲဖြတ်မှု ကန့်သတ်ချက် နိ မ့်-ကြိမ်နှုန်း (ဥပမာ၊ 5KHz) ကြိမ်နှုန်းမြင့် (ဥပမာ၊ 10KHz)
အမြင့်ဆုံး မော်တာ RPM အနိမ့်မှ အလယ်အလတ် (< 10,000 RPM) အလွန်မြင့်မားသော (> 15,000 RPM)
Cable Length Tolerance ကောင်းမွန်သော (ကြာရှည်အပြေးအလွှား) ညံ့ဖျင်းခြင်း (capacitive loss)
Signal Latency တော်ရုံတန်ရုံ အနည်းငယ်မျှသာ
Core Material ဆုံးရှုံးမှု Low Eddy Current Loss ပိုမိုမြင့်မားသော Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှု

Brushless ဖြေရှင်းချက်

Transformation Ratio (TR) နှင့် ပမာဏ ကိုက်ညီခြင်း။

Transformation Ratio ကို နားလည်ခြင်း။

Transformation Ratio (TR) သည် သင့်အာရုံခံကိရိယာအတွက် ပုံသေမြှောက်ကိန်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပင်မစိတ်အားထက်သန်မှုထည့်သွင်းမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်အခြေခံ၍ အမြင့်ဆုံးဒုတိယအထွက်ဗို့အားကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် TR ၏ 0.5 သို့မဟုတ် 0.286 ဖြင့် ယူနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ အတွင်းကွိုင်အကွေ့အကောက်များသည် ဤအချိုးကို ညွှန်ကြားသည်။ ၎င်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် သင်ပြောင်း၍မရပါ။ ပင်မထည့်သွင်းမှုကို သိပါက၊ အလယ်တန်းအမြင့်ဆုံး ပမာဏကို အတိအကျ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုသည် ဘေးကင်းသော ဟာ့ဒ်ဝဲပေါင်းစပ်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

Output ကို တွက်ချက်ခြင်း။

ဝယ်ယူသူများသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြား RDC အမြင့်ဆုံးထည့်သွင်းမှုအဆင့်များထံ တိုက်ရိုက် TR တွက်ချက်မှုများကို ပုံဖော်ရပါမည်။ ဤအဆင့်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ခြေရာခံခြင်း ဆုံးရှုံးမှုကို အာမခံပါသည်။ တင်းကျပ်သော အကဲဖြတ်မှု အစီအစဉ်ကို လိုက်နာရန် အကြံပြုလိုသည်-

  1. သင့် drive ၏ excitation oscillator ၏ အများဆုံး Vrms အထွက်စွမ်းရည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

  2. အာရုံခံဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် အသွင်ပြောင်းမှုအချိုးကို ရှာပါ။

  3. ဒုတိယအမြင့်ဆုံး Vrms ကိုရှာရန် ပင်မ Vrms ကို TR ဖြင့် မြှောက်ပါ။

  4. ဤရလဒ်ကို RDC ဒေတာစာရွက် အများဆုံးထည့်သွင်းမှုကန့်သတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

  5. ရလဒ်သည် RDC ကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်ပါက လှုံ့ဆော်မှုပမာဏကို လျှော့ချရန် drive software ကို ချိန်ညှိပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ 7 Vrms ကို 0.5 TR ရှိသော ယူနစ်တစ်ခုသို့ အသုံးချခြင်းဖြင့် အမြင့်ဆုံး output ကို 3.5 Vrms ထုတ်ပေးသည်။ သင့် converter သည် 3.5 Vrms ကို ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရမည်။

ပါဝါစားသုံးမှုနှင့် အပူဓာတ် အစစ်အမှန်များ

မြင့်မားသော လှုံ့ဆော်မှု ဗို့အားများသည် လျှပ်စီးကြောင်း ပိုတောင်းဆိုသည်။ Drive ၏ oscillator circuit သည် ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျစ်လစ်သော၊ ပေါင်းစပ်ထားသော မော်တာဒရိုက်များသည် တင်းကျပ်သော အပူဘတ်ဂျက်များရှိသည်။ ပင်မဗို့အားကို တိုးမြှင့်သောအခါ၊ သင်သည် drive အိမ်ရာအတွင်းမှ ထုတ်ပေးသော အပူကို တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ နိမ့်သော impedance အကွေ့အကောက်ဒီဇိုင်းများသည် လက်ရှိကို ပိုမိုဆွဲဆောင်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအဖွဲ့များသည် စနစ်ဗိသုကာကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ဤအပူခံဝန်ကို တုပရပါမည်။

တစ်ခုတည်းသော Speed ​​Resolver ဖြင့် Excitation ကိုတွဲပါ။

အကြွင်းမဲ့ နေရာချထားရေး ဖောင်ဒေးရှင်းများ

တစ် Single Speed ​​Resolver သည် တိုင်တစ်စုံကို အတိအကျအသုံးပြုသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် 360 စက်ဆိုင်ရာဒီဂရီကို တိုက်ရိုက် 360 လျှပ်စစ်ဒီဂရီအထိ ပုံဖော်ထားသည်။ ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးတစ်ခုတွင် ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်စက်ဝန်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပါဝါဖွင့်သည်နှင့် ချက်ချင်းဆိုသလို စစ်မှန်သော ပကတိအနေအထား တုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးပါသည်။ မော်တာထိန်းချုပ်သူသည် ရဟတ်ထောင့်အတိအကျကို ချက်ချင်းသိသည်။ လှုပ်နှိုးခြင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဤအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အရေးကြီးသော စက်ရုပ်အဆစ်များနှင့် ဆွဲငင်မော်တာများအတွက် စံတစ်ခုဖြစ်စေသည်။

Phase Shift အားနည်းချက်များ

ပကတိနေရာချထားခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ထူးခြားသောအဆင့်အပြောင်းအရွှေ့အန္တရာယ်များကို သယ်ဆောင်ပေးသည်။ ပင်မအကွေ့အကောက်များသည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ AC လှုံ့ဆော်မှုအချက်ပြမှုကို သင်ထိုးသွင်းသောအခါ၊ ဤအတွင်းပိုင်း impedance သည် သံလိုက်ဓာတ်အား နှောင့်နှေးစေသည်။ အလယ်တန်းအထွက်သည် ပင်မရည်ညွှန်းအချက်ပြနောက်ကွယ်မှ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤနှောင့်နှေးမှုသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြိမ်နှုန်းသည် ဤ impedance အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲစေသည်။ မှားယွင်းသော ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ချဲ့ထွင်စေပြီး RDC အချိန်ကိုက် မှတ်ပုံတင်မှုများကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။

လျော့ပါးရေး ဗျူဟာများ

ခေတ်မီဒီကုဒ်ကိရိယာများသည် အသေးစားအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်သည်။ Texas Instruments သို့မဟုတ် Analog Devices မှ ချစ်ပ်ပြားများသည် အတွင်းပိုင်းအဆင့် လျော်ကြေးငွေစာရင်းသွင်းခြင်းများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုတည်းကို အားကိုး၍မရပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်တွင် ကုန်ကြမ်းအဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို လျှော့ချရန် သတ်မှတ်ထားသော excitation frequency ကို သင်အတည်ပြုရပါမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10 ဒီဂရီအောက် လိုက်နာမှုသည်းခံမှုများ လိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ချိန်ညှိထားသော impedance သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းကို အတိအကျ ကိုက်ညီခြင်းဖြင့် သင်သည် အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေပါသည်။

အဖြစ်များသော Pitfalls နှင့် Hardware ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း။

Eccentricity နှင့် Output Distortion

ရဟတ်တပ်ဆင်ခြင်းတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ eccentricities များသည် ပြီးပြည့်စုံသော excitation waves များကို ပျက်စီးစေသည်။ ရဟတ်သည် အလယ်ဗဟိုတွင် အနည်းငယ်သာထိုင်ပါက၊ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လေကွာဟချက်သည် ဒိုင်းနမစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပါသည်။ ဤမညီညာသော ကွာဟချက်သည် သံလိုက်ဓာတ်ကို ပုံပျက်စေသည်။ အထွက်ဗို့အား စာအိတ်တွင် ထူးဆန်းသော လှုပ်ယမ်းမှုကို ပြသပါမည်။ တိကျသော စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကြိမ်နှုန်းများသည် ဤတုန်လှုပ်ခြင်းကို ချဲ့ထွင်လေ့ရှိသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျုံးဝင်မှုအတွက် တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။ တူညီသောဗဟိုပြုမှုကိုအတည်ပြုရန်သင်သည်ဒုတိယစာအိတ်ကို oscilloscope ဖြင့်အမြဲတိုင်းသင့်သည်။

Cable Shielding & Grounding

စိတ်လှုပ်ရှားမှုလိုင်းများသည် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် AC လက်ရှိကို သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အထိခိုက်မခံသော ပြန်ပို့သည့်လိုင်းများနှင့်အတူ သင်လုပ်ဆောင်ပါက၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချက်ပြမှုသည် သွေးထွက်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီ crosstalk ကို တားဆီးရမယ်။ ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးအတွက် တစ်ဦးချင်း အကာအရံ အကာအရံများကို လိမ်ထားသော ကြိုးများကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ မြေပြင်လှည့်ပတ်မှုကို တားဆီးရန်အတွက် ဒိုင်းကို ဒိုင်းကို ဒရိုက်ဘေးဘက်တွင်သာ ချထားပါ။ ဗို့အားမြင့်မော်တာအဆင့်ကြိုးများကဲ့သို့ တူညီသောဝါယာကြိုးအစုအဝေးတွင် excitation လိုင်းများကို ဘယ်တော့မှမဖွင့်ပါနှင့်။

ကုဒ်ဆွဲခြင်း ချို့ယွင်းချက်များ

နောက်ဆုံး ပုံတူရိုက်ခြင်းအဆင့်တွင် ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်ပါသည်။ SPICE သို့မဟုတ် Standard TI ဒီဇိုင်းကိရိယာများကဲ့သို့ အသွင်တူသော ဟာ့ဒ်ဝဲပတ်ဝန်းကျင်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေများကို ယူဆသည်။ သူတို့သည် သန့်စင်သော sine waves ကို ထိုးသွင်းသည်။ Real-world drive များသည် Pulse Width Modulation (PWM) ကို အသုံးပြုသည်။ PWM switching သည် ပြင်းထန်သော ဆူညံသံများကို လှုံ့ဆော်မှုလိုင်းပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆူညံသံများသည် မမျှော်လင့်ထားသော ကုဒ်ဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအဖွဲ့များသည် ပင်မလိုင်းကို ဂရုတစိုက်စစ်ထုတ်ပြီး သရုပ်ဖော်ခြင်းဒေတာကို မျက်စိစုံမှိတ်ယုံကြည်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။

သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးမှုစာရင်း- သင့်ဖြေရှင်းပေးသူကို ရွေးချယ်နည်း

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။

သင့်မော်တာ၏ အမြင့်ဆုံး RPM သည် သင့်ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုကို ညွှန်ကြားသည်။ သင့်မော်တာရောက်ရှိမည့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းထက် အနည်းဆုံး ဆယ်ဆ ပိုမြင့်သော စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပါ။ 10KHz မော်ဒယ်သည် တင်းကြပ်စွာ လိုအပ်ပါက အသေအချာ အကဲဖြတ်ပါ။ အပလီကေးရှင်းသည် 5,000 RPM အောက်တွင်ရှိနေပါက ကြိမ်နှုန်းကို မသတ်မှတ်ပါနှင့်။

RDC ဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးပါ။

လိုအပ်သော Vrms excitation နှင့် Transformation Ratio ကို သင့် drive ၏ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ကိုက်ညီပါ။ analog front-end သတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်ထားသော အာရုံခံကိရိယာသည် ချစ်ပ်ထည့်သွင်းမှုများကို လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ပင်မကွိုင် impedance နှင့် drive ၏လက်ရှိအထွက်စွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။

Environmental Constraints တွင်အချက်

သင့်စက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ မော်တာမှ ကက်ဘိနက်သို့ ပြန်သွားရန် စုစုပေါင်း ကေဘယ်အရှည်အတွက် ထည့်တွက်ပါ။ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးများသည် နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများကို တောင်းဆိုသည်။ လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်တွင်အချက်။ မြင့်မားသော အပူရှိန်သည် အကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေပြီး၊ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို သိမ်မွေ့စွာ ပြောင်းလဲစေသည်။ သင့်လျော်သော EMI အကာအရံများကို ခွဲခြားခြင်းအတွက် သင့်တွင် အလုံအလောက်နေရာလွတ်ရှိရန် သေချာပါစေ။

နောက်အဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဒေတာစာရွက်များပေါ်တွင်သာ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကို အခြေမခံပါနှင့်။ တပ်ဆင်ခြင်းအတိုင်းအတာကိုစစ်ဆေးရန် 3D CAD မော်ဒယ်များကို တောင်းဆိုရန် သင့်စက်မှုအဖွဲ့အား အားပေးပါ။ သင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် RDC ချစ်ပ်ပြားကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခိုင်းပါ။ ရှေ့ပြေးပုံစံ အကဲဖြတ်ယူနစ်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် သင်အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားသော ကေဘယ်အလျားအတိအကျကို အသုံးပြု၍ ရှေ့ပြေးပုံစံကို Bench-test လုပ်ပါ။

နိဂုံး

အကောင်းဆုံး excitation voltage နှင့် frequency ကို အဓိကအချက် သုံးခုဖြင့် တင်းကြပ်စွာ ညွှန်ကြားထားသည်။ အမြင့်ဆုံး မော်တာအမြန်နှုန်း၊ စုစုပေါင်းကြိုးအရှည်နှင့် ရွေးချယ်ထားသော RDC အဆင့်ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရပါမည်။ ဤ rotary အာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်အားကောင်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုသည် မူလအချက်ပြမှု၏ ခိုင်မာမှုအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မူတည်နေပါသည်။ လှုံ့ဆော်မှု မအောင်မြင်ပါက၊ နေရာချထားမှုစနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်သွားပါသည်။ မောင်းနှင်မှုလွန်ကဲသော သွင်းအားစုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ capacitive line ဆုံးရှုံးမှုအတွက် တွက်ချက်ပြီး သင့်ကေဘယ်ကြိုးများကို မှန်ကန်စွာ ကာကွယ်ပါ။ သင့်စနစ်တည်ဆောက်ပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အက်ပလီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်သည် သင့်အား မှန်ကန်သောယူနစ်ကို ရွေးချယ်ကြောင်း သေချာစေပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသော ဒီဇိုင်းများကို ရှောင်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- 5KHz Brushless Resolver တွင် 10KHz excitation ကို အသုံးပြုပါက ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။

A- နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများအတွက် ချိန်ညှိထားသော ကွိုင်သို့ ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အတွင်းပိုင်း impedance ကို တိုးစေသည်။ ဤမတူညီမှုသည် မူလနှင့် အလယ်တန်းအချက်ပြများကြားတွင် ပြင်းထန်သောအဆင့်ပြောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ပိုများသော core losses၊ ပိုလျှံသော အပူထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျဆင်းသွားသော နေရာချထားမှု တိကျမှုကိုလည်း တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ RDC သည် နောက်မှလိုက်သည့်အချက်ပြမှုကို ကုဒ်လုပ်ရန် ရုန်းကန်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆက်မပြတ် ခြေရာခံခြင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မေး- ကျွန်ုပ်၏ Single Speed ​​Resolver အတွက် မှန်ကန်သောဗို့အားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

A- သင်၏ drive နှင့် RDC သတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ သင်၏ RDC လက်ခံနိုင်သော အမြင့်ဆုံး analog input voltage ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ အာရုံခံကိရိယာ၏ Transformation Ratio (TR) ကို စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော လှုံ့ဆော်မှုဗို့အားကိုရှာဖွေရန် RDC အမြင့်ဆုံးထည့်သွင်းမှုကို TR ဖြင့် ပိုင်းခြားပါ။ Analog ညှပ်ခြင်းကို တားဆီးရန် 10% ဘေးကင်းသောအနားသတ်ကို အမြဲချန်ထားပါ။

မေး- ကေဘယ်ကြိုးရှည်များသည် excitation voltage ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးများသည် parallel capacitance နှင့် series resistance ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် capacitive coupling ကို ဖြစ်စေသည်။ မူလအကွေ့အကောက်သို့ ရောက်ရှိလာသော အချက်ပြသည် ပမာဏနည်းပါးပြီး ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်၊ နိမ့်သောဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကြိမ်နှုန်းကိုသုံးပါ သို့မဟုတ် drive output တွင် excitation booster circuit ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။

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