Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
J45XFS2458
Windouble
Hovedparametere
Modell | J45XFS2458 |
Polpar | 1: 8 |
Inngangsspenning | AC 4 VRMS |
Inngangsfrekvens | 2000 Hz |
Transformasjonsforhold | 0,5 ± 10% |
Nøyaktighet (av grov resolver) | ± 30 'maks |
Nøyaktighet (av fin resolver) | ± 2 'maks |
Faseskift (av grov resolver) | 0 ° ± 20 ° |
Faseskift (av fin resolver) | 0 ° ± 45 ° |
Inngangsimpedans (grove og fine oppløsere koblet parallelt) | (75 ± 15) ω |
Dielektrisk styrke | AC 250 VRMS 1min |
Isolasjonsmotstand | 100 MΩ min |
Maksimal rotasjonshastighet | 2500 o / min |
Operasjonstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Svingete
Primær vikling: Den primære viklingen er vanligvis koblet til strømkilden for å gi inngangsstrøm.
Sekundær vikling: Den sekundære viklingen brukes til å sende ut den transformerte spenningen. Spenningstransformasjonsforholdet mellom dem bestemmer størrelsen på utgangsspenningen. Utformingen av viklingene må vurdere faktorer som nåværende kapasitet, antall svinger og motstand.
Kjerne
Kjernen er en nøkkelkomponent for å lede magnetfeltet. Ved å rotere rundt kjernen, kan størrelsen og retningen til magnetfeltet justeres, og derved påvirke elektromotorekraften (EMF) indusert i sekundærviklingen. Materialet og formen på kjernen har en betydelig innvirkning på transformatorens ytelse og effektivitet.
Mekanisk overføringssystem
Det mekaniske overføringssystemet brukes til å rotere kjernen for å justere retningen og størrelsen på magnetfeltet. Motorer eller manuelle kontrollenheter brukes ofte til å kontrollere rotasjonsvinkelen, og dermed oppnå regulering av utgangsspenningen.
Generelle designhensyn
Den strukturelle utformingen av en dobbel hastighetsoppløsning må vurdere koordinasjonen mellom disse hovedkomponentene for å sikre at resolver effektivt kan konvertere inngangsstrøm til utgangsspenning og imøtekomme behovene til kraftsystemet.
I tillegg til de primære funksjonene, må designen også vurdere faktorer som sikkerhet, pålitelighet og effektivitet for å sikre stabil drift og langvarig bruk av resolveren.
Hovedparametere
Modell | J45XFS2458 |
Polpar | 1: 8 |
Inngangsspenning | AC 4 VRMS |
Inngangsfrekvens | 2000 Hz |
Transformasjonsforhold | 0,5 ± 10% |
Nøyaktighet (av grov resolver) | ± 30 'maks |
Nøyaktighet (av fin resolver) | ± 2 'maks |
Faseskift (av grov resolver) | 0 ° ± 20 ° |
Faseskift (av fin resolver) | 0 ° ± 45 ° |
Inngangsimpedans (grove og fine oppløsere koblet parallelt) | (75 ± 15) ω |
Dielektrisk styrke | AC 250 VRMS 1min |
Isolasjonsmotstand | 100 MΩ min |
Maksimal rotasjonshastighet | 2500 o / min |
Operasjonstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Svingete
Primær vikling: Den primære viklingen er vanligvis koblet til strømkilden for å gi inngangsstrøm.
Sekundær vikling: Den sekundære viklingen brukes til å sende ut den transformerte spenningen. Spenningstransformasjonsforholdet mellom dem bestemmer størrelsen på utgangsspenningen. Utformingen av viklingene må vurdere faktorer som nåværende kapasitet, antall svinger og motstand.
Kjerne
Kjernen er en nøkkelkomponent for å lede magnetfeltet. Ved å rotere rundt kjernen, kan størrelsen og retningen til magnetfeltet justeres, og derved påvirke elektromotorekraften (EMF) indusert i sekundærviklingen. Materialet og formen på kjernen har en betydelig innvirkning på transformatorens ytelse og effektivitet.
Mekanisk overføringssystem
Det mekaniske overføringssystemet brukes til å rotere kjernen for å justere retningen og størrelsen på magnetfeltet. Motorer eller manuelle kontrollenheter brukes ofte til å kontrollere rotasjonsvinkelen, og dermed oppnå regulering av utgangsspenningen.
Generelle designhensyn
Den strukturelle utformingen av en dobbel hastighetsoppløsning må vurdere koordinasjonen mellom disse hovedkomponentene for å sikre at resolver effektivt kan konvertere inngangsstrøm til utgangsspenning og imøtekomme behovene til kraftsystemet.
I tillegg til de primære funksjonene, må designen også vurdere faktorer som sikkerhet, pålitelighet og effektivitet for å sikre stabil drift og langvarig bruk av resolveren.