Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
J158XFS002
Windouble
Hovedparametere
Modell | J158XFS002 |
Polpar | 1:16 |
Inngangsspenning | AC 26 VRMS |
Inngangsfrekvens | 400 Hz |
Transformasjonsforhold | 0,461 ± 10% |
Nøyaktighet (av grov resolver) | ± 20 'maks |
Nøyaktighet (av fin resolver) | ± 15 'Maks |
Faseskift (av grov resolver) | 17 ° ± 3 ° |
Faseskift (av fin resolver) | 43 ° ± 3 ° |
Inngangsimpedans (av grov resolver) | (2170 ± 326) Ω |
Inngangsimpedans (av fin resolver) | (220 ± 33) Ω |
Utgangsimpedans (av grov resolver) | (1310 ± 197) Ω |
Utgangsimpedans (av fin resolver) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 500 VRMS 1min |
Isolasjonsmotstand | 250 MΩ min |
Maksimal rotasjonshastighet | 300 o / min |
Operasjonstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Hva er en dobbelthastighetsoppløsning?
En måleenhet med høy presisjonsvinkel som brukes i forskjellige felt som industriell kontroll, romfart og våpenkontrollsystemer.
Basert på elektromagnetisk induksjon og kretsinteraksjon, ved å bruke en 'vanlig magnetisk bane ' -struktur med to sett med viklinger på samme kjerne.
Gir ut to sinusformede spenninger med ulik perioder når rotoren fullfører en rotasjon, og danner et grovt fin dobbeltkanalsystem.
Hva er hovedkomponentene?
Grov resolver: Utganger sinus signaler og har færre polpar, og gir et bredere måleområde.
Fin resolver: Utganger kosinus signaler og har flere polpar, og tilbyr finere oppløsning.
Hva er de viktigste fordelene?
Nøyaktighet og pålitelighet: Utformingen gir mulighet for høyere presisjon og pålitelighet ved å kombinere utgangene til de grove og fine oppløsningene.
Feilreduksjon: Kombinasjonen av grove og fine utganger reduserer målefeil effektivt.
Søknadshensyn
Feilanalyse: Må vurdere analysen av feil i rotasjonstransformatorens signaler.
Signalbehandling: Krever presis signalbehandling for å sikre nøyaktigheten av målesultatene.
Perifert kretsdesign: involverer utforming av kretsløp som fungerer med Rotary Transformer, for eksempel analog-til-digitale omformere og CPLD-er for dataintegrasjon og feilkompensasjon.
Spenningskonvertering: i stand til å konvertere spenninger for å imøtekomme forskjellige spenningsnivåer i kraftsystemer.
Strukturell enkelhet: kjent for sin enkle struktur og høye pålitelighet.
Bred anvendelse: Vanligvis brukt i industriell automatisering, romfart, militært utstyr og andre felt der høy presisjon og pålitelighet er kritiske.
Hovedparametere
Modell | J158XFS002 |
Polpar | 1:16 |
Inngangsspenning | AC 26 VRMS |
Inngangsfrekvens | 400 Hz |
Transformasjonsforhold | 0,461 ± 10% |
Nøyaktighet (av grov resolver) | ± 20 'maks |
Nøyaktighet (av fin resolver) | ± 15 'Maks |
Faseskift (av grov resolver) | 17 ° ± 3 ° |
Faseskift (av fin resolver) | 43 ° ± 3 ° |
Inngangsimpedans (av grov resolver) | (2170 ± 326) Ω |
Inngangsimpedans (av fin resolver) | (220 ± 33) Ω |
Utgangsimpedans (av grov resolver) | (1310 ± 197) Ω |
Utgangsimpedans (av fin resolver) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrke | AC 500 VRMS 1min |
Isolasjonsmotstand | 250 MΩ min |
Maksimal rotasjonshastighet | 300 o / min |
Operasjonstemperaturområde | -55 ℃ til +155 ℃ |
Hva er en dobbelthastighetsoppløsning?
En måleenhet med høy presisjonsvinkel som brukes i forskjellige felt som industriell kontroll, romfart og våpenkontrollsystemer.
Basert på elektromagnetisk induksjon og kretsinteraksjon, ved å bruke en 'vanlig magnetisk bane ' -struktur med to sett med viklinger på samme kjerne.
Gir ut to sinusformede spenninger med ulik perioder når rotoren fullfører en rotasjon, og danner et grovt fin dobbeltkanalsystem.
Hva er hovedkomponentene?
Grov resolver: Utganger sinus signaler og har færre polpar, og gir et bredere måleområde.
Fin resolver: Utganger kosinus signaler og har flere polpar, og tilbyr finere oppløsning.
Hva er de viktigste fordelene?
Nøyaktighet og pålitelighet: Utformingen gir mulighet for høyere presisjon og pålitelighet ved å kombinere utgangene til de grove og fine oppløsningene.
Feilreduksjon: Kombinasjonen av grove og fine utganger reduserer målefeil effektivt.
Søknadshensyn
Feilanalyse: Må vurdere analysen av feil i rotasjonstransformatorens signaler.
Signalbehandling: Krever presis signalbehandling for å sikre nøyaktigheten av målesultatene.
Perifert kretsdesign: involverer utforming av kretsløp som fungerer med Rotary Transformer, for eksempel analog-til-digitale omformere og CPLD-er for dataintegrasjon og feilkompensasjon.
Spenningskonvertering: i stand til å konvertere spenninger for å imøtekomme forskjellige spenningsnivåer i kraftsystemer.
Strukturell enkelhet: kjent for sin enkle struktur og høye pålitelighet.
Bred anvendelse: Vanligvis brukt i industriell automatisering, romfart, militært utstyr og andre felt der høy presisjon og pålitelighet er kritiske.