| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
J36XFW975M
Podwójne
Główne parametry
| Model | J36XFW975M |
| Pary Polaków | 1 |
| Napięcie wejściowe | AC 7 Vrms |
| Częstotliwość wejściowa | 10000 Hz |
| Współczynnik transformacji | 0,5 ±10% |
| Dokładność | Maks. ±10' |
| Przesunięcie fazowe | 0° ±5° |
| Impedancja wejściowa | (120 ±24) Ω |
| Impedancja wyjściowa | (350 ±70) Ω |
| Wytrzymałość dielektryczna | AC 500 Vrms 1 min |
| Rezystancja izolacji | 250 MΩ min |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 20000 obr./min |
| Zakres temperatury roboczej | -55℃ do +155℃ |
Zasada działania
Bezszczotkowy resolwer: Położenie kąta wirnika jest obliczane na podstawie względnej zmiany położenia pomiędzy uzwojeniem sygnałowym wirnika a uzwojeniem wzbudzenia stojana. Jego zasada działania polega na wykorzystaniu pola magnetycznego generowanego przez prąd elektryczny w uzwojeniach do interakcji z polem magnetycznym magnesu trwałego i wygenerowania pola magnetycznego przez uzwojenia.
Resolwer zmiennej reluktancji: sygnał wyjściowy zmienia się poprzez zmianę reluktancji szczeliny powietrznej i zgodnie z zasadą indukcji elektromagnetycznej, indukowane napięcie uzwojenia wyjściowego zmienia się wraz z mechanicznym kątem obrotu poprzez wykorzystanie zmiany szczeliny powietrznej i zmiany magnetooporu.
Cechy strukturalne
Bezszczotkowy resolwer: Zasada reformowania uzwojeń o rozkładzie sinusoidalnym jest zwykle stosowana do teoretycznego wyprowadzania i projektowania uzwojeń stojana i wirnika.
Resolwer o zmiennej reluktancji: bez transformatora sprzęgającego, bez szczotki, bez struktury stykowej, o prostej konstrukcji, niskim koszcie, niskich wymaganiach środowiskowych, łatwej do zrealizowania integracji systemu przesyłowego i tak dalej. Zarówno uzwojenie wzbudzenia, jak i wyjściowe umieszczone są w żłobku stojana silnika, a wirnik zbudowany jest wyłącznie z wybranych płytek zębatych.
Zalety i wady
Bezszczotkowy resolwer: wysoka precyzja, ale złożona struktura i wyższy koszt.
Resolver o zmiennej reluktancji: prosta konstrukcja, niski koszt, silne właściwości przeciwzakłóceniowe, ale stosunkowo niższa dokładność.
Aplikacje
Bezszczotkowy resolwer: Ze względu na wysoką dokładność i niezawodność jest często używany w zastosowaniach wymagających bardzo precyzyjnych pomiarów.
Resolver o zmiennej reluktancji: Ze względu na prostą konstrukcję, niski koszt, silne właściwości przeciwzakłóceniowe i inne zalety, jest szeroko stosowany w motocyklach elektrycznych, elektronicznym wspomaganiu układu kierowniczego EPS, systemach CNC i innych dziedzinach.