Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
J56XU9734
Windouble
Główne parametry
Model | J56xu9732a | J56xu9733a | J56XU9734C |
Pary bieguna | 2 | 3 | 4 |
Napięcie wejściowe | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Częstotliwość wejściowa | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Współczynnik transformacji | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Dokładność | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Przesunięcie fazowe | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 16 ° | ≤ ± 15 ° |
Siła dielektryczna | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Odporność na izolację | 250 MΩ min | ||
Średnica wewnętrzna wirnika | 9,52 mm | 9,52 mm | 18 mm |
Obszar przekroju drutu | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Maksymalna prędkość obrotowa | 30000 obr / min | 30000 obr / min | 30000 obr / min |
Zakres temperatur roboczych | -40 ℃ do +155 ℃ |
O zmiennej niechęci do rozdzielczości wielu kurinów
Zmienna rozdzielczość niechęci jest czujnik kątu wielobiegowego, który działa jako niekontaktowy, zmienny transformator sprzęgania niechęci magnetycznej. Struktura różni się od tradycyjnych wielobiegowych transformatorów obrotowych, umieszczając zarówno wzbudzenie, jak i uzwojenia wyjściowe w szczelinach rdzenia stojana, z wirnikiem wykonanym z laminowanych płyt zębów bez żadnych uzwojeń, osiągając działanie bez kontaktu. Podczas gdy tradycyjne transformatory obrotowe oferują podstawowe pomiary kąta i prędkości, ich precyzja jest ograniczona do rzędu minut łuku, co czyni je odpowiednim dla wymagań niskiej precyzyjnej lub szorstkich i średnich pomiarów w dużych maszynach. Aby zlikwidować tę precyzyjną lukę, rozdzielcze multi-popole nie redukujące niechęci do niechęci do nowoczesnych systemów sterowania numerycznego pod względem ich zwiększonej dokładności.
Unikalne funkcje projektowe
Wewnętrzne peryferia rdzenia stojana jest wytłoczone kilkoma dużymi zębami (znanymi również jako buty słupowe), każdy z równą liczbą mniejszych zębów.
Uzwojenia wyjściowe i wejściowe są skoncentrowane i ranne w sposób, w jaki liczba zakrętów sinus i cosinus jest różna w zależności od prawa sinusoidalnego. Tradycyjne transformatory obrotowe z wieloma wirantami wykorzystują rozproszone uzwojenia, podczas gdy zmienna rozdzielczość niechęci nie.
Zasada pracy
Gdy do uzwojenia wejściowego przyłożone jest napięcie sinusoidalne AC, dwa uzwojenia wyjściowe odbierają napięcia, których amplitudy zależą przede wszystkim od względnej położenia między zębami stojan i wirnika oraz przewodnictwem magnetycznym szczeliny powietrznej.
Gdy wirnik obraca się w stosunku do stojana, zmienia się przewodność magnetyczna powietrza, przy czym każde skok zęba wirnika odpowiada cyklowi zmiany przewodnictwa magnetycznego szczeliny powietrznej.
Liczba zębów wirnika odpowiada parom biegunowym zmiennej niechęci wielobole, osiągając efekt wielobarowy, z zmianami przewodnictwa magnetycznego w powietrzu, co prowadzi do zmian wzajemnej indukcyjności i indukowanego potencjału w uzwojeniach wyjściowych.
Zalety
Żadnych szczotek lub pierścieni poślizgowych dla niezawodnego działania i silnego odporności na uderzenie.
Zdolne do ciągłej działalności o dużej prędkości z długim okresem obsługi.
Używany w bardzo precyzyjnych systemach sterowania, zwiększając dokładność pozycjonowania maszyn CNC.
Główne parametry
Model | J56xu9732a | J56xu9733a | J56XU9734C |
Pary bieguna | 2 | 3 | 4 |
Napięcie wejściowe | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Częstotliwość wejściowa | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Współczynnik transformacji | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Dokładność | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Przesunięcie fazowe | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 16 ° | ≤ ± 15 ° |
Siła dielektryczna | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Odporność na izolację | 250 MΩ min | ||
Średnica wewnętrzna wirnika | 9,52 mm | 9,52 mm | 18 mm |
Obszar przekroju drutu | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Maksymalna prędkość obrotowa | 30000 obr / min | 30000 obr / min | 30000 obr / min |
Zakres temperatur roboczych | -40 ℃ do +155 ℃ |
O zmiennej niechęci do rozdzielczości wielu kurinów
Zmienna rozdzielczość niechęci jest czujnik kątu wielobiegowego, który działa jako niekontaktowy, zmienny transformator sprzęgania niechęci magnetycznej. Struktura różni się od tradycyjnych wielobiegowych transformatorów obrotowych, umieszczając zarówno wzbudzenie, jak i uzwojenia wyjściowe w szczelinach rdzenia stojana, z wirnikiem wykonanym z laminowanych płyt zębów bez żadnych uzwojeń, osiągając działanie bez kontaktu. Podczas gdy tradycyjne transformatory obrotowe oferują podstawowe pomiary kąta i prędkości, ich precyzja jest ograniczona do rzędu minut łuku, co czyni je odpowiednim dla wymagań niskiej precyzyjnej lub szorstkich i średnich pomiarów w dużych maszynach. Aby zlikwidować tę precyzyjną lukę, rozdzielcze multi-popole nie redukujące niechęci do niechęci do nowoczesnych systemów sterowania numerycznego pod względem ich zwiększonej dokładności.
Unikalne funkcje projektowe
Wewnętrzne peryferia rdzenia stojana jest wytłoczone kilkoma dużymi zębami (znanymi również jako buty słupowe), każdy z równą liczbą mniejszych zębów.
Uzwojenia wyjściowe i wejściowe są skoncentrowane i ranne w sposób, w jaki liczba zakrętów sinus i cosinus jest różna w zależności od prawa sinusoidalnego. Tradycyjne transformatory obrotowe z wieloma wirantami wykorzystują rozproszone uzwojenia, podczas gdy zmienna rozdzielczość niechęci nie.
Zasada pracy
Gdy do uzwojenia wejściowego przyłożone jest napięcie sinusoidalne AC, dwa uzwojenia wyjściowe odbierają napięcia, których amplitudy zależą przede wszystkim od względnej położenia między zębami stojan i wirnika oraz przewodnictwem magnetycznym szczeliny powietrznej.
Gdy wirnik obraca się w stosunku do stojana, zmienia się przewodność magnetyczna powietrza, przy czym każde skok zęba wirnika odpowiada cyklowi zmiany przewodnictwa magnetycznego szczeliny powietrznej.
Liczba zębów wirnika odpowiada parom biegunowym zmiennej niechęci wielobole, osiągając efekt wielobarowy, z zmianami przewodnictwa magnetycznego w powietrzu, co prowadzi do zmian wzajemnej indukcyjności i indukowanego potencjału w uzwojeniach wyjściowych.
Zalety
Żadnych szczotek lub pierścieni poślizgowych dla niezawodnego działania i silnego odporności na uderzenie.
Zdolne do ciągłej działalności o dużej prędkości z długim okresem obsługi.
Używany w bardzo precyzyjnych systemach sterowania, zwiększając dokładność pozycjonowania maszyn CNC.