Disponibilidade: | |
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Quantidade: | |
J158XFS002
Windouble
Parâmetros principais
Modelo | J158XFS002 |
Pares de postes | 1:16 |
Tensão de entrada | AC 26 Vrms |
Frequência de entrada | 400 Hz |
Taxa de transformação | 0,461 ± 10% |
Precisão (do resolvedor grosso) | ± 20 'máx |
Precisão (do bom resolvedor) | ± 15 'máx |
Mudança de fase (do resolvedor grosso) | 17 ° ± 3 ° |
Mudança de fase (do resolvedor fino) | 43 ° ± 3 ° |
Impedância de entrada (do resolvedor grosso) | (2170 ± 326) Ω |
Impedância de entrada (do resolvedor fino) | (220 ± 33) Ω |
Impedância de saída (do resolvedor grosso) | (1310 ± 197) Ω |
Impedância de saída (do resolvedor fino) | (470 ± 71) Ω |
Força dielétrica | AC 500 Vrms 1min |
Resistência ao isolamento | 250 MΩ min |
Velocidade de rotação máxima | 300 rpm |
Faixa de temperatura operacional | -55 ℃ a +155 ℃ |
O que é um resolvedor de dupla velocidade?
Um dispositivo de medição de ângulo de alta precisão usado em vários campos, como controle de controle industrial, aeroespacial e artilharia de armas.
Com base na indução eletromagnética e interação do circuito, utilizando uma estrutura 'Caminho magnético comum' com dois conjuntos de enrolamentos no mesmo núcleo.
Emite duas tensões sinusoidais com períodos desiguais quando o rotor completa uma rotação, formando um sistema de canal duplo-fino grosso.
Quais são os principais componentes?
Resolver grossa: Saídas sinais senoidais e possui menos pares de pólos, fornecendo uma faixa de medição mais ampla.
Resolver fino: saídas Sinais de cosseno e possuem mais pares de postes, oferecendo uma resolução mais fina.
Quais são os principais benefícios?
Precisão e confiabilidade: o design permite maior precisão e confiabilidade combinando as saídas dos resolvedores grossos e finos.
Redução de erros: A combinação de saídas grossas e finas reduz efetivamente os erros de medição.
Considerações de aplicação
Análise de erro: deve considerar a análise de erros nos sinais do transformador rotativo.
Processamento de sinal: requer processamento preciso de sinal para garantir a precisão dos resultados da medição.
Projeto de circuito periférico: envolve o design de circuitos que funcionam com o transformador rotativo, como conversores analógicos em digitais e CPLDs para integração de dados e compensação de erros.
Conversão de tensão: capaz de converter tensões para acomodar diferentes níveis de tensão em sistemas de energia.
Simplicidade estrutural: conhecida por sua estrutura simples e alta confiabilidade.
Ampla aplicação: comumente usado em automação industrial, aeroespacial, equipamentos militares e outros campos onde alta precisão e confiabilidade são críticas.
Parâmetros principais
Modelo | J158XFS002 |
Pares de postes | 1:16 |
Tensão de entrada | AC 26 Vrms |
Frequência de entrada | 400 Hz |
Taxa de transformação | 0,461 ± 10% |
Precisão (do resolvedor grosso) | ± 20 'máx |
Precisão (do bom resolvedor) | ± 15 'máx |
Mudança de fase (do resolvedor grosso) | 17 ° ± 3 ° |
Mudança de fase (do resolvedor fino) | 43 ° ± 3 ° |
Impedância de entrada (do resolvedor grosso) | (2170 ± 326) Ω |
Impedância de entrada (do resolvedor fino) | (220 ± 33) Ω |
Impedância de saída (do resolvedor grosso) | (1310 ± 197) Ω |
Impedância de saída (do resolvedor fino) | (470 ± 71) Ω |
Força dielétrica | AC 500 Vrms 1min |
Resistência ao isolamento | 250 MΩ min |
Velocidade de rotação máxima | 300 rpm |
Faixa de temperatura operacional | -55 ℃ a +155 ℃ |
O que é um resolvedor de dupla velocidade?
Um dispositivo de medição de ângulo de alta precisão usado em vários campos, como controle de controle industrial, aeroespacial e artilharia de armas.
Com base na indução eletromagnética e interação do circuito, utilizando uma estrutura 'Caminho magnético comum' com dois conjuntos de enrolamentos no mesmo núcleo.
Emite duas tensões sinusoidais com períodos desiguais quando o rotor completa uma rotação, formando um sistema de canal duplo-fino grosso.
Quais são os principais componentes?
Resolver grossa: Saídas sinais senoidais e possui menos pares de pólos, fornecendo uma faixa de medição mais ampla.
Resolver fino: saídas Sinais de cosseno e possuem mais pares de postes, oferecendo uma resolução mais fina.
Quais são os principais benefícios?
Precisão e confiabilidade: o design permite maior precisão e confiabilidade combinando as saídas dos resolvedores grossos e finos.
Redução de erros: A combinação de saídas grossas e finas reduz efetivamente os erros de medição.
Considerações de aplicação
Análise de erro: deve considerar a análise de erros nos sinais do transformador rotativo.
Processamento de sinal: requer processamento preciso de sinal para garantir a precisão dos resultados da medição.
Projeto de circuito periférico: envolve o design de circuitos que funcionam com o transformador rotativo, como conversores analógicos em digitais e CPLDs para integração de dados e compensação de erros.
Conversão de tensão: capaz de converter tensões para acomodar diferentes níveis de tensão em sistemas de energia.
Simplicidade estrutural: conhecida por sua estrutura simples e alta confiabilidade.
Ampla aplicação: comumente usado em automação industrial, aeroespacial, equipamentos militares e outros campos onde alta precisão e confiabilidade são críticas.