Two Speed ​​1x: 16x Brushless Resolver Tamanho 158 Série
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Two Speed ​​1x: 16x Brushless Resolver Tamanho 158 Série

O diâmetro interno do rotor pode ser personalizado.
O desenho de dimensão de esboço e instalação está disponível por consulta.
As soluções personalizadas podem ser tecnicamente suportadas por nossos engenheiros.
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  • 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.


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