Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
J45XFS2458
Winduble
Parametrii principali
Model | J45XFS2458 |
Perechi de poli | 1: 8 |
Tensiune de intrare | AC 4 VRMS |
Frecvența de intrare | 2000 Hz |
Raportul de transformare | 0,5 ± 10% |
Precizia (a rezolvatorului grosier) | ± 30 'Max |
Precizia (de rezolvator fin) | ± 2 'Max |
Schimbare de fază (a rezolvatorului grosier) | 0 ° ± 20 ° |
Schimbare de fază (de rezolvare fină) | 0 ° ± 45 ° |
Impedanță de intrare (rezolvatori grosieri și fini conectați în paralel) | (75 ± 15) Ω |
Rezistență dielectrică | AC 250 VRMS 1MIN |
Rezistență la izolare | 100 mΩ min |
Viteza de rotație maximă | 2500 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -55 ℃ până la +155 ℃ |
Înfășurare
Înfășurare primară: înfășurarea primară este de obicei conectată la sursa de alimentare pentru a furniza curent de intrare.
Înfășurare secundară: înfășurarea secundară este utilizată pentru a produce tensiunea transformată. Raportul de transformare a tensiunii dintre ele determină mărimea tensiunii de ieșire. Proiectarea înfășurărilor trebuie să ia în considerare factori precum capacitatea curentă, numărul de viraje și rezistența.
Miez
Nucleul este o componentă cheie pentru conducerea câmpului magnetic. Prin rotirea în jurul miezului, dimensiunea și direcția câmpului magnetic pot fi reglate, afectând astfel forța electromotivă (EMF) indusă în înfășurarea secundară. Materialul și forma miezului au un impact semnificativ asupra performanței și eficienței transformatorului.
Sistem de transmisie mecanică
Sistemul de transmisie mecanică este utilizat pentru a roti miezul pentru a regla direcția și dimensiunea câmpului magnetic. Motoarele sau dispozitivele de control manual sunt utilizate în mod obișnuit pentru a controla unghiul de rotație, obținând astfel reglarea tensiunii de ieșire.
Considerații generale de proiectare
Proiectarea structurală a unui rezolvator de viteză dublă trebuie să ia în considerare coordonarea dintre aceste componente principale pentru a se asigura că rezolvatorul poate converti eficient curentul de intrare în tensiunea de ieșire și să răspundă nevoilor sistemului de alimentare.
În plus față de funcțiile primare, proiectarea trebuie să ia în considerare și factori precum siguranța, fiabilitatea și eficiența pentru a asigura funcționarea stabilă și utilizarea pe termen lung a rezolvatorului.
Parametrii principali
Model | J45XFS2458 |
Perechi de poli | 1: 8 |
Tensiune de intrare | AC 4 VRMS |
Frecvența de intrare | 2000 Hz |
Raportul de transformare | 0,5 ± 10% |
Precizia (a rezolvatorului grosier) | ± 30 'Max |
Precizia (de rezolvator fin) | ± 2 'Max |
Schimbare de fază (a rezolvatorului grosier) | 0 ° ± 20 ° |
Schimbare de fază (de rezolvare fină) | 0 ° ± 45 ° |
Impedanță de intrare (rezolvatori grosieri și fini conectați în paralel) | (75 ± 15) Ω |
Rezistență dielectrică | AC 250 VRMS 1MIN |
Rezistență la izolare | 100 mΩ min |
Viteza de rotație maximă | 2500 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -55 ℃ până la +155 ℃ |
Înfășurare
Înfășurare primară: înfășurarea primară este de obicei conectată la sursa de alimentare pentru a furniza curent de intrare.
Înfășurare secundară: înfășurarea secundară este utilizată pentru a produce tensiunea transformată. Raportul de transformare a tensiunii dintre ele determină mărimea tensiunii de ieșire. Proiectarea înfășurărilor trebuie să ia în considerare factori precum capacitatea curentă, numărul de viraje și rezistența.
Miez
Nucleul este o componentă cheie pentru conducerea câmpului magnetic. Prin rotirea în jurul miezului, dimensiunea și direcția câmpului magnetic pot fi reglate, afectând astfel forța electromotivă (EMF) indusă în înfășurarea secundară. Materialul și forma miezului au un impact semnificativ asupra performanței și eficienței transformatorului.
Sistem de transmisie mecanică
Sistemul de transmisie mecanică este utilizat pentru a roti miezul pentru a regla direcția și dimensiunea câmpului magnetic. Motoarele sau dispozitivele de control manual sunt utilizate în mod obișnuit pentru a controla unghiul de rotație, obținând astfel reglarea tensiunii de ieșire.
Considerații generale de proiectare
Proiectarea structurală a unui rezolvator de viteză dublă trebuie să ia în considerare coordonarea dintre aceste componente principale pentru a se asigura că rezolvatorul poate converti eficient curentul de intrare în tensiunea de ieșire și să răspundă nevoilor sistemului de alimentare.
În plus față de funcțiile primare, proiectarea trebuie să ia în considerare și factori precum siguranța, fiabilitatea și eficiența pentru a asigura funcționarea stabilă și utilizarea pe termen lung a rezolvatorului.