Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
J74XU9735
Winduble
Parametrii principali
Model | J74XU9732B | J74XU9733 | J74XU9734A-L5 | J74XU9735C | J74XU9736A |
Perechi de poli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tensiune de intrare | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Frecvența de intrare | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Raportul de transformare | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Precizie | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' | ≤ ± 25 ' | ≤ ± 20 ' |
Schimbare de fază | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° |
Rezistență dielectrică | AC 500 VRMS 1SEC | ||||
Rezistență la izolare | 250 MΩ min | ||||
Diametru interior al rotorului | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 18 mm | 18 mm |
Zona secțională a sârmei | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Viteza de rotație maximă | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -40 ℃ până la +155 ℃ |
Principiul de lucru
Rezolvatorul de reticență variabilă funcționează pe baza efectului magnetoresistiv și constă din două componente principale: o parte rotativă cu un magnet rotund și o parte care nu se rotește cu magneți și bobine. Semnalul energizat din bobine generează un câmp magnetic care induce un efect magnetoresistiv asupra magneților staționare, permițând partea rotativă a semnalelor de sens și de ieșire.
Diferențe cu rezolvatorii comuni
Transmiterea semnalului: Rezolvatorii comuni transmit semnale prin circuitele principale și secundare, adesea folosind fire de rană. În schimb, rezolvatorii de reticență variabilă se bazează pe efectul magnetoresistiv și nu necesită înfășurare pentru transmiterea semnalului.
Structura: Construcția fizică și componentele interne ale celor două tipuri de rezolvatori diferă, afectând performanța și adecvarea lor pentru aplicații specifice.
Scenarii de aplicare: Rezolvatorii comuni sunt de obicei utilizați în aplicații de joasă tensiune, cum ar fi inginerie electrică pentru întrerupătoare mici sau motoare cu putere joasă. Rezolvatorii de reticență variabilă sunt favorizate pentru aplicații de înaltă precizie, inclusiv instrumente de precizie și echipamente de control, cum ar fi motorul vehiculului eletric.
Avantaje
Precizie ridicată adecvată pentru sistemele de control critice.
Proiectare robustă pentru aplicații care necesită durabilitate și fiabilitate.
Se aplică în scenarii în care detectarea fără contact este esențială.
Parametrii principali
Model | J74XU9732B | J74XU9733 | J74XU9734A-L5 | J74XU9735C | J74XU9736A |
Perechi de poli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tensiune de intrare | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Frecvența de intrare | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Raportul de transformare | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Precizie | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' | ≤ ± 25 ' | ≤ ± 20 ' |
Schimbare de fază | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° |
Rezistență dielectrică | AC 500 VRMS 1SEC | ||||
Rezistență la izolare | 250 MΩ min | ||||
Diametru interior al rotorului | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 18 mm | 18 mm |
Zona secțională a sârmei | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Viteza de rotație maximă | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -40 ℃ până la +155 ℃ |
Principiul de lucru
Rezolvatorul de reticență variabilă funcționează pe baza efectului magnetoresistiv și constă din două componente principale: o parte rotativă cu un magnet rotund și o parte care nu se rotește cu magneți și bobine. Semnalul energizat din bobine generează un câmp magnetic care induce un efect magnetoresistiv asupra magneților staționare, permițând partea rotativă a semnalelor de sens și de ieșire.
Diferențe cu rezolvatorii comuni
Transmiterea semnalului: Rezolvatorii comuni transmit semnale prin circuitele principale și secundare, adesea folosind fire de rană. În schimb, rezolvatorii de reticență variabilă se bazează pe efectul magnetoresistiv și nu necesită înfășurare pentru transmiterea semnalului.
Structura: Construcția fizică și componentele interne ale celor două tipuri de rezolvatori diferă, afectând performanța și adecvarea lor pentru aplicații specifice.
Scenarii de aplicare: Rezolvatorii comuni sunt de obicei utilizați în aplicații de joasă tensiune, cum ar fi inginerie electrică pentru întrerupătoare mici sau motoare cu putere joasă. Rezolvatorii de reticență variabilă sunt favorizate pentru aplicații de înaltă precizie, inclusiv instrumente de precizie și echipamente de control, cum ar fi motorul vehiculului eletric.
Avantaje
Precizie ridicată adecvată pentru sistemele de control critice.
Proiectare robustă pentru aplicații care necesită durabilitate și fiabilitate.
Se aplică în scenarii în care detectarea fără contact este esențială.