Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
J59xu9734
Winduble
Parametrii principali
Model | J59XU9732T | J59xu9733T | J59XU9734T |
Perechi de poli | 2 | 3 | 4 |
Tensiune de intrare | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Frecvența de intrare | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Raportul de transformare | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Precizie | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Schimbare de fază | TBD | TBD | -14 ° ± 5 ° |
Rezistență dielectrică | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Rezistență la izolare | 250 MΩ min | ||
Diametru interior al rotorului | 9.52 mm | 9.52 mm | 12 mm |
Zona secțională a sârmei | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Viteza de rotație maximă | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -40 ℃ până la +155 ℃ |
Principiul de lucru
În absența unui câmp magnetic extern, elementul de reticență are o rezistență mai mare, care scade pe măsură ce câmpul magnetic de la magnet variază. Pe măsură ce obiectul se mișcă, câmpul magnetic al magnetului se schimbă, inducând o modificare a rezistenței elementului de reticență. Rezolvarea de reticență variabilă folosește un circuit pentru a menține un curent constant prin elementul de reticență, generând un semnal de tensiune proporțional cu rezistența elementului. Semnalul de tensiune este apoi amplificat și convertit, în cele din urmă traducerea într -o măsurare a poziției obiectului sau a altor cantități fizice.
Avantaje
Sensibilitate ridicată la schimbările câmpului magnetic.
Timp de răspuns rapid.
Precizie ridicată în măsurători.
Aplicații
Rezolvatorii de reticență variabilă sunt utilizate pe scară largă în diferite domenii datorită preciziei și fiabilității lor:
Automatizare industrială pentru controlul precis al utilajelor.
Sisteme de control mecanic care necesită feedback în timp real asupra mișcării.
Instrumentare în diferite industrii pentru monitorizare și măsurare.
Parametrii principali
Model | J59XU9732T | J59xu9733T | J59XU9734T |
Perechi de poli | 2 | 3 | 4 |
Tensiune de intrare | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
Frecvența de intrare | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Raportul de transformare | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
Precizie | ≤ ± 60 ' | ≤ ± 40 ' | ≤ ± 30 ' |
Schimbare de fază | TBD | TBD | -14 ° ± 5 ° |
Rezistență dielectrică | AC 500 VRMS 1SEC | ||
Rezistență la izolare | 250 MΩ min | ||
Diametru interior al rotorului | 9.52 mm | 9.52 mm | 12 mm |
Zona secțională a sârmei | 0,35 mm² | 0,35 mm² | 0,35 mm² |
Viteza de rotație maximă | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Interval de temperatură de funcționare | -40 ℃ până la +155 ℃ |
Principiul de lucru
În absența unui câmp magnetic extern, elementul de reticență are o rezistență mai mare, care scade pe măsură ce câmpul magnetic de la magnet variază. Pe măsură ce obiectul se mișcă, câmpul magnetic al magnetului se schimbă, inducând o modificare a rezistenței elementului de reticență. Rezolvarea de reticență variabilă folosește un circuit pentru a menține un curent constant prin elementul de reticență, generând un semnal de tensiune proporțional cu rezistența elementului. Semnalul de tensiune este apoi amplificat și convertit, în cele din urmă traducerea într -o măsurare a poziției obiectului sau a altor cantități fizice.
Avantaje
Sensibilitate ridicată la schimbările câmpului magnetic.
Timp de răspuns rapid.
Precizie ridicată în măsurători.
Aplicații
Rezolvatorii de reticență variabilă sunt utilizate pe scară largă în diferite domenii datorită preciziei și fiabilității lor:
Automatizare industrială pentru controlul precis al utilajelor.
Sisteme de control mecanic care necesită feedback în timp real asupra mișcării.
Instrumentare în diferite industrii pentru monitorizare și măsurare.