Доступност: | |
---|---|
Количина: | |
Ј45КСФС2458
Унтоубле
Главни параметри
Модел | Ј45КСФС2458 |
Парови пола | 1: 8 |
Улазни напон | АЦ 4 ВРМС |
Улазна фреквенција | 2000 Хз |
Омјер трансформације | 0,5 ± 10% |
Тачност (грубе резолуције) | ± 30 'мак |
Тачност (финог резолуције) | ± 2 'мак |
Фазни смер (грубе резол) | 0 ° ± 20 ° |
Фазни смер (финог резолуције) | 0 ° ± 45 ° |
Улазна импеданција (груби и фини резолуци повезани паралелно) | (75 ± 15) Ω |
Диелектрична снага | АЦ 250 ВРМС 1мин |
Отпорност изолације | 100 мΩ мин |
Максимална брзина ротације | 2500 о / мин |
Распон радне температуре | -55 ℃ до + 155 ℃ |
Намотавање
Примарно намотавање: Примарно навијање је обично повезано са извором напајања како би се обезбедила улазне струје.
Секундарно намотавање: Секундарно навијање користи се за излажење трансформисаног напона. Омјер трансформације напона између њих одређује величину излазног напона. Дизајн намотаја мора размотрити факторе као што су тренутни капацитет, број окрета и отпорност.
Језгро
Језгро је кључна компонента за спровођење магнетног поља. Ротирањем око језгра, величина и смер магнетног поља могу се прилагодити, на тај начин утицати на електромоционалну силу (ЕМФ) индуковану у секундарном намотавању. Материјал и облик језгра имају значајан утицај на перформансе и ефикасност трансформатора.
Механички пренос
Механички преносник користи се за ротирање језгре да би се прилагодио смер и величину магнетног поља. Мотори или ручни управљачки уређаји се обично користе за контролу угао ротације, чиме се постижу регулисање излазног напона.
Свеукупно разматрање дизајна
Структурни дизајн резолуције двоструке брзине мора размотрити координацију између ових главних компоненти како би се осигурало да резол може ефикасно да претвара улазну струју у излазни напон и задовољити потребе система напајања.
Поред примарних функција, дизајн такође мора размотрити факторе као што су сигурност, поузданост и ефикасност како би се осигурало стабилно радно и дугорочно коришћење резола.
Главни параметри
Модел | Ј45КСФС2458 |
Парови пола | 1: 8 |
Улазни напон | АЦ 4 ВРМС |
Улазна фреквенција | 2000 Хз |
Омјер трансформације | 0,5 ± 10% |
Тачност (грубе резолуције) | ± 30 'мак |
Тачност (финог резолуције) | ± 2 'мак |
Фазни смер (грубе резол) | 0 ° ± 20 ° |
Фазни смер (финог резолуције) | 0 ° ± 45 ° |
Улазна импеданција (груби и фини резолуци повезани паралелно) | (75 ± 15) Ω |
Диелектрична снага | АЦ 250 ВРМС 1мин |
Отпорност изолације | 100 мΩ мин |
Максимална брзина ротације | 2500 о / мин |
Распон радне температуре | -55 ℃ до + 155 ℃ |
Намотавање
Примарно намотавање: Примарно навијање је обично повезано са извором напајања како би се обезбедила улазне струје.
Секундарно намотавање: Секундарно навијање користи се за излажење трансформисаног напона. Омјер трансформације напона између њих одређује величину излазног напона. Дизајн намотаја мора размотрити факторе као што су тренутни капацитет, број окрета и отпорност.
Језгро
Језгро је кључна компонента за спровођење магнетног поља. Ротирањем око језгра, величина и смер магнетног поља могу се прилагодити, на тај начин утицати на електромоционалну силу (ЕМФ) индуковану у секундарном намотавању. Материјал и облик језгра имају значајан утицај на перформансе и ефикасност трансформатора.
Механички пренос
Механички преносник користи се за ротирање језгре да би се прилагодио смер и величину магнетног поља. Мотори или ручни управљачки уређаји се обично користе за контролу угао ротације, чиме се постижу регулисање излазног напона.
Свеукупно разматрање дизајна
Структурни дизајн резолуције двоструке брзине мора размотрити координацију између ових главних компоненти како би се осигурало да резол може ефикасно да претвара улазну струју у излазни напон и задовољити потребе система напајања.
Поред примарних функција, дизајн такође мора размотрити факторе као што су сигурност, поузданост и ефикасност како би се осигурало стабилно радно и дугорочно коришћење резола.