Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
86xfw975
Windubliknande
Huvudparametrar
Modell | 86xfw975 |
Polpar | 1 |
Ingångsspänning | AC 7 VRMS |
Ingångsfrekvens | 10000 Hz |
Transformationsförhållande | 0,5 ± 10% |
Noggrannhet | ± 10 'max |
Fasförskjutning | -22 ° ± 3 ° |
Inputimpedans | (116 ± 17) Ω |
Produktionsimpedans | (400 ± 60) Ω |
Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min |
Maximal rotationshastighet | 20000 rpm |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ till +155 ℃ |
Kärnkomponenter
STATOR: Detta är den stationära delen av enheten, ansluten till en växelströmskälla och bostäder både de primära och sekundära lindningarna. Statorns primära lindning genererar en sinusformad signal som inducerar en ström i rotorns primära lindning, känd som 'Ingångssignalen. '
Rotor: Den roterar som svar på ett bifogat element, till exempel en motoraxel. Rotorens förskjutningsvariationer orsakar motsvarande förändringar i de signaler som erhållits från de sekundära lindningarna.
Sekundära lindningar: Bestående av sinus (synd) och kosinus (cos) lindningar, dessa stationära spolar är placerade vinkelräta mot varandra respektive utgångssus- och kosinus -signaler.
Rotorförskjutning och signalförhållande: Varje position i rotorn motsvarar ett unikt förhållande mellan sinus- och kosinus -signaler, vilket gör att enheten kan fastställa rotorns faktiska vinkelförskjutning och rotationshastighet, förmedla absolut positionsinformation genom en analog signal.
Digital konvertering och gränssnitt
Resolver-to-Digital Converter (RDC) eller Digital Signal Processor (DCP): Dessa är väsentliga för att gränsa upp upplösaren med styrenheter eller industriella datorer, och omvandla de analoga signalerna till ett digitalt format som lättare tolkas av industriella system.
Industrianvändning
På grund av deras exceptionella prestanda i stabilitet och styrka gynnas upplösare i branscher där tillförlitlighet är kritisk, såsom metallurgi, militär och rymd.
Huvudparametrar
Modell | 86xfw975 |
Polpar | 1 |
Ingångsspänning | AC 7 VRMS |
Ingångsfrekvens | 10000 Hz |
Transformationsförhållande | 0,5 ± 10% |
Noggrannhet | ± 10 'max |
Fasförskjutning | -22 ° ± 3 ° |
Inputimpedans | (116 ± 17) Ω |
Produktionsimpedans | (400 ± 60) Ω |
Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min |
Maximal rotationshastighet | 20000 rpm |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ till +155 ℃ |
Kärnkomponenter
STATOR: Detta är den stationära delen av enheten, ansluten till en växelströmskälla och bostäder både de primära och sekundära lindningarna. Statorns primära lindning genererar en sinusformad signal som inducerar en ström i rotorns primära lindning, känd som 'Ingångssignalen. '
Rotor: Den roterar som svar på ett bifogat element, till exempel en motoraxel. Rotorens förskjutningsvariationer orsakar motsvarande förändringar i de signaler som erhållits från de sekundära lindningarna.
Sekundära lindningar: Bestående av sinus (synd) och kosinus (cos) lindningar, dessa stationära spolar är placerade vinkelräta mot varandra respektive utgångssus- och kosinus -signaler.
Rotorförskjutning och signalförhållande: Varje position i rotorn motsvarar ett unikt förhållande mellan sinus- och kosinus -signaler, vilket gör att enheten kan fastställa rotorns faktiska vinkelförskjutning och rotationshastighet, förmedla absolut positionsinformation genom en analog signal.
Digital konvertering och gränssnitt
Resolver-to-Digital Converter (RDC) eller Digital Signal Processor (DCP): Dessa är väsentliga för att gränsa upp upplösaren med styrenheter eller industriella datorer, och omvandla de analoga signalerna till ett digitalt format som lättare tolkas av industriella system.
Industrianvändning
På grund av deras exceptionella prestanda i stabilitet och styrka gynnas upplösare i branscher där tillförlitlighet är kritisk, såsom metallurgi, militär och rymd.