Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
J158xfs002
Windubliknande
Huvudparametrar
Modell | J158xfs002 |
Polpar | 1:16 |
Ingångsspänning | AC 26 VRMS |
Ingångsfrekvens | 400 Hz |
Transformationsförhållande | 0,461 ± 10% |
Noggrannhet (av grov upplösare) | ± 20 'max |
Noggrannhet (av fin upplösare) | ± 15 'max |
Fasskift (av grov upplösare) | 17 ° ± 3 ° |
Fasskift (av fin upplösare) | 43 ° ± 3 ° |
Inputimpedans (av grov upplösare) | (2170 ± 326) Ω |
Inmatningsimpedans (av fin upplösare) | (220 ± 33) Ω |
Utgångsimpedans (av grov upplösare) | (1310 ± 197) Ω |
Utgångsimpedans (av fin upplösare) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min |
Maximal rotationshastighet | 300 rpm |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ till +155 ℃ |
Vad är en dubbelhastighetsupplösare?
En högprecisionsvinkelmätanordning som används inom olika områden såsom industriell kontroll, flyg- och vapenartilleri-kontrollsystem.
Baserat på elektromagnetisk induktion och kretsinteraktion, med hjälp av en 'vanlig magnetisk väg' med två uppsättningar av lindningar på samma kärna.
Utgångar två sinusformade spänningar med ojämna perioder när rotorn slutför en rotation och bildar ett grovt finskalet med dubbelkanal.
Vilka är huvudkomponenterna?
Grov upplösare: matar ut sinus -signaler och har färre polpar, vilket ger ett bredare mätområde.
Fin Resolver: matar ut kosinus -signaler och har fler polpar som erbjuder finare upplösning.
Vilka är de viktigaste fördelarna?
Noggrannhet och tillförlitlighet: Konstruktionen möjliggör högre precision och tillförlitlighet genom att kombinera utgångarna från de grova och fina upplösningarna.
Felminskning: Kombinationen av grova och fina utgångar minskar effektivt mätfel.
Ansökningsöverväganden
Felanalys: Måste överväga analysen av fel i rotationstransformatorns signaler.
Signalbehandling: Kräver exakt signalbehandling för att säkerställa mätresultatens noggrannhet.
Perifer kretskonstruktion: involverar utformningen av kretsar som arbetar med rotationstransformatorn, såsom analoga till digitala omvandlare och CPLD för dataintegration och felkompensation.
Spänningsomvandling: Kan konvertera spänningar för att rymma olika spänningsnivåer i kraftsystem.
Strukturell enkelhet: känd för sin enkla struktur och hög tillförlitlighet.
Bred tillämpning: Vanligtvis används inom industriell automatisering, flyg-, militärutrustning och andra områden där hög precision och tillförlitlighet är kritiska.
Huvudparametrar
Modell | J158xfs002 |
Polpar | 1:16 |
Ingångsspänning | AC 26 VRMS |
Ingångsfrekvens | 400 Hz |
Transformationsförhållande | 0,461 ± 10% |
Noggrannhet (av grov upplösare) | ± 20 'max |
Noggrannhet (av fin upplösare) | ± 15 'max |
Fasskift (av grov upplösare) | 17 ° ± 3 ° |
Fasskift (av fin upplösare) | 43 ° ± 3 ° |
Inputimpedans (av grov upplösare) | (2170 ± 326) Ω |
Inmatningsimpedans (av fin upplösare) | (220 ± 33) Ω |
Utgångsimpedans (av grov upplösare) | (1310 ± 197) Ω |
Utgångsimpedans (av fin upplösare) | (470 ± 71) Ω |
Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1MIN |
Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min |
Maximal rotationshastighet | 300 rpm |
Driftstemperaturområde | -55 ℃ till +155 ℃ |
Vad är en dubbelhastighetsupplösare?
En högprecisionsvinkelmätanordning som används inom olika områden såsom industriell kontroll, flyg- och vapenartilleri-kontrollsystem.
Baserat på elektromagnetisk induktion och kretsinteraktion, med hjälp av en 'vanlig magnetisk väg' med två uppsättningar av lindningar på samma kärna.
Utgångar två sinusformade spänningar med ojämna perioder när rotorn slutför en rotation och bildar ett grovt finskalet med dubbelkanal.
Vilka är huvudkomponenterna?
Grov upplösare: matar ut sinus -signaler och har färre polpar, vilket ger ett bredare mätområde.
Fin Resolver: matar ut kosinus -signaler och har fler polpar som erbjuder finare upplösning.
Vilka är de viktigaste fördelarna?
Noggrannhet och tillförlitlighet: Konstruktionen möjliggör högre precision och tillförlitlighet genom att kombinera utgångarna från de grova och fina upplösningarna.
Felminskning: Kombinationen av grova och fina utgångar minskar effektivt mätfel.
Ansökningsöverväganden
Felanalys: Måste överväga analysen av fel i rotationstransformatorns signaler.
Signalbehandling: Kräver exakt signalbehandling för att säkerställa mätresultatens noggrannhet.
Perifer kretskonstruktion: involverar utformningen av kretsar som arbetar med rotationstransformatorn, såsom analoga till digitala omvandlare och CPLD för dataintegration och felkompensation.
Spänningsomvandling: Kan konvertera spänningar för att rymma olika spänningsnivåer i kraftsystem.
Strukturell enkelhet: känd för sin enkla struktur och hög tillförlitlighet.
Bred tillämpning: Vanligtvis används inom industriell automatisering, flyg-, militärutrustning och andra områden där hög precision och tillförlitlighet är kritiska.