Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
J158XFS002
Keerd
Peamised parameetrid
Mudel | J158XFS002 |
Pooluspaarid | 1:16 |
Sisendpinge | AC 26 VRMS |
Sisendsagedus | 400 Hz |
Muundumissuhe | 0,461 ± 10% |
Täpsus (jämeda resolveri) | ± 20 'Max |
Täpsus (peene resolveri) | ± 15 'Max |
Faasi nihe (jämeda resoluti) | 17 ° ± 3 ° |
Faasi nihe (peene resoluti) | 43 ° ± 3 ° |
Sisendtakistus (jämeda resoluti) | (2170 ± 326) ω |
Sisendtakistus (peene resolveriga) | (220 ± 33) ω |
Väljundtakistus (jämeda resolveriga) | (1310 ± 197) ω |
Väljundtakistus (peene resolveriga) | (470 ± 71) ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 250 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 300 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Mis on kahekäiguline resolver?
Erinevates valdkondades, näiteks tööstusliku juhtimise, lennunduse ja relvade suurtükiväe juhtimissüsteemides, mida kasutatakse ülitäpse nurga mõõteseade.
Elektromagnetilise induktsiooni ja vooluahela interaktsiooni põhjal, kasutades sama südamiku kahe mähise komplektiga 'ühist magnetilist tee' struktuuri.
Väljastab kaks sinusoidaalset pinget ebavõrdse perioodiga, kui rootor lõpetab ühe pöörlemise, moodustades jämeda kahe kanaliga süsteemi.
Millised on põhikomponendid?
Jäme lahendus: väljub siinussignaale ja sellel on vähem poolapaare, pakkudes laiemat mõõtmisvahemikku.
Peen resolver: väljutab koosinussignaale ja sellel on rohkem mastipaare, pakkudes peenemat eraldusvõimet.
Millised on peamised eelised?
Täpsus ja usaldusväärsus: disain võimaldab suuremat täpsust ja töökindlust, ühendades jämedate ja peenete eraldusvõime väljundid.
Vea vähendamine: jämeda ja peenväljundi kombinatsioon vähendab tõhusalt mõõtmisvigu.
Rakenduse kaalutlused
Veaanalüüs: peab kaaluma pöördtrafo signaalide vigade analüüsi.
Signaalitöötlus: mõõtetulemuste täpsuse tagamiseks on vaja täpset signaali töötlemist.
Perifeerse vooluahela disain: hõlmab pöörleva trafoga töötavate vooluringide kujundamist, näiteks analoog-digitaalmuundurid ja CPLD-d andmete integreerimiseks ja vigade kompenseerimiseks.
Pinge muundamine: võimeline teisendama pingeid, et mahutada energiasüsteemides erinevad pingetasemed.
Struktuurne lihtsus: tuntud oma lihtsa struktuuri ja kõrge usaldusväärsuse poolest.
Lai kasutamine: tavaliselt kasutatakse tööstusautomaatika, lennunduse, sõjaseadmete ja muudes põldudes, kus suur täpsus ja usaldusväärsus on kriitilised.
Peamised parameetrid
Mudel | J158XFS002 |
Pooluspaarid | 1:16 |
Sisendpinge | AC 26 VRMS |
Sisendsagedus | 400 Hz |
Muundumissuhe | 0,461 ± 10% |
Täpsus (jämeda resolveri) | ± 20 'Max |
Täpsus (peene resolveri) | ± 15 'Max |
Faasi nihe (jämeda resoluti) | 17 ° ± 3 ° |
Faasi nihe (peene resoluti) | 43 ° ± 3 ° |
Sisendtakistus (jämeda resoluti) | (2170 ± 326) ω |
Sisendtakistus (peene resolveriga) | (220 ± 33) ω |
Väljundtakistus (jämeda resolveriga) | (1310 ± 197) ω |
Väljundtakistus (peene resolveriga) | (470 ± 71) ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 250 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 300 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Mis on kahekäiguline resolver?
Erinevates valdkondades, näiteks tööstusliku juhtimise, lennunduse ja relvade suurtükiväe juhtimissüsteemides, mida kasutatakse ülitäpse nurga mõõteseade.
Elektromagnetilise induktsiooni ja vooluahela interaktsiooni põhjal, kasutades sama südamiku kahe mähise komplektiga 'ühist magnetilist tee' struktuuri.
Väljastab kaks sinusoidaalset pinget ebavõrdse perioodiga, kui rootor lõpetab ühe pöörlemise, moodustades jämeda kahe kanaliga süsteemi.
Millised on põhikomponendid?
Jäme lahendus: väljub siinussignaale ja sellel on vähem poolapaare, pakkudes laiemat mõõtmisvahemikku.
Peen resolver: väljutab koosinussignaale ja sellel on rohkem mastipaare, pakkudes peenemat eraldusvõimet.
Millised on peamised eelised?
Täpsus ja usaldusväärsus: disain võimaldab suuremat täpsust ja töökindlust, ühendades jämedate ja peenete eraldusvõime väljundid.
Vea vähendamine: jämeda ja peenväljundi kombinatsioon vähendab tõhusalt mõõtmisvigu.
Rakenduse kaalutlused
Veaanalüüs: peab kaaluma pöördtrafo signaalide vigade analüüsi.
Signaalitöötlus: mõõtetulemuste täpsuse tagamiseks on vaja täpset signaali töötlemist.
Perifeerse vooluahela disain: hõlmab pöörleva trafoga töötavate vooluringide kujundamist, näiteks analoog-digitaalmuundurid ja CPLD-d andmete integreerimiseks ja vigade kompenseerimiseks.
Pinge muundamine: võimeline teisendama pingeid, et mahutada energiasüsteemides erinevad pingetasemed.
Struktuurne lihtsus: tuntud oma lihtsa struktuuri ja kõrge usaldusväärsuse poolest.
Lai kasutamine: tavaliselt kasutatakse tööstusautomaatika, lennunduse, sõjaseadmete ja muudes põldudes, kus suur täpsus ja usaldusväärsus on kriitilised.