Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
J80XFSW54532A
Keerd
Peamised parameetrid
Mudel | J80XFSW54532A |
Pooluspaarid | 1:32 |
Sisendpinge | AC 4 VRMS |
Sisendsagedus | 5000 Hz |
Muundumissuhe | 0,5 ± 10% |
Täpsus (jämeda resolveri) | ± 30 'Max |
Täpsus (peene resolveri) | ± 30 'Max |
Faasi nihe (jämeda resoluti) | 7 ° ± 3 ° |
Faasi nihe (peene resoluti) | 24 ° ± 3 ° |
Sisendtakistus (jämeda resoluti) | (63 ± 9) ω |
Sisendtakistus (peene resolveriga) | (63 ± 9) ω |
Väljundtakistus (jämeda resolveriga) | (510 ± 77) ω |
Väljundtakistus (peene resolveriga) | (730 ± 110) ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 250 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 2250 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Põhistruktuur
Komponendid: kahekiiruseline resolver koosneb pöörlevast südamikust ja kahest statsionaarsest mähisest, ühe mähisega on ühendatud sisendvõimsusega ja teine väljundkoormusega.
Magnetiline sidumine: südamiku pöörlemine loob mähiste vahel magnetilise sidumise, hõlbustades elektrienergia ülekandmist.
Tööpõhimõte
Automaatne koormuse reguleerimine: Resolver säilitab automaatselt väljundipinge stabiilsuse. Koormusvajaduse suurenemine käivitab sisendmähise voolu suurenemise, kohandades vastavalt väljundpinget. Seevastu koormuse vähenemine põhjustab väljundpinge tõusu.
Elektriülekandemehhanism: elektrienergia kantakse sisendmähisest väljundmähisele magnetilise sidumise kaudu, mitte otse koormusele. See protsess hõlmab elektrienergia muundamist mähistes enne koormusele toimetamist.
Ainulaadne vooluringi konfiguratsioon: Resolveri vooluring erineb traditsioonilistest traditsioonidest, võimaldades kiiret jõuülekannet isegi sümmeetriliste koormuse tingimustes.
Eelised
Kiire reageerimine: Resolveri disain tagab kiire reaktsiooni koormuse muutustele, optimeerides toite kohaletoimetamist.
Kõrge efektiivsus ja madal kadu: uuenduslik struktuur minimeerib energiakadu ülekande ajal, suurendades süsteemi üldist jõudlust.
Rakendused
Elektriülekanne ja teisendamine: kahekiiruselise eraldusvõimega kasutatakse laialdaselt tõhusat energiahaldust vajavates rakendustes, näiteks tööstusautomaatika ja täiustatud masinaid.
Automatiseeritud seadmed: need on eriti väärtuslikud väga automatiseeritud süsteemides nagu tööstusrobotid ja CNC -masinad, kus kiire reageerimine ja kõrge tõhusus on kriitilised.
Peamised parameetrid
Mudel | J80XFSW54532A |
Pooluspaarid | 1:32 |
Sisendpinge | AC 4 VRMS |
Sisendsagedus | 5000 Hz |
Muundumissuhe | 0,5 ± 10% |
Täpsus (jämeda resolveri) | ± 30 'Max |
Täpsus (peene resolveri) | ± 30 'Max |
Faasi nihe (jämeda resoluti) | 7 ° ± 3 ° |
Faasi nihe (peene resoluti) | 24 ° ± 3 ° |
Sisendtakistus (jämeda resoluti) | (63 ± 9) ω |
Sisendtakistus (peene resolveriga) | (63 ± 9) ω |
Väljundtakistus (jämeda resolveriga) | (510 ± 77) ω |
Väljundtakistus (peene resolveriga) | (730 ± 110) ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 250 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 2250 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Põhistruktuur
Komponendid: kahekiiruseline resolver koosneb pöörlevast südamikust ja kahest statsionaarsest mähisest, ühe mähisega on ühendatud sisendvõimsusega ja teine väljundkoormusega.
Magnetiline sidumine: südamiku pöörlemine loob mähiste vahel magnetilise sidumise, hõlbustades elektrienergia ülekandmist.
Tööpõhimõte
Automaatne koormuse reguleerimine: Resolver säilitab automaatselt väljundipinge stabiilsuse. Koormusvajaduse suurenemine käivitab sisendmähise voolu suurenemise, kohandades vastavalt väljundpinget. Seevastu koormuse vähenemine põhjustab väljundpinge tõusu.
Elektriülekandemehhanism: elektrienergia kantakse sisendmähisest väljundmähisele magnetilise sidumise kaudu, mitte otse koormusele. See protsess hõlmab elektrienergia muundamist mähistes enne koormusele toimetamist.
Ainulaadne vooluringi konfiguratsioon: Resolveri vooluring erineb traditsioonilistest traditsioonidest, võimaldades kiiret jõuülekannet isegi sümmeetriliste koormuse tingimustes.
Eelised
Kiire reageerimine: Resolveri disain tagab kiire reaktsiooni koormuse muutustele, optimeerides toite kohaletoimetamist.
Kõrge efektiivsus ja madal kadu: uuenduslik struktuur minimeerib energiakadu ülekande ajal, suurendades süsteemi üldist jõudlust.
Rakendused
Elektriülekanne ja teisendamine: kahekiiruselise eraldusvõimega kasutatakse laialdaselt tõhusat energiahaldust vajavates rakendustes, näiteks tööstusautomaatika ja täiustatud masinaid.
Automatiseeritud seadmed: need on eriti väärtuslikud väga automatiseeritud süsteemides nagu tööstusrobotid ja CNC -masinad, kus kiire reageerimine ja kõrge tõhusus on kriitilised.