Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλυτή Σειρά HDRC14-16

Sales Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλυτή Σειρά HDRC14-16

Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλυτή Το προϊόν της σειράς HDRC14-16 είναι μετατροπείς ψηφιακού σε αναλυτή ή ψηφιακοί σε συγχρονιστές μετατροπείς υβριδικής δομής ολοκληρωμένου κυκλώματος εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο ενισχυτή ισχύος που μπορεί να οδηγήσει φορτίο 2VA. Το φορτίο μπορεί να είναι επαγωγικό φορτίο, χωρητικό φορτίο ή ωμικό φορτίο και παρέχεται με προστασία υπερέντασης και υπέρτασης. Η έξοδος του μετατροπέα μπορεί να οδηγήσει απευθείας τον αναλυτή και μπορεί επίσης να οδηγήσει τον μετασχηματιστή ελέγχου του synchro συνδέοντας έναν εξωτερικό μετασχηματιστή.
  • :
  • :
  • :

Λεπτομέρεια προϊόντος  

1.Δυνατότητες (για εξωτερική προβολή, βλ. Εικ. 1)

Ανάλυση 14-bit και 16-bit

Ακρίβεια 4′ και 2′
Χωρητικότητα κίνησης εξόδου 2VA
Διανυσματικό σφάλμα χαμηλής ακτίνας (0,03%)
Εξοπλισμένο με προστασία από υπέρταση και προστασία από βραχυκύκλωμα
Παρέχεται με τηλεμετρική ακίδα εξόδου
Χωρίς την ανάγκη εξωτερικής προσαρμογής
Συμβατότητα pin-to-pin με το προϊόν DRC1745/1746 της εταιρείας AD

2. Πεδίο εφαρμογής των μετατροπέων HDRC14-16 Series Digital to Synchro Converters ή Digital to Resolver Converter

Drive synchro/resolver. σύστημα κεραίας? σερβο σύστημα? ολοκληρωμένο

σύστημα πλοήγησης; σύστημα ελέγχου κανονιού? αεροσκάφος και πολεμικό πλοίο

προσομοιωτής.

3. Περιγραφή HDRC14-16 Series Digital to Synchro Converter ή Digital to Resolver Converter

Το προϊόν της σειράς HDRC14/HDRC16 είναι μετατροπείς ψηφιακού σε αναλυτή ή

ψηφιακοί σε συγχρονισμένοι μετατροπείς υβριδικής δομής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ενισχυτή ισχύος που μπορεί να οδηγήσει φορτίο 2VA. ο

Το φορτίο μπορεί να είναι επαγωγικό φορτίο, χωρητικό φορτίο ή φορτίο αντίστασης, και είναι

παρέχεται με προστασία υπερέντασης και υπέρτασης. Η έξοδος του

ο μετατροπέας μπορεί να οδηγήσει απευθείας τον αναλυτή και μπορεί επίσης να οδηγήσει το

μετασχηματιστής ελέγχου συγχρονισμού συνδέοντας έναν εξωτερικό μετασχηματιστή.

Η μοναδική απόδοση του προϊόντος της σειράς HDRC14/HDRC16 είναι ημιτονοειδής και

τηλεμετρική έξοδο συνημιτόνου. Έτσι, όταν εκτελείτε οδήγηση σε μεγάλη γραμμή, μπορείεξασφαλίστε την ακρίβεια του μετατρεπόμενου σήματος εξόδου.

Τα προϊόντα της σειράς HDRC14/HDRC16 είναι εξοπλισμένα με εσωτερικό μάνδαλο, το οποίο

ελέγχεται μέσω του άκρου ενεργοποίησης υψηλού bit HBE και του τέλους ενεργοποίησης χαμηλού bit

LBE, και μπορεί να συνδεθεί εύκολα με το δίαυλο δεδομένων.

Τα προϊόντα της σειράς HDRC14/HDRC16 είναι διπλή σε σειρά μεταλλική συσκευασία 40 ακίδων.


4. Ηλεκτρική απόδοση (Πίνακας 1, Πίνακας 2) των μετατροπέων της σειράς HDRC14-16 από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

Πίνακας 1  Βαθμολογημένες συνθήκες και προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας

Απόλυτο μέγ. ονομαστική αξία

Τάση τροφοδοσίας Vs: ± 7,25V

Λογική τάση VL: +5,5V

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -65℃~+150℃

Συνιστώμενη λειτουργία

συνθήκες

Τάση τροφοδοσίας Vs: ± 5V

Λογική τάση VL: +5V

Συχνότητα αναφοράς f: 400Hz~2000Hz

-

14

-

16

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας TA: -55℃~125℃


Πίνακας 2  Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

-

Χαρακτηριστικό γνώρισμα

-

±2

HDRC14


HDRC16

Μονάδα

Παρατηρήσεις

Ελάχ.

Μέγιστη.

V


Ελάχ.

Μέγιστη.

Ανάλυση

κομμάτι

Σφάλμα γωνίας

V


±5,3

Γωνιακό λεπτό

Αναλογική είσοδος αναφοράς

3.23

3.57

3.23

V


3.57

-

25

-

25

Έξοδος σήματος του αναλυτή


6.46

0

7.14

0

6.46

7.14


Κέρδος

(VRef-Vo)

-

1.999

-


2.001

-

1.999

-

2.001

Ω


Συντελεστής θερμοκρασίας κέρδους εξόδου

-

2

-

2

VA


PPM/℃

-

Εύρος συχνοτήτων αναλογικής εισόδου

-

2.6

-


2.6

kHz

Αναλογική αντίσταση εισόδου

-



10.2

15.9

Αναλογική αντίσταση εξόδου
0.2
0.2
Ισχύς εξόδου
Σφάλμα διάνυσμα ακτίνας


±0,03%
±0,03%
Τύπος ψηφιακής εισόδου



Παράλληλος δυαδικός κώδικας (επίπεδο TTL)
Παράλληλος δυαδικός κώδικας (επίπεδο TTL)
Εικ. 2 Μπλοκ διάγραμμα κυκλώματος
5. Κατανάλωση ρεύματος HDRC14-16 Series Digital to Synchro Converter ή Digital to Resolver Converter

Στο στάδιο εξόδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινή ισχύς DC ή παλμική ισχύς.
Υπάρχει μια πολύ χαμηλή επίπεδη κορυφή συνεχούς τάσης για την παλμική τάση του
παλλόμενη ισχύς, η οποία μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Σε φορτίο 2VA, άρτιο
εάν η τάση της παλμικής ισχύος με επίπεδη κορυφή είναι τόσο χαμηλή όσο 2~3V, μπορεί
εξασφαλίζουν επίσης την κανονική λειτουργία.


Η παλμική ισχύς χρησιμοποιείται μόνο για την αύξηση του ρεύματος τροφοδοσίας στο



στάδιο εξόδου, το συνολικό κέρδος του κυκλώματος λειτουργίας στη συσκευή δεν το κάνει
εξαρτώνται από την παροχή ρεύματος, επομένως, η ακρίβεια μετατροπής του


Η συσκευή σε όλη την κλίμακα παραμένει αμετάβλητη κατά τη λειτουργία


περίοδος παλλόμενης ισχύος.
Παρακάτω θα δείξουμε ότι όταν χρησιμοποιείται ισχύς συνεχούς ρεύματος και παλμική ισχύς, η κατανάλωση ισχύος είναι διαφορετική για διαφορετικό φορτίο.

(1) Τροφοδοτικό DC
Για τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος, η κατανάλωση ισχύος που σχετίζεται με το φορτίο είναι:
Όπου, Vout είναι η μέγιστη τιμή της τάσης εξόδου. Το I1 είναι η μέγιστη τιμή του
τάση φορτίου εξόδου? θ είναι η ψηφιακή γωνία. α είναι η γωνία φάσης του



φορτώνω; Το VDC είναι η τάση της ισχύος συνεχούς ρεύματος, η οποία είναι συνήθως ±15 V.(2)Παλμική τροφοδοσία
Όταν χρησιμοποιείτε παλμικό τροφοδοτικό, η κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με το φορτίο είναι:


Όπου, το VAC είναι το στοιχείο εναλλασσόμενου ρεύματος της παλμικής τάσης, το οποίο υποτίθεται ότι



να είναι ίση με την τιμή κορυφής Vout της τάσης εξόδου. Το I1 είναι η μέγιστη τιμή
του ρεύματος φορτίου εξόδου? θ είναι η ψηφιακή γωνία. α είναι η γωνία φάσης του

φορτώνω; Το VP είναι η επίπεδη κορυφή της παλλόμενης ισχύος.



Σημείωση:

Όπου, Voutu003dμέγιστη τιμή τάσης εξόδουu003d2×VRef;

Zu003dφορτίο εξόδου

(3)Παράδειγμα κατανάλωσης ρεύματος

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας, η

Τα ακόλουθα τέσσερα παραδείγματα χρησιμοποιούν τυπικά φορτία και τη χειρότερη ψηφιακή γωνία

κατάσταση (45º). Αυτά τα παραδείγματα μπορούν να επεξηγήσουν ότι η χρήση παλλόμενης ισχύος

μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Εδώ, οι συνθήκες λειτουργίας είναι:

VDCu003d±15V; Vpu003d3V; Voutu003d9,6V (η τιμή RMS είναι 6,8V). VACu003d9,6V (περίπου

ίσο με Vout)· I1u003d292mA (ισοδύναμο με φορτίο που απαιτεί 1,4VA).

1

① Τροφοδοτικό DC, θu003d45º, ωμικό φορτίο

② Όπως στο παράδειγμα 1, το τροφοδοτικό είναι παλμικό τροφοδοτικό 3V.

13

Κατά τη χρήση της παλλόμενης ισχύος, η εσωτερική κατανάλωση ισχύος μειώνεται κατά 1,75 W, η αναλογία τους είναι 3,2:1.

③ Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος, θu003d45º, καθαρό επαγωγικό φορτίο

28

④ Το ίδιο με το παράδειγμα 3, το τροφοδοτικό είναι παλμικό τροφοδοτικό 3V.

(4)Φορτίο

2

D2

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τον τρόπο υπολογισμού του φορτίου. Για τον έλεγχο

14

μετασχηματιστής συγχρονισμού, πρώτα απαιτείται να ληφθεί η τιμή του Zso,

που παρέχεται γενικά από τον κατασκευαστή synchro. Ο έλεγχος

29

V-

το φορτίο είναι:

3

D3

Όπου, V2 είναι η τιμή RMS της τάσης σήματος.

15

Εάν προστεθεί ένας μετασχηματιστής εξόδου στον ακροδέκτη εξόδου, τότε θα προστεθεί 0,25VA στην υπολογιζόμενη ισχύ.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η τιμή RMS του σήματος είναι 90V, 400Hz, χρησιμοποιήστε

30

V+

Εξωτερικός μετασχηματιστής εξόδου HRDC14 για την κίνηση του μετασχηματιστή ελέγχου του

4

D4

συγχρονισμός. Η χρήση του εξωτερικού μετασχηματιστή είναι να αυξήσει την τιμή RMS του

16

Έξοδος τάσης του HRDC14 από 6,8 V έως 90 V που απαιτείται από τον έλεγχο

μετασχηματιστής.

31

Για τον μετασχηματιστή ελέγχου του synchro, το Zso είναι 700+j4900.

Επομένως, το φορτίο κατά τη χρήση του μετασχηματιστή ελέγχου είναι:

5

D5

; τότε συν την πρόσθετη κατανάλωση ισχύος του μετασχηματιστή, η συνολική κατανάλωση ισχύος είναι 1,48VA.

Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή που χρησιμοποιεί το περιστροφικό

NC

μετασχηματιστή ελέγχου, αλλά δεν χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί επί 3/4.

32

LE

6. Καμπύλη MTBF (Εικ. 3) της σειράς HDRC14-16 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό

6

D6

Εικ. 3  Καμπύλη θερμοκρασίας MTBF

21

(Σημείωση: σύμφωνα με το GJB/Z299B-98, προβλέπεται καλή κατάσταση εδάφους)

7. Ονομασία καρφίτσας (εικ. 4, Πίνακας 3) της σειράς HDRC14-16 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό

33

HE

Εικ.4  Σχηματικό διάγραμμα καρφίτσας (κάτω όψη)

7

D7

Πίνακας 3  Λειτουργική περιγραφή των ακίδων

22

Καρφίτσα

Σύμβολο

34

Λειτουργία

Καρφίτσα

8

D8

Σύμβολο

23

Λειτουργία

Καρφίτσα

35

Σύμβολο

Λειτουργία

9

D9

D1(MSB)

24

Ψηφιακή είσοδος 1ου bit

D13

36

Ψηφιακή είσοδος 13ου bit

GNDA

10

Αναλογική γείωση

Ψηφιακή είσοδος 2ου bit

25

D14(LSB)

Ψηφιακή είσοδος 14ου bit

-15V Τροφοδοτικό

NC

Ψηφιακή είσοδος 3ου bit

11

D15

Ψηφιακή είσοδος 15ου bit

26

Τροφοδοτικό +15V

Ψηφιακή είσοδος 4ου bit




12

D16(LSB)

Ψηφιακή είσοδος 16ου bit

27

V1+

Τροφοδοτικό +5V





Ψηφιακή είσοδος 5ου bit
17-20
Χωρίς σύνδεση
Χαμηλή επιλογή 8-bit ενεργοποιημένη

Ψηφιακή είσοδος 6ου bit

Vcos

Τέλος εξόδου συνημιτόνου

Ενεργοποιήθηκε η υψηλή επιλογή 8 bit

Ψηφιακή είσοδος 7ου bit


Vsin

Ημιτονοειδής έξοδος τέλος

RLo

1

Χαμηλό τέλος εισόδου αναφοράς

7


Ψηφιακή είσοδος 8ου bit

13

V+P

2

+15V παλμική ισχύς

8


Rhi

Είσοδος αναφοράς υψηλού άκρου

Ψηφιακή είσοδος 9ου bit

3

V-P

9


-Παλμική ισχύς 15V

15

Υπόθεση

4

Γείωση θήκης

10


Δ10

Ψηφιακή είσοδος 10ου bit

cos τηλεμετρίας

5

Συνημιτονικό τηλεμετρικό άκρο

11


37-40



6

Χωρίς σύνδεση

12


Δ11




Ψηφιακή είσοδος 11ου bit


αμαρτωλή τηλεμετρία

Ημιτονικό τηλεμετρικό άκρο


Δ12

Ψηφιακή είσοδος 12ου bit
GNDS
Γείωση σήματος
Σημειώσεις: ο ακροδέκτης ψηφιακής εισόδου D1~D16 του μετατροπέα συνδέεται απευθείας με το διάφανο μάνδαλο για προσωρινή μνήμη στον μετατροπέα.
Το "HBE" ελέγχει την υψηλή είσοδο 8-bit και το "LBE" ελέγχει την είσοδο χαμηλών bit, αντίστοιχα το χαμηλό 6-bit για το HDRC14 και το χαμηλό 8-bit για το HDRC 16.
Όταν τα "HBE" και "LBE" έχουν ρυθμιστεί στο λογικό "1", το μάνδαλο είναι καθαρό, σε αυτό


χρόνο, η έξοδος του μετατροπέα ποικίλλει ανάλογα με την αλλαγή των δεδομένων εισόδου. Πότε

Τα "HBE" και "LBE" έχουν ρυθμιστεί στο λογικό "0", λόγω της ασφάλισης των δεδομένων στο

pin εισόδου, τα δεδομένα του μετατροπέα θα παραμείνουν αμετάβλητα, μέχρι το "HBE" και

Το "LBE" έχει ρυθμιστεί ξανά στο λογικό "1". Εάν η λειτουργία μανδάλωσης δεν είναι

απαιτείται, τότε τα "HBE" και "LBE" μπορούν να είναι ανοιχτού κυκλώματος.

Όλες οι ψηφιακές ακίδες εισόδου έχουν εσωτερική αντίσταση έλξης 27 kΩ

συνδεδεμένο με τροφοδοτικό 5V, επομένως, εάν το ρεύμα είναι 50μA σε οποιαδήποτε είσοδο κλειδώματος

Η ακίδα διαρρέει στην εξωτερική ψηφιακή μονάδα, μπορεί ακόμα να εξασφαλίσει όλη την είσοδο

Οι ακίδες συμβατές με το επίπεδο TTL είναι σταθερές.

8. Πίνακας τιμών βάρους (Πίνακας 4) της σειράς HDRC14-16 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό

Πίνακας 4  Πίνακας τιμών βάρους

Bit/(MSB)

Γωνία

Bit/(MSB)

Γωνία

Bit/(MSB)

Γωνία

180.000 0

2.812 5

0,043 9

90.000 0



1.406 3

14 (για LSB 14-bit)



0,022 0


45.000 0


  • 0,703 1
  • 0,011 0
  • 22.500 0
  • 0,351 6
  • 16 (για LSB 16-bit)
  • 0,005 5
Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.