Μετατροπείς σειράς MDSC/MDRC28 από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

Sales Μετατροπείς σειράς MDSC/MDRC28 από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

Οι μετατροπείς της σειράς MDSC/MDRC28 Digital to Synchro ή Digital to Resolver Converters μετατρέπουν το δυαδικό σήμα εισόδου σε αυτό του synchro ή του solver. Το σήμα εισόδου είναι συμβατό με το επίπεδο DTL/TTL/CMOS και η έξοδος είναι σήμα συγχρονισμού 3 ή 4 καλωδίων. Αυτή η σειρά προϊόντων παρακολουθεί συνεχώς τα δυαδικά δεδομένα εισόδου 12-bit/14-bit/16-bit και εξάγει σήμα συγχρονισμού/επίλυσης υψηλής ακρίβειας μετά τη μετατροπή. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με κύκλωμα ενίσχυσης ισχύος στο εσωτερικό του και η ισχύς εξόδου του μπορεί να φτάσει τα 1,5 W.
  • :
  • :
  • :

Λεπτομέρεια προϊόντος  

1.Δυνατότητες (δείτε Εικ. 1 για εξωτερική προβολή και φόρμα μοντέλων Πίνακα 1)

Συμβατό με επίπεδο DTL/TTL/CMOS

Ανάλυση 12 bit, 14 bit και 16 bit
Προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
Μεταλλική θήκη, με καλή ψύκτρα
Ισχύς εξόδου: 1,5W


Πίνακας 1 Μοντέλα προϊόντων

12-bit

14-bit

16-bit

Συγχρονισμός

Διαλύων

Συγχρονισμός

Διαλύων

Συγχρονισμός

Διαλύων

MDSC2812-411

MDRC2812-418

MDSC2814-411

MDRC2814-418

MDSC2816-411

MDRC2816-418

MDSC2812-412

MDRC2812-438

MDSC2814-412

MDRC2814-438

MDSC2816-412

MDRC2816-438

MDSC2812-421

MDRC2812-414

MDSC2814-421

MDRC2814-414


MDRC2816-414

MDSC2812-422

MDRC2812-415

MDSC2814-422

MDRC2814-415


MDRC2816-41-36/11.8






MDRC2816-415


2. Πεδίο εφαρμογής των μετατροπέων σειράς MDSC/MDRC28 Digital to Synchro ή Digital to Resolver Converter

Στρατιωτικό σύστημα σερβοελέγχου; σύστημα κεραίας? σύστημα μέτρησης ραντάρ?


σύστημα πλοήγησης; σύστημα ελέγχου κανονιού? έλεγχος εργαλειομηχανών.

3. Περιγραφή μετατροπέων σειράς MDSC/MDRC28 από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

Το προϊόν της σειράς MDSC/MDRC28 είναι ένας μετατροπέας που μετατρέπει τη δυαδική είσοδο σήμα σε αυτό του συγχρονιστή ή του αναλυτή. Το σήμα εισόδου είναι συμβατό

με επίπεδο DTL/TTL/CMOS και η έξοδος είναι 3-wire synchro ή 4-wire

σήμα αναλυτή. Αυτή η σειρά προϊόντων παρακολουθεί συνεχώς την είσοδο

Δυαδικά δεδομένα 12-bit/14-bit/16-bit και εξάγει υψηλής ακρίβειας

σήμα συγχρονισμού/επίλυσης μετά τη μετατροπή. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με

κύκλωμα ενίσχυσης ισχύος μέσα σε αυτό και η ισχύς εξόδου του μπορεί να φτάσει

1,5 W.

4. Ηλεκτρική απόδοση

(Πίνακας 2, Πίνακας 3) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

Πίνακας 2  Βαθμολογημένες συνθήκες και προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας

Απόλυτο μέγ. ονομαστική αξία

Τάση τροφοδοσίας +VS: +13,5~+17,5V

Τάση τροφοδοσίας -VS: -17,5~-13,5V

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40~100℃

Προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας

Τάση τροφοδοσίας +VS: +14,5~+16,5V

Τάση τροφοδοσίας -VS: -16,5~-14,25V

Τάση αναφοράς (ενεργή τιμή) VRef: 115V±5%

Τάση σήματος (ενεργή τιμή) V1: 90V±5%

Συχνότητα αναφοράς f: 400Hz±10%

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας TA: -40℃~85℃

Σημείωση: * υποδηλώνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Πίνακας 3  Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος

MDRC/MDSC2812

MDRC/MDSC2814

±8

Στρατιωτικό πρότυπο επιχειρήσεων (Q/HW30857-2006)

MDRC/MDSC2816

±4

Ανάλυση

Ακρίβεια

Ψηφιακή είσοδος

Τάση αναφοράς (ενεργή τιμή)

±4

Συχνότητα αναφοράς

12-bit

Δυαδικός κώδικας 12 bit

14-bit

Δυαδικός κώδικας 14 bit

26V/115V/4V

50Hz/400Hz

16-bit




Δυαδικός κώδικας 16 bit

Τάση σήματος εξόδου(Πραγματική τιμή)

11,8 V (γραμμή γραμμής, αναλυτής ή συγχρονισμός)


90V (γραμμή γραμμή, αναλυτής ή συγχρονισμός)
Ταχύτητα εισαγωγής δεδομένων

Βήμα χρόνου απόκρισηςΙσχύς εξόδου

Σημείωση: * σημαίνει ότι τα προϊόντα με διαφορετική συχνότητα και διαφορετικό πλάτος μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.5. Αρχή λειτουργίας



(Εικ. 2 και Εικ. 3) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος της σειράς MDSC/MDRC28 είναι

ότι μπορεί να αγνοήσει την αλλαγή του διανύσματος ακτίνας. Κάθε τύπος ψηφιακού


ο μετατροπέας σε syncrho/resolver πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έξοδο sin και cos

σήμα λειτουργίας, ωστόσο, αφού ο νόμος της αμαρτίας και της συν λειτουργίας δεν είναι

ακολουθούμενο με ακρίβεια όλη την ώρα, το σφάλμα του μπορεί να φτάσει το ± 7%. Στην πράξη

χρήση, αυτό το σφάλμα δεν είναι σοβαρό μερικές φορές, αλλά δεν επιτρέπεται στο

εφαρμογή δέκτη περιστρεφόμενης ροπής παρακολούθησης ή βρόχου ελέγχου σερβομηχανισμού.

Για το προϊόν της σειράς MDSC/MDRC28, αυτό το σφάλμα μπορεί να μειωθεί κάτω από 0,1%,

που σημαίνει ότι όταν ο μετατροπέας χρησιμοποιείται σε σερβομηχανισμό κλειστού βρόχου

Έτσι, το κέρδος κλειστού βρόχου είναι ανεξάρτητο από το σήμα εισόδου

αποφυγή ανεπιθύμητου σφάλματος που προκύπτει από την αλλαγή του σήματος αναφοράς.

Εικ.2  Σχηματικό διάγραμμα μετατροπέα MDSC

1

Εικ.2  Σχηματικό διάγραμμα μετατροπέα MDRC

6. Καμπύλη MTBF

11

11

(Εικ. 4) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό

21

S1

7. Ονομασία καρφίτσας

2

2

(Εικ. 4, Πίνακας 4) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς από ψηφιακό σε συγχρονισμό ή από ψηφιακό σε μετατροπέα επίλυσης

12

12

Εικ. 4  Καμπύλη θερμοκρασίας MTBF

22

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

Εικ. 5  Σχηματικό διάγραμμα ακίδων

3

3

Πίνακας 4  Ορισμός καρφίτσας

13

13

Καρφίτσα

23

Σύμβολο

Λειτουργία

4

4

Καρφίτσα

14

14

Σύμβολο

24

NC

Λειτουργία

5

5

Καρφίτσα

15

15

Σύμβολο

Λειτουργία

25

1 (MSB)

Ψηφιακή είσοδος 1

6

6

Ψηφιακή είσοδος 11

16

16

Έξοδος σήματος 1

Ψηφιακή είσοδος 2

26

NC

Ψηφιακή είσοδος 12

7

7

+15 V

17

NC

Είσοδος +15V

27

Ψηφιακή είσοδος 3

Ψηφιακή είσοδος 13

8

8

GND

18

S4

Εδαφος

28

Ψηφιακή είσοδος 4

Ψηφιακή είσοδος 14

9

9

Αφήστε χωρίς σύνδεση

19

S3

Ψηφιακή είσοδος 5




10

10

Ψηφιακή είσοδος 15

20

S2

(12-bit και 14-bit παραμένουν ασύνδετα)




-15V
- Είσοδος 15 V
Ψηφιακή είσοδος 6
Ψηφιακή είσοδος 16
(12-bit και 14-bit παραμένουν ασύνδετα)
Αφήστε χωρίς σύνδεση
Ψηφιακή είσοδος 7

Αφήστε χωρίς σύνδεσηRLo

Χαμηλό τέλος εισόδου αναφοράς

Ψηφιακή είσοδος 8

Έξοδος σήματος 4

Rhi

Είσοδος αναφοράς υψηλού άκρου

Ψηφιακή είσοδος 9

Έξοδος σήματος 3

1

Ψηφιακή είσοδος 10

6

Έξοδος σήματος 2

11

Σημειώσεις:

2

① Ψηφιακή είσοδος: Το DSC/DRC292 είναι 1~12, συνολικά 12 bit. Το DSC/DRC2914 είναι

7

1~14, συνολικά 14 bit. Το DSC/DRC2916 είναι 1~16, συνολικά 16 bit.

② "1" είναι το υψηλότερο bit (MSB).

③ S1, S2, S3 και S4:η έξοδος χρησιμοποιούνται για συγχρονισμό ή επίλυση, μεταξύ αυτών, το S4 χρησιμοποιείται μόνο για ανάλυση.

3

④ RHi και RLo: είσοδος αναφοράς.

8

⑤GND: κοινή βάση τροφοδοσίας και σήματος εισόδου.

13

⑥±15V: τροφοδοτικό.

4

8. Πίνακας τιμών βάρους

9

(Πίνακας 5) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό

Πίνακας 5  Πίνακας τιμών βάρους

Bit (MSB)

5

Γωνία

10

Bit (MSB)




ΓωνίαBit (MSB)

Γωνία
180.000 0
5.625 0

0,175 8
90.000 0

2.812 5



12 (για LSB 12 bit)

0,087 9
45.000 0
1.406 3
0,043 9

22.500 0
0,703 1
14 (για LSB 14-bit)
0,022 0
11.250 0
0,351 6
9. Διάγραμμα σύνδεσης για τυπική εφαρμογή
(Εικ. 6) της σειράς MDSC/MDRC28 Μετατροπείς ψηφιακού σε συγχρονισμό ή μετατροπέων ψηφιακού σε συγχρονισμό
Σύνδεση φορτίου DSC/DRC
(1)Μετασχηματιστής ελέγχου (CT)
Ο απλούστερος σχεδιασμός είναι η χρήση ψηφιακού μετατροπέα σε συγχρονισμό/επίλυση σε

οδηγήστε τον μετασχηματιστή ελέγχου. Το min. η ισχύς για την οδήγηση CT είναι:
Όπου, V είναι τάση γραμμής γραμμής, Zso είναι η σύνθετη αντίσταση μεταξύ των κόμβων μετά
το κύκλωμα από το ένα άκρο εξόδου του CT σε άλλα δύο κυκλώματα ρότορα είναι
βραχυκυκλωμένο (Zsou003dRso+jXso).
Για παράδειγμα: όταν η σύνθετη αντίσταση του CT είναι ZSu003d700+j490, η τάση γραμμής είναι 90V, τότε

Για τη ρύθμιση του φορτίου CT, μπορεί να μειωθεί με 3 χωρητικότητες στο άκρο εξόδου, όπως φαίνεται παρακάτω:Εικ. 6 Διάγραμμα σύνδεσης για τυπική εφαρμογή


Η απαιτούμενη ισχύς είναι: (VA) (μη προσαρμοσμένη) x

Στο παραπάνω παράδειγμα, η χωρητικότητα είναι:Η απαιτούμενη ισχύς μετά τη ρύθμιση είναι:


Στη σχεδίαση απαιτείται να σημειωθούν τα λάθη που συνήθως υπάρχουν όπως αριθμός πηνίου, χωρητικότητα, αυτεπαγωγή κ.λπ. στο CT.

Πρακτικές προτροπές για ρύθμιση φορτίου CT:


① Δεν απαιτείται χωρητικότητα υψηλής ακρίβειας, αρκεί ένα σφάλμα 20%.


② Πρέπει να χρησιμοποιούνται τρεις χωρητικότητες μεταξύ S1 και S2, S2 και S3 καθώς και S3 και S1.


  • ③ Αντοχή στην τάση και τον τύπο της χωρητικότητας
  • Για τάση γραμμής 11,8 V, η τάση αντοχής της χωρητικότητας
  • μεταξύ των ακίδων είναι 25VAC και ο τύπος χωρητικότητας είναι μη πολικό ταντάλιο
  • χωρητικότητα.
  • Για τάση γραμμής 90V, η τάση αντοχής της χωρητικότητας
  • μεταξύ των ακίδων είναι 150VAC και επιτρέπεται η χρήση κεραμικής χωρητικότητας
  • με χαμηλή διηλεκτρική σταθερά.
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.