Цифро-резольверные преобразователи серии HDRC14-16

Sales Цифро-резольверные преобразователи серии HDRC14-16

Цифро-резольверные преобразователи Серия HDRC14-16 представляет собой цифро-резольверные преобразователи или цифро-синхронные преобразователи с гибридной структурой интегральной схемы, оснащенные встроенным усилителем мощности, способным управлять нагрузкой 2 ВА. Нагрузка может быть индуктивной, емкостной или резистивной, и она снабжена защитой от перегрузки по току и перенапряжения. Выход преобразователя может напрямую управлять резольвером, а также может управлять управляющим трансформатором синхронизатора путем подключения внешнего трансформатора.
  • :
  • :
  • :

Информация о продукте  

1. Характеристики (вид снаружи см. на рис. 1)

14-битное и 16-битное разрешение

Точность 4 фута и 2 фута
Выходная мощность привода 2 ВА
Малая ошибка радиус-вектора (0,03%)
Оснащен защитой от перенапряжения и защитой от короткого замыкания
Поставляется с телеметрическим выходным контактом
Без необходимости внешней регулировки
Совместимость по выводам с продуктом DRC1745/1746 компании AD

2. Область применения цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей.

Приводной синхронизатор/резольвер; антенная система; сервосистема; интегрированный

навигационная система; система управления пушкой; самолет и военный корабль

симулятор.

3. Описание цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей.

Продукты серии HDRC14/HDRC16 представляют собой преобразователи цифрового сигнала в резольвер или

цифро-синхронные преобразователи гибридной интегральной схемы

оснащен встроенным усилителем мощности, который может управлять нагрузкой 2 ВА.

нагрузка может быть индуктивной нагрузкой, емкостной нагрузкой или резистивной нагрузкой, и это

снабжен защитой от перегрузки по току и перенапряжения. Результат

преобразователь может напрямую управлять резольвером, а также может управлять

управляющий трансформатор синхронизатора путем подключения внешнего трансформатора.

Уникальная производительность продуктов серии HDRC14/HDRC16 является синусоидальной и

косинусный телеметрический выход. Таким образом, при выполнении ярусного вождения он можетобеспечить точность преобразованного выходного сигнала.

Продукты серии HDRC14/HDRC16 оснащены внутренней защелкой, которая

управляется через конец включения старшего бита HBE и конец включения младшего бита

LBE и может быть удобно подключен к шине данных.

Продукты серии HDRC14/HDRC16 представляют собой двухрядные 40-контактные металлические корпуса.


4. Электрические характеристики (таблица 1, таблица 2) цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей.

Таблица 1 Номинальные условия и рекомендуемые условия эксплуатации

Абсолютный макс. номинальная стоимость

Напряжение питания Vs: ± 7,25 В

Логическое напряжение ВЛ: +5,5 В

Диапазон температур хранения: -65℃~+150℃

Рекомендуемая операционная

условия

Напряжение питания Vs: ± 5 В

Логическое напряжение ВЛ: +5В

Опорная частота f: 400 Гц ~ 2000 Гц

-

14

-

16

Диапазон рабочих температур ТА: -55℃~125℃


Таблица 2 Электрические характеристики

-

Характерная черта

-

±2

HDRC14


HDRC16

Ед. изм

Примечания

Мин.

Максимум.

V


Мин.

Максимум.

Разрешение

кусочек

Ошибка угла

V


±5,3

Угловая минута

Аналоговый опорный вход

3,23

3,57

3,23

V


3,57

-

25

-

25

Выходной сигнал резольвера


6,46

0

7.14

0

6,46

7.14


Прирост

(VRef-Vo)

-

1,999

-


2.001

-

1,999

-

2.001

Ω


Температурный коэффициент выходного усиления

-

2

-

2

VA


частей на миллион/℃

-

Диапазон частот аналогового входа

-

2,6

-


2,6

кГц

Аналоговый входной импеданс

-



10.2

15,9

Аналоговый выходной импеданс
0,2
0,2
Выходная мощность
Ошибка радиус-вектора


±0,03%
±0,03%
Тип цифрового входа



Параллельный двоичный код (уровень TTL)
Параллельный двоичный код (уровень TTL)
Рис. 2 Блок-схема цепи
5. Потребляемая мощность преобразователей цифро-синхронного сигнала или преобразователя цифро-резольвера серии HDRC14-16.

На выходном каскаде может использоваться обычная мощность постоянного тока или пульсирующая мощность.
Существует очень низкая плоская вершина напряжения постоянного тока для пульсирующего напряжения
пульсирующая мощность, что снижает энергопотребление. При нагрузке 2 ВА даже
если напряжение пульсирующей мощности с плоским верхом составляет всего 2 ~ 3 В, оно может
также обеспечить нормальную работу.


Пульсирующая мощность используется только для усиления тока питания при



выходного каскада, общий коэффициент усиления схемы в устройстве не
зависит от источника питания, поэтому точность преобразования


прибор во всем диапазоне шкалы остается неизменным во время работы


период пульсирующей силы.
Ниже мы покажем, что при использовании питания постоянного тока и пульсирующего питания потребляемая мощность отличается для разных нагрузок.

(1) Источник питания постоянного тока
Для источника питания постоянного тока потребляемая мощность, связанная с нагрузкой, составляет:
Где Vвых – пиковое значение выходного напряжения; I1 – пиковое значение
выходное напряжение нагрузки; θ — цифровой угол; α - фазовый угол



нагрузка; VDC — это напряжение постоянного тока, которое обычно составляет ±15 В.(2)Пульсирующий источник питания
При использовании импульсного источника питания потребляемая мощность по отношению к нагрузке составляет:


Где VAC — переменная составляющая пульсирующего напряжения, которая предполагается равной



быть равным пиковому значению Vвых выходного напряжения; I1 - пиковое значение
выходного тока нагрузки; θ — цифровой угол; α - фазовый угол

нагрузка; ВП — плоская вершина пульсирующей силы.



Примечание:

Где Voutu003dпиковое значение выходного напряженияu003d2×VRef;

Zu003dвыходная нагрузка

(3)Пример потребляемой мощности

Факторов, влияющих на энергопотребление, очень много.

в следующих четырех примерах используются типичные нагрузки и наихудший цифровой угол

состояние (45º). Эти примеры могут проиллюстрировать, что использование пульсирующей мощности

может снизить энергопотребление.

Здесь условия эксплуатации:

Вu003d±15В; Впu003d3В; Voutu003d9,6 В (среднеквадратичное значение 6,8 В); VACu003d9,6 В (приблизительно

равно Vвых); I1u003d292 мА (эквивалентно нагрузке, требующей 1,4 ВА).

1

① Источник питания постоянного тока, θu003d45º, резистивная нагрузка

② То же, что и в примере 1, источник питания представляет собой пульсирующий источник питания 3 В.

13

При использовании пульсирующей мощности внутреннее энергопотребление снижается на 1,75 Вт, их соотношение составляет 3,2:1.

③ Источник питания постоянного тока, θu003d45º, чисто индуктивная нагрузка

28

④ То же, что и в примере 3, источником питания является пульсирующий источник питания 3 В.

(4)Нагрузка

2

D2

Далее мы покажем, как рассчитать нагрузку. Для контроля

14

трансформатор синхро, сначала требуется получить значение Zso,

который обычно предоставляется производителем синхронизатора. Контроль

29

V-

нагрузка:

3

D3

Где V2 — среднеквадратичное значение напряжения сигнала.

15

Если к выходному контакту добавляется выходной трансформатор, то к расчетной мощности добавляется 0,25 ВА.

Например, предположим, что среднеквадратичное значение сигнала составляет 90 В, 400 Гц, используйте

30

V+

Внешний выходной трансформатор HRDC14 для управления управляющим трансформатором

4

D4

синхрон. Использование внешнего трансформатора для увеличения среднеквадратичного значения

16

выходное напряжение HRDC14 от 6,8 В до 90 В, требуемое системой управления

трансформатор.

31

Для управляющего трансформатора синхро Zso составляет 700+j4900.

Следовательно, нагрузка при использовании управляющего трансформатора составляет:

5

D5

; затем плюс дополнительная потребляемая мощность трансформатора, общая потребляемая мощность составляет 1,48 ВА.

Этот метод также можно использовать для приложения, в котором используется поворотный

NC

управляющий трансформатор, но его не нужно умножать на 3/4.

32

LE

6. Кривая среднего времени наработки на отказ (рис. 3) цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей.

6

D6

Рис. 3. Кривая MTBF-температура

21

(Примечание: в соответствии с GJB/Z299B-98 предусмотрено хорошее состояние грунта)

7. Обозначение контактов (рис. 4, таблица 3) цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей.

33

HE

Рис.4. Принципиальная схема штифта (вид снизу)

7

D7

Таблица 3 Функциональное описание контактов

22

Штырь

Условное обозначение

34

Функция

Штырь

8

D8

Условное обозначение

23

Функция

Штырь

35

Условное обозначение

Функция

9

D9

D1 (старший бит)

24

1-й битный цифровой вход

Д13

36

13-битный цифровой вход

GNDA

10

Аналоговая земля

2-битный цифровой вход

25

D14 (младший разряд)

14-битный цифровой вход

-15В источник питания

NC

3-битный цифровой вход

11

Д15

15-битный цифровой вход

26

+15В Питание

4-битный цифровой вход




12

D16 (младший разряд)

16-битный цифровой вход

27

В1+

+5В Питание





5-битный цифровой вход
17-20
Нет соединения
Младший 8-битный выбор включен

6-битный цифровой вход

Vcos

Выходной конец косинуса

Выбор старшего 8-битного разрешения включен

7-битный цифровой вход


Всин

Выходной конец синуса

РЛо

1

Нижний предел эталонного входа

7


8-битный цифровой вход

13

В+П

2

+15В импульсная мощность

8


РИ

Верхний предел эталонного входа

9-битный цифровой вход

3

В-П

9


-15В пульсирующая мощность

15

Случай

4

Корпус заземления

10


Д10

10-битный цифровой вход

cos телеметрия

5

Косинусный телеметрический конец

11


37-40



6

Нет соединения

12


Д11




11-битный цифровой вход


грех телеметрии

Синусоидальный телеметрический конец


Д12

12-битный цифровой вход
GNDS
Сигнальная земля
Примечания: контакты цифрового входа D1~D16 преобразователя напрямую связаны с защелкой для буфера в преобразователе.
«HBE» управляет 8-битным входом высокого уровня, а «LBE» управляет вводом младших битов, соответственно 6-битным сигналом младшего разряда для HDRC14 и 8-битным сигналом младшего разряда для HDRC 16.
Когда «HBE» и «LBE» установлены в логическую «1», защелка свободна, при этом


выходной сигнал преобразователя зависит от изменения входных данных. Когда

«HBE» и «LBE» устанавливаются в логический «0» из-за фиксации данных в

входной контакт, данные преобразователя останутся неизменными, пока не появится «HBE» и

«LBE» снова устанавливается в логическую «1». Если функция фиксации не

требуется, то «HBE» и «LBE» могут быть разомкнуты.

Все цифровые входные контакты имеют внутреннее сопротивление подтягивания 27 кОм.

подключен к источнику питания 5 В, таким образом, если ток 50 мкА на любом входе защелки

вывод на внешний цифровой привод, он все еще может гарантировать, что все входные данные

контакты, совместимые с уровнем TTL, стабильны.

8. Таблица значений веса (Таблица 4) цифро-синхронных преобразователей серии HDRC14-16 или цифро-резольверных преобразователей серии HDRC14-16.

Таблица 4 Таблица значений веса

Бит/(СЗБ)

Угол

Бит/(СЗБ)

Угол

Бит/(СЗБ)

Угол

180.000 0

2,812 5

0,043 9

90.000 0



1,406 3

14 (для 14-битного младшего разряда)



0,022 0


45.000 0


  • 0,703 1
  • 0,011 0
  • 22.500 0
  • 0,351 6
  • 16 (для 16-битного младшего разряда)
  • 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.