Цифро-синхронные преобразователи серии MDSC/MDRC29 или цифро-резольверные преобразователи

Sales Цифро-синхронные преобразователи серии MDSC/MDRC29 или цифро-резольверные преобразователи

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи серии MDSC/MDRC29, которые преобразуют входной двоичный сигнал в сигнал синхросигнала или резольвера. Входной сигнал совместим с уровнем DTL/TTL/CMOS, а выходной сигнал представляет собой 3-проводной синхронизатор или 4-проводной сигнал резольвера. Эта серия продуктов непрерывно отслеживает входные 2-битные/14-битные/16-битные двоичные данные и выводит высокоточный синхронизирующий/резольверный сигнал после преобразования. Продукт оснащен схемой усиления мощности внутри, а его выходная мощность может достигать 5 Вт.

  • :
  • :
  • :

Информация о продукте  

1. Характеристики (см. рис. 1 для внешнего вида и таблицу 1 для моделей)

Совместимость с уровнями DTL/TTL/CMOS

12-битное, 14-битное и 16-битное разрешение
Защита от короткого замыкания и перегрузки
Металлический корпус с хорошим отводом тепла
Выходная мощность: 5 Вт


Таблица 1 Модели продуктов

12-битный

14-битный

16-битный

Синхро

Резольвер

Синхро

Резольвер

Синхро

Резольвер

МДСК2912-411

МДРЦ2912-418

МДСК2914-411

MDRC2914-418

МДСК2916-411

МДРЦ2916-418

МДСК2912-412

MDRC2912-438

МДСК2914-412

MDRC2914-438

МДСК2916-412

MDRC2916-438

МДСК2912-421

МДРЦ2912-414

МДСК2914-421

MDRC2914-414


МДРЦ2916-414

МДСК2912-422

МДРЦ2912-415

МДСК2914-422

МДРЦ2914-415


МДРК2916-41-36/11.8






МДРК2916-415

2. Область применения цифро-синхронных преобразователей серии MDSC/MDRC29 или цифро-резольверных преобразователей.

Военная сервосистема управления
Антенная система
Радиолокационная измерительная система
Навигационная система
Система управления пушкой
Управление станком


3. Описание MDSC/MDRC29Последовательные цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи

Продукт серии MDSC/MDRC29 представляет собой


преобразователь, который преобразует входной двоичный сигнал в синхронный илирезольвер. Входной сигнал совместим с уровнем DTL/TTL/CMOS, ивыход представляет собой 3-проводной синхронизатор или 4-проводной сигнал резольвера. Эта серия

продукт постоянно отслеживает входные 2-битные/14-битные/16-битные двоичные данные,

и выводит высокоточный синхро/резольверный сигнал после преобразования.

продукт оснащен схемой усиления мощности внутри него, и его

выходная мощность может достигать 5 Вт.

4. Электрические характеристики

(Таблица 2 и Таблица 3) серии MDSC/MDRC29

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи

Таблица 2 Номинальные условия и рекомендуемые условия эксплуатации

Максимум. абсолютное значение рейтинга

Напряжение питания +VS: +13,5~+17,5 В

Напряжение питания -VS: -17,5~-13,5 В

Диапазон температур хранения: -40~100℃

Рекомендуемые условия эксплуатации

Напряжение питания +VS: +14,5~+16,5 В

Напряжение питания -VS: -16,5~-14,25 В

Опорное напряжение (действующее значение) VRef*: 115 В ± 5 %

Напряжение сигнала (действующее значение) V1*: 90 В ± 5 %

Опорная частота f*: 400 Гц ± 10 %

Диапазон рабочих температур ТА: -40℃~85℃

Примечание: * означает, что его можно настроить в соответствии с требованиями пользователя. |

Таблица 3 Электрические характеристики

Параметр

MDRC/DSC2912

MDRC/DSC2914

MDRC/DSC2916

Ед. изм

±8

±4

±4

Военный стандарт предприятия (Q/HW30857-2006)

Разрешение

5

0

5

0

5

0

V

12-битный

14-битный

V

16-битный

Кусочек

Hz

Точность

Минута

Цифровой вход

Опорное напряжение (действующее значение)

V

26, 36, 115В±10%﹡

5

W

Опорная частота

50, 400, 1,2К, 2К﹡Напряжение выходного сигнала(действующее значение)

11.8, 26, 36, 90



(линия-линия, резольвер или синхронизация)﹡
Выходная мощность

Примечание: * означает, что продукты с разной частотой и разной амплитудой могут быть изготовлены в соответствии с потребностями пользователя.5. Принцип работы(Рис. 2 и Рис. 3) серии MDSC/MDRC29

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи
Одной из отличительных характеристик продуктов серии MDSC/MDRC29 является
что можно пренебречь изменением радиуса-вектора. Каждый тип
цифро-синхронный/разрешающий преобразователь должен быть снабжен выходным сигналом sin
и сигнал функции cos, однако, поскольку закон sin и функция cos
не всегда точно соблюдается, его погрешность может достигать ±



7%. При практическом использовании эта ошибка иногда не является серьезной, но она

не допускается применение слежения за вращающимся приемником крутящего момента или

контур сервоуправления. Для продуктов серии MDSC/MDRC29 эта ошибка может быть
снижается ниже 0,1%, что означает, что при использовании преобразователя в
сервосистема с замкнутым контуром, коэффициент усиления с обратной связью не зависит от
входной сигнал, что позволяет избежать нежелательных ошибок, возникающих в результате изменения
опорный сигнал.
Рис.2. Принципиальная схема преобразователя DSC.
Рис.2. Принципиальная схема преобразователя DRC
6. Схема подключения для типичного применения
(Рис. 4) серии MDSC/MDRC29
Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи
Подключение нагрузки DSC/DRC
(1)Трансформатор управления (CT)
В простейшей конструкции используется цифровой преобразователь в синхронизатор/резольвер для управления управляющим трансформатором.
Их в. мощность для привода ТТ составляет:
Где V — линейное напряжение, Zso — импеданс между узлами после
цепь от одного выходного конца ТТ до двух других цепей ротора
короткозамкнутый (Zsou003dRso+jXso).
Например: при импедансе ТТ ZSu003d700+j490, линейном напряжении 90В, тогда
Рис. 4 Схема подключения для типичного применения
Для регулировки нагрузки ТТ ее можно уменьшить с помощью 3 емкостей на выходе, как показано ниже:

Требуемая мощность: (ВА) (без настройки) xВ приведенном выше примере емкость равна:Требуемая мощность после регулировки составляет:

При проектировании необходимо учитывать ошибки, которые обычно существуют, такие как количество катушек, емкость, индуктивность и т. д. в ТТ.Практические рекомендации по регулировке нагрузки ТТ:① Высокая точность измерения емкости не требуется, достаточно погрешности в 20%.



② Необходимо использовать три конденсатора между S1 и S2, S2 и S3, а также S3 и S1.
③ Выдерживаемое напряжение и тип емкости
Для линейного напряжения 11,8 В выдерживаемое напряжение емкости

между контактами 25 В переменного тока, а тип емкости - неполярный тантал

емкость.

Для линейного напряжения 90В выдерживаемое напряжение емкости

между контактами 150 В переменного тока, и допускается использование керамической емкости

с низкой диэлектрической проницаемостью.

④ Регулировка нагрузки резольвера требует только двух емкостей. Один

подключен между S1 и S3, а другой между S2 и S4.

(2)Контрольный дифференциальный преобразователь (CDX)

Нагрузку ДСК в оборудовании можно рассматривать как нагрузку ТТ, но ее

эквивалентный импеданс Z должен рассчитываться как нагрузка ТТ, его значение равно

1

обычно 66%~80% ZSO.

(3) Приемник крутящего момента (TR)

11

11

По сравнению с CT и CDX относительно сложно контролировать

21

S1

ресивер крутящего момента (ТР). Вообще говоря, это требует вывода

2

2

усилитель. Поскольку изменение радиус-вектора серии MDSC/MDRC28

12

12

продуктом можно пренебречь, он больше подходит для контроля TR, чем

22

те устройства с погрешностью ±7%. Для ошибки с углом θ

возбуждающий ток это:

3

3

Подсказки:

13

13

①TR не должен быть заблокирован.

23

② Соответствующее продвижение от контрольного входного конца до ЦИВ должно соответствовать положениям TR.

③Опорный вход должен всегда подаваться на TR и преобразователь.

4

4

Выходное напряжение DSC/DRC должно полностью соответствовать напряжению, требуемому TR.

14

14

7. Кривая наработки на отказ

24

NC

(Рис. 5) серии MDSC/MDRC29

5

5

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи

15

15

8. Обозначение контакта

(рис. 6, таблица 4) серии MDSC/MDRC29

25

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи

Рис.5 Кривая MTBF-температура

6

6

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

16

16

Рис. 6. Принципиальная схема штифтов (вид сверху)

Таблица 4. Обозначение контактов

26

NC

Штырь

7

7

Условное обозначение

17

NC

Функция

27

Штырь

Условное обозначение

8

8

Функция

18

S4

Штырь

28

Условное обозначение

Функция

9

9

1 (старший бит)

19

S3

Цифровой вход 1




10

10

Цифровой вход 11

20

S2

Выходной сигнал 1




Цифровой вход 2
Цифровой вход 12
+15В
+15В вход
Цифровой вход 3
Цифровой вход 13

ЗАЗЕМЛЕНИЕЗемляЦифровой вход 4

Цифровой вход 14

Оставить неподключенным

Цифровой вход 5

Цифровой вход 15

(12-разрядные и 14-разрядные версии остаются неподключенными)

-15В

-15В вход

1

Цифровой вход 6

6

Цифровой вход 16

11

(12-битные и 14-битные не подключены)

2

Оставить неподключенным

7

Цифровой вход 7

Оставить неподключенным

РЛо

3

Нижний предел эталонного входа

8

Цифровой вход 8

13

Сигнальный выход 4

4

РИ

9

Верхний предел эталонного входа

Цифровой вход 9

Выходной сигнал 3

5

Цифровой вход 10

10

Выходной сигнал 2




Примечания: ① Цифровой вход: DSC/DRC2912 1~12, всего 12 бит;DSC/DRC2914 — это 1~14, всего 14 бит; DSC/DRC2916 всего 1~16 16 бит.


② «1» — старший бит (MSB);

③ S1, S2, S3 и S4: выход используется для синхронизации или резольвера, среди них S4 используется только для резольвера;④ RHi и RLo: опорный вход;⑤GND: общее заземление источника питания и входного сигнала;



⑥ ± 15 В: источник питания.

9. Таблица значений веса


(Таблица 5) серии MDSC/MDRC29

Цифро-синхронные преобразователи или цифро-резольверные преобразователи

  • Таблица 5 Таблица значений веса
  • Кусочек
  • Угол
  • Кусочек
  • Угол
  • Кусочек
  • Угол
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.