Seria MDSC/MDRC28 Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-resolwerowe

Sales Seria MDSC/MDRC28 Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-resolwerowe

Konwertery cyfrowo-synchronizacyjne serii MDSC/MDRC28 lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze konwertują wejściowy sygnał binarny na sygnał zsynchronizowany lub przelicznik. Sygnał wejściowy jest zgodny z poziomem DTL/TTL/CMOS, a wyjściem jest 3-przewodowy sygnał synchronizacyjny lub 4-przewodowy sygnał przelicznika. Ta seria produktów stale śledzi wejściowe dane binarne 12-bitowe/14-bitowe/16-bitowe i po konwersji wyprowadza precyzyjny sygnał synchronizujący/resolwera. Produkt jest wyposażony w obwód wzmacniający moc wewnątrz, a jego moc wyjściowa może osiągnąć 1,5W.
  • :
  • :
  • :

Szczegóły produktu  

1.Funkcje (patrz rys. 1 dla widoku z zewnątrz i tabela 1 dla modeli)

Kompatybilny z poziomem DTL/TTL/CMOS

Rozdzielczość 12-bitowa, 14-bitowa i 16-bitowa
Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem
Metalowa obudowa, z dobrym radiatorem
Moc wyjściowa: 1,5 W


Tabela1 Modele produktów

12-bitowy

14-bitowy

16-bitowy

Synchro

Rozpoznawanie

Synchro

Rozpoznawanie

Synchro

Rozpoznawanie

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. Zakres zastosowania konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

Wojskowy system sterowania serwo; system antenowy; radarowy system pomiarowy;


system nawigacyjny; system kontroli dział; sterowanie obrabiarką.

3. Opis konwerterów cyfrowo-synchro lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych serii MDSC/MDRC28

Produkt serii MDSC/MDRC28 to konwerter konwertujący dane wejściowe binarne sygnał do synchronizacji lub rezolwera. Sygnał wejściowy jest kompatybilny

z poziomem DTL/TTL/CMOS, a wyjście jest synchronizowane 3-przewodowo lub 4-przewodowo

sygnał przelicznika. Ta seria produktów stale śledzi dane wejściowe

12-bitowe/14-bitowe/16-bitowe dane binarne i wyjścia o wysokiej precyzji

sygnał synchronizacji/resolwera po konwersji. Produkt jest wyposażony w

obwód wzmocnienia mocy wewnątrz niego, a jego moc wyjściowa może osiągnąć;

1,5W.

4. Wydajność elektryczna

(Tabela 2, Tabela 3) konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

Tabela 2  Warunki znamionowe i zalecane warunki pracy

Maks. absolutna Wartość znamionowa

Napięcie zasilania +VS: +13,5~+17,5V

Napięcie zasilania -VS: -17,5~-13,5V

Zakres temperatury przechowywania: -40 ~ 100 ℃

Zalecane warunki pracy

Napięcie zasilania +VS: +14,5~+16,5V

Napięcie zasilania -VS: -16,5~-14,25V

Napięcie odniesienia (wartość skuteczna) VRef: 115V±5%

Napięcie sygnału (wartość skuteczna) V1: 90V±5%

Częstotliwość odniesienia f: 400Hz±10%

Zakres temperatury pracy TA: -40℃~85℃

Uwaga: * oznacza, że można go dostosować zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Tabela 3 „Charakterystyka elektryczna”

Parametr

MDRC/MDSC2812

MDRC/MDSC2814

±8

Standard wojskowy dla przedsiębiorstw (Q/HW30857-2006)

MDRC/MDSC2816

±4

Rezolucja

Dokładność

Wejście cyfrowe

Napięcie odniesienia (wartość skuteczna)

±4

Częstotliwość odniesienia

12-bitowy

12-bitowy kod binarny

14-bitowy

14-bitowy kod binarny

26V/115V/4V

50Hz/400Hz

16-bitowy




16-bitowy kod binarny

Napięcie sygnału wyjściowego(Wartość efektywna)

11,8V (linia-linia, przelicznik lub synchro)


90V (linia-linia, przelicznik lub synchro)
Szybkość wprowadzania danych

Czas reakcji krokuMoc wyjściowa

Uwaga: * oznacza, że produkty o różnej częstotliwości i amplitudzie mogą być wykonane zgodnie z potrzebami użytkownika.5. Zasada działania



(rys. 2 i rys. 3) konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych
Jedną z charakterystycznych cech produktów serii MDSC/MDRC28 jest

że może zaniedbać zmianę wektora promienia. Każdy rodzaj cyfrowego


konwerter na syncrho/resolwer musi być wyposażony w wyjście sin i cos

sygnał funkcji jednak, ponieważ prawo grzechu i funkcja cos nie jest

śledzony dokładnie przez cały czas, jego błąd może sięgać ± 7%. W praktyce

użytkowania, ten błąd czasami nie jest poważny, ale nie jest dozwolony w

zastosowanie śledzącego obrotowego odbiornika momentu obrotowego lub pętli sterowania serwo.

W przypadku produktów serii MDSC/MDRC28 ten błąd można zmniejszyć poniżej 0,1%,

co oznacza, że gdy konwerter jest używany w serwomechanizmie z zamkniętą pętlą

system, wzmocnienie pętli zamkniętej jest niezależne od sygnału wejściowego, a zatem

unikanie niepożądanego błędu wynikającego ze zmiany sygnału odniesienia.

Ryc. 2 Schemat ideowy konwertera MDSC

1

Ryc. 2 Schemat ideowy konwertera MDRC

6. Krzywa MTBF

11

11

(rys. 4) przetworników cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub przetworników cyfrowo-resolwerowych

21

S1

7. Oznaczenie pinów

2

2

(rys. 4, tabela 4) konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

12

12

Rys. 4 Krzywa MTBF-temperatura

22

(Uwaga: zgodnie z GJB/Z299B-98, przewidywany dobry stan gruntu)

Ryc.5 Schemat ideowy szpilek

3

3

Tabela 4 „Oznaczenie pinów”

13

13

Szpilka

23

Symbol

Funkcjonować

4

4

Szpilka

14

14

Symbol

24

NC

Funkcjonować

5

5

Szpilka

15

15

Symbol

Funkcjonować

25

1 (MSB)

Wejście cyfrowe 1

6

6

Wejście cyfrowe 11

16

16

Wyjście sygnału 1

Wejście cyfrowe 2

26

NC

Wejście cyfrowe 12

7

7

+15V

17

NC

Wejście +15V

27

Wejście cyfrowe 3

Wejście cyfrowe 13

8

8

GND

18

S4

Grunt

28

Wejście cyfrowe 4

Wejście cyfrowe 14

9

9

Pozostaw niepodłączony

19

S3

Wejście cyfrowe 5




10

10

Wejście cyfrowe 15

20

S2

(12-bitowe i 14-bitowe pozostają niepodłączone)




-15V
Wejście -15 V
Wejście cyfrowe 6
Wejście cyfrowe 16
(12-bitowe i 14-bitowe pozostają niepodłączone)
Pozostaw niepodłączony
Wejście cyfrowe 7

Pozostaw niepodłączonyRLo

Dolny koniec wejścia odniesienia

Wejście cyfrowe 8

Wyjście sygnału 4

RHi

Wejście wysokiego końca odniesienia

Wejście cyfrowe 9

Wyjście sygnału 3

1

Wejście cyfrowe 10

6

Wyjście sygnału 2

11

Uwagi:

2

① Wejście cyfrowe: DSC/DRC292 to 1~12, łącznie 12 bitów; DSC/DRC2914 to

7

1~14, łącznie 14 bitów; DSC/DRC2916 to 1~16, łącznie 16 bitów.

② „1” to najwyższy bit (MSB);

③ S1, S2, S3 i S4:wyjścia są używane do synchronizacji lub przelicznika, wśród nich S4 jest używane tylko do przelicznika;

3

④ RHi i RLo: wejście odniesienia;

8

⑤GND: wspólna masa zasilania i sygnału wejściowego;

13

⑥±15V: zasilanie.

4

8. Tabela wartości wag

9

(Tabela 5) konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

Tabela 5 „Tabela wartości mas”

Bit (MSB)

5

Kąt

10

Bit (MSB)




KątBit (MSB)

Kąt
180.000 0
5,625 0

0,175 8
90 000 0

2.812 5



12 (dla 12-bitowego LSB)

0,087 9
45.000 0
1,406 3
0,043 9

22.500 0
0,703 1
14 (dla 14-bitowego LSB)
0,022 0
11.250 0
0,351 6
9. Schemat połączeń dla typowego zastosowania
(rys. 6) konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC28 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych
Połączenie obciążenia DSC/DRC
(1) Transformator sterujący (CT)
Najprostszym projektem jest użycie cyfrowego konwertera do synchronizacji/resolwera, aby

sterować transformatorem sterującym. Min. moc do napędzania przekładników prądowych wynosi:
Gdzie, V jest napięciem linia-linia, Zso jest impedancją między węzłami po
obwód od jednego wyjściowego końca przekładnika prądowego do pozostałych dwóch obwodów wirnika jest
zwarte (Zsou003dRso+jXso).
Na przykład: gdy impedancja przekładnika prądowego wynosi ZSu003d700+j490, napięcie linia-linia wynosi 90V, to

W celu regulacji obciążenia przekładników prądowych można je zmniejszyć o 3 pojemności na końcu wyjściowym, jak pokazano poniżej:Rys. 6 Schemat połączeń dla typowego zastosowania


Wymagana moc to: (VA) (niewyregulowana) x

W powyższym przykładzie pojemność wynosi:Wymagana moc po regulacji to:


W projekcie należy odnotować błędy, które zwykle występują, takie jak liczba cewek, pojemność, indukcyjność itp. w CT.

Praktyczne podpowiedzi dotyczące regulacji obciążenia CT:


① Wysoka precyzja pojemności nie jest wymagana, wystarczy błąd 20%.


② Pomiędzy S1 i S2, S2 i S3 oraz S3 i S1 należy zastosować trzy pojemności.


  • ③ Wytrzymuj napięcie i rodzaj pojemności
  • Dla napięcia linii 11,8 V, napięcie wytrzymywane pojemności
  • między pinami wynosi 25VAC, a typ pojemności to niepolarny tantal;
  • pojemność.
  • Dla napięcia linii 90 V, napięcie wytrzymywane pojemności
  • między pinami jest 150VAC i dozwolone jest użycie pojemności ceramicznej
  • o niskiej stałej dielektrycznej.
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.