Seria MDSC/MDRC29 Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-resolwerowe

Sales Seria MDSC/MDRC29 Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-resolwerowe

Konwertery cyfrowo-synchronizacyjne serii MDSC/MDRC29 lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze konwertujące 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 w sposób ciągły śledzi wejściowe dane binarne 2-bitowe/14-bitowe/16-bitowe i wyprowadza precyzyjny sygnał synchronizujący/resolwera po konwersji. Produkt jest wyposażony w obwód wzmacniający moc wewnątrz, a jego moc wyjściowa może osiągnąć 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 odprowadzaniem ciepła
Moc wyjściowa: 5 W


Tabela1 Modele produktów

12-bitowy

14-bitowy

16-bitowy

Synchro

Rozpoznawanie

Synchro

Rozpoznawanie

Synchro

Rozpoznawanie

MDSC2912-411

MDRC2912-418

MDSC2914-411

MDRC2914-418

MDSC2916-411

MDRC2916-418

MDSC2912-412

MDRC2912-438

MDSC2914-412

MDRC2914-438

MDSC2916-412

MDRC2916-438

MDSC2912-421

MDRC2912-414

MDSC2914-421

MDRC2914-414


MDRC2916-414

MDSC2912-422

MDRC2912-415

MDSC2914-422

MDRC2914-415


MDRC2916-41-36/11,8






MDRC2916-415

2. Zakres zastosowania konwerterów cyfrowo-synchronizacyjnych serii MDSC/MDRC29 lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

Wojskowy system sterowania serwomechanizmem
System antenowy
Radarowy system pomiarowy
System nawigacyjny
System kontroli armat
Sterowanie obrabiarką


3. Opis MDSC/MDRC29Seria konwerterów cyfrowo-synchro lub konwerterów cyfrowo-resolwerowych

Produkt z serii MDSC/MDRC29 jest


konwerter konwertujący wejściowy sygnał binarny na sygnał synchroniczny lubprzelicznik. Sygnał wejściowy jest zgodny z poziomem DTL/TTL/CMOS iwyjście to 3-przewodowy sygnał synchronizacyjny lub 4-przewodowy sygnał przelicznika. Ta seria

produkt w sposób ciągły śledzi wejściowe dane binarne 2-bit/14-bit/16-bit,

i wysyła precyzyjny sygnał synchronizujący/resolwera po konwersji. ten

produkt jest wyposażony w obwód wzmacniający moc wewnątrz, a jego

moc wyjściowa może osiągnąć 5W.

4. Wydajność elektryczna

(Tabela 2 i Tabela 3) serii MDSC/MDRC29

Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze

Tabela 2  Warunki znamionowe i zalecane warunki pracy

Maks. bezwzględna wartość oceny

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/DSC2912

MDRC/DSC2914

MDRC/DSC2916

Jednostka

±8

±4

±4

Standard wojskowy dla przedsiębiorstw (Q/HW30857-2006)

Rezolucja

5

0

5

0

5

0

V

12-bitowy

14-bitowy

V

16-bitowy

Fragment

Hz

Dokładność

Minuta

Wejście cyfrowe

Napięcie odniesienia (wartość skuteczna)

V

26, 36, 115V±10%﹡

5

W

Częstotliwość odniesienia

50, 400, 1,2K, 2K﹡Napięcie sygnału wyjściowego(Wartość efektywna)

11,8, 26, 36, 90



(line-line, resolver lub synchro)﹡
Moc wyjściowa

Uwaga: * oznacza, że produkty o różnej częstotliwości i amplitudzie mogą być wykonane zgodnie z potrzebami użytkownika.5. Zasada działania(ryc. 2 i ryc. 3) serii MDSC/MDRC29

Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze
Jedną z charakterystycznych cech produktów serii MDSC/MDRC29 jest
że może zaniedbać zmianę wektora promienia. Każdy rodzaj
przetwornik cyfrowo-synchronizacyjny/resolwer musi być wyposażony w wyjście sin
i sygnał funkcji cos, ponieważ prawo grzechu i funkcja cos
nie jest dokładnie przestrzegany przez cały czas, jego błąd może sięgać nawet ±



7%. W praktyce ten błąd czasami nie jest poważny, ale tak jest

niedozwolone w zastosowaniu śledzącego wirującego odbiornika momentu obrotowego lub

pętla sterowania serwo. W przypadku produktów z serii MDSC/MDRC29 ten błąd może być
zmniejszona poniżej 0,1%, co oznacza, że przy zastosowaniu konwertera w
system serwo z zamkniętą pętlą, wzmocnienie w pętli zamkniętej jest niezależne od
sygnału wejściowego, unikając w ten sposób niepożądanego błędu wynikającego ze zmiany
sygnał odniesienia.
Rys. 2 Schemat ideowy konwertera DSC
Rys.2 Schemat ideowy konwertera DRC
6. Schemat połączeń dla typowego zastosowania
(rys. 4) serii MDSC/MDRC29
Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze
Połączenie obciążenia DSC/DRC
(1)Transformator sterujący (CT)
Najprostszą konstrukcją jest użycie przetwornika cyfrowego do synchronizacji/resolwera do napędzania transformatora sterującego.
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
Rys. 4 Schemat połączeń dla typowego zastosowania
W celu regulacji obciążenia przekładników prądowych można je zmniejszyć o 3 pojemności na końcu wyjściowym, jak pokazano poniżej:

Wymagana moc to: (VA) (niewyregulowana) xW 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 kondensatory.
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.

④ Regulacja obciążenia resolwera wymaga tylko dwóch pojemności. Jeden jest

połączony między S1 i S3, a drugi między S2 i S4.

(2)Przetwornik różnicowy sterowania (CDX)

Obciążenie DSC w sprzęcie można uznać za obciążenie CT, ale jego

impedancja zastępcza Z musi być obliczona jak obciążenie CT, jej wartość wynosi

1

ogólnie 66% ~ 80% ZSO.

(3)Odbiornik momentu obrotowego (TR)

11

11

W porównaniu z CT i CDX stosunkowo trudno jest kontrolować

21

S1

odbiornik momentu obrotowego (TR). Ogólnie rzecz biorąc, wymaga wyjścia

2

2

wzmacniacz. Ponieważ zmiana wektora promienia serii MDSC/MDRC28

12

12

produkt można pominąć, jest bardziej odpowiedni do kontrolowania TR niż

22

te urządzenia z błędem ±7%. W przypadku błędu z kątem θ,

ekscytujący prąd to:

3

3

Monity:

13

13

①TR nie powinien być blokowany.

23

②Odpowiadająca zaliczka od końca wejścia referencyjnego do DSC musi być zgodna z przepisami TR.

③Wejście odniesienia musi być zawsze stosowane na TR i konwerterze.

4

4

Napięcie wyjściowe DSC/DRC musi całkowicie odpowiadać napięciu wymaganemu przez TR.

14

14

7. Krzywa MTBF

24

NC

(rys. 5) serii MDSC/MDRC29

5

5

Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze

15

15

8. Oznaczenie pinów

(rys. 6, tabela 4) serii MDSC/MDRC29

25

Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze

Rys.5 Krzywa MTBF-temperatura

6

6

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

16

16

Rys. 6 Schemat ideowy kołków (widok z góry)

Tabela 4 „Oznaczenie pinów”

26

NC

Szpilka

7

7

Symbol

17

NC

Funkcjonować

27

Szpilka

Symbol

8

8

Funkcjonować

18

S4

Szpilka

28

Symbol

Funkcjonować

9

9

1 (MSB)

19

S3

Wejście cyfrowe 1




10

10

Wejście cyfrowe 11

20

S2

Wyjście sygnału 1




Wejście cyfrowe 2
Wejście cyfrowe 12
+15V
Wejście +15V
Wejście cyfrowe 3
Wejście cyfrowe 13

GNDGruntWejście cyfrowe 4

Wejście cyfrowe 14

Pozostaw niepodłączony

Wejście cyfrowe 5

Wejście cyfrowe 15

(12-bitowy i 14-bitowy pozostają niepołączone)

-15V

Wejście -15 V

1

Wejście cyfrowe 6

6

Wejście cyfrowe 16

11

(12-bitowe i 14-bitowe są niepodłączone)

2

Pozostaw niepodłączony

7

Wejście cyfrowe 7

Pozostaw niepodłączony

RLo

3

Dolny koniec wejścia odniesienia

8

Wejście cyfrowe 8

13

Wyjście sygnału 4

4

RHi

9

Wejście wysokiego końca odniesienia

Wejście cyfrowe 9

Wyjście sygnału 3

5

Wejście cyfrowe 10

10

Wyjście sygnału 2




Uwagi: ① Wejście cyfrowe: DSC/DRC2912 to 1~12, łącznie 12 bitów;DSC/DRC2914 to 1~14, łącznie 14 bitów; DSC/DRC2916 to łącznie 1~16 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;④ RHi i RLo: wejście odniesienia;⑤GND: wspólna masa zasilania i sygnału wejściowego;



⑥±15V: zasilanie.

9. Tabela wartości wag


(Tabela 5) serii MDSC/MDRC29

Konwertery cyfrowo-synchro lub konwertery cyfrowo-rozdzielcze

  • Tabela 5 „Tabela wartości mas”
  • Fragment
  • Kąt
  • Fragment
  • Kąt
  • Fragment
  • Kąt
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.