Convertitori da digitale a sincronizzato serie MDSC/MDRC29 o convertitori da digitale a resolver

Sales Convertitori da digitale a sincronizzato serie MDSC/MDRC29 o convertitori da digitale a resolver

Convertitori da digitale a synchro o convertitore da digitale a resolver serie MDSC/MDRC29 Prodotto che converte il segnale binario di ingresso in quello di synchro o resolver. Il segnale di ingresso è compatibile con il livello DTL/TTL/CMOS e l'uscita è sincronizzata a 3 fili o segnale resolver a 4 fili. Questa serie di prodotti traccia continuamente i dati binari in ingresso a 2 bit/14 bit/16 bit ed emette un segnale synchro/resolver ad alta precisione dopo la conversione. Il prodotto è dotato di un circuito di amplificazione di potenza al suo interno e la sua potenza di uscita può raggiungere i 5 W.

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Dettagli del prodotto  

1.Caratteristiche (vedi Fig. 1 per la vista esterna e Tabella 1 per i modelli)

Compatibile con il livello DTL/TTL/CMOS

Risoluzione a 12 bit, 14 bit e 16 bit
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Cassa in metallo, con buona resistenza al calore
Potenza in uscita: 5 W


Tabella1 Modelli di prodotto

12 bit

14 bit

16 bit

Sincro

Risolutore

Sincro

Risolutore

Sincro

Risolutore

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. Ambito di applicazione dei convertitori da digitale a sincronizzatore serie MDSC/MDRC29 o da digitale a resolver

Sistema di servocomando militare
Sistema di antenne
Sistema di misurazione radar
Sistema di navigazione
Sistema di controllo del cannone
Controllo macchina utensile


3. Descrizione di MDSC/MDRC29Convertitori da digitale a sincrona serie o convertitori da digitale a resolver

Il prodotto della serie MDSC/MDRC29 è un


convertitore che converte il segnale binario di ingresso in quello di synchro orisolutore. Il segnale di ingresso è compatibile con il livello DTL/TTL/CMOS el'uscita è sincronizzata a 3 fili o segnale resolver a 4 fili. Questa serie di

il prodotto traccia continuamente i dati binari di input a 2 bit/14 bit/16 bit,

ed emette un segnale synchro/resolver ad alta precisione dopo la conversione. Il

prodotto è dotato di circuito di amplificazione di potenza al suo interno, e relativo

la potenza di uscita può raggiungere i 5 W.

4. Prestazioni elettriche

(Tabella 2 e Tabella 3) della serie MDSC/MDRC29

Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver

Tabella 2  Condizioni nominali e condizioni operative consigliate

Massimo valore di valutazione assoluto

Tensione di alimentazione +VS: +13,5~+17,5V

Tensione di alimentazione -VS: -17,5~-13,5V

Intervallo di temperatura di conservazione: -40 ~ 100 ℃

Condizioni Operative Raccomandate

Tensione di alimentazione +VS: +14,5~+16,5V

Tensione di alimentazione -VS: -16,5~-14,25V

Tensione di riferimento (valore effettivo) VRef*: 115V±5%

Tensione del segnale (valore effettivo) V1*: 90V±5%

Frequenza di riferimento f*: 400Hz±10%

Intervallo di temperatura di esercizio TA: -40℃~85℃

Nota: * indica che può essere personalizzato secondo le esigenze dell'utente.|

Tabella 3  Caratteristiche elettriche

Parametro

MDRC/DSC2912

MDRC/DSC2914

MDRC/DSC2916

Unità

±8

±4

±4

Standard militare aziendale (Q/HW30857-2006)

Risoluzione

5

0

5

0

5

0

V

12 bit

14 bit

V

16 bit

Po

Hz

Precisione

Minuto

Input digitale

Tensione di riferimento (valore effettivo)

V

26, 36, 115V±10%﹡

5

W

Frequenza di riferimento

50, 400, 1.2K, 2K﹡Tensione del segnale di uscita(Valore effettivo)

11.8, 26, 36, 90



(linea-linea, resolver o synchro)﹡
Potenza di uscita

Nota: * significa che i prodotti con diversa frequenza e diversa ampiezza possono essere realizzati in base alle esigenze dell'utente.5. Principio di funzionamento(Fig. 2 e Fig. 3) della serie MDSC/MDRC29

Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver
Una delle caratteristiche distintive del prodotto della serie MDSC/MDRC29 è
che può trascurare il cambiamento del vettore del raggio. Ogni tipo di
il convertitore da digitale a sincro/resolver deve essere dotato di uscita sin
e segnale della funzione cos, tuttavia, poiché la legge di sin e la funzione cos
non viene seguito con precisione tutto il tempo, il suo errore può arrivare fino a ±



7%. Nell'uso pratico, questo errore a volte non è grave, ma lo è

non consentito nell'applicazione del ricevitore di coppia rotante di tracciamento o

anello di servocomando. Per i prodotti della serie MDSC/MDRC29, questo errore può essere
ridotto al di sotto dello 0,1%, il che significa che quando il convertitore viene utilizzato in a
servosistema ad anello chiuso, il guadagno ad anello chiuso è indipendente dal
segnale di ingresso, evitando così errori indesiderati derivanti dalla modifica di
segnale di riferimento.
Fig.2  Diagramma schematico per convertitore DSC
Fig.2  Diagramma schematico per il convertitore DRC
6. Schema di collegamento per applicazione tipica
(Fig. 4) della serie MDSC/MDRC29
Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver
Collegamento del carico DSC/DRC
(1)Trasformatore di controllo (TA)
Il progetto più semplice utilizza un convertitore digitale per sincronizzare/resolver per pilotare il trasformatore di controllo.
Loro dentro. potenza per pilotare CT è:
Dove, V è la tensione di linea, Zso è l'impedenza tra i nodi dopo
il circuito da un'estremità di uscita di CT ad altri due circuiti del rotore è
cortocircuitato (Zsou003dRso+jXso).
Ad esempio: quando l'impedenza del TA è ZSu003d700+j490, la tensione linea-linea è 90V, quindi
Fig. 4 Schema di collegamento per applicazione tipica
Per la regolazione del carico TA, esso può essere ridotto di 3 capacità all'estremità di uscita, come mostrato di seguito:

La potenza richiesta è: (VA) (non rettificata) xNell'esempio sopra, la capacità è:La potenza richiesta dopo la regolazione è:

Nella progettazione, è necessario notare gli errori che di solito esistono come numero di bobina, capacità, induttanza, ecc. in TA.Istruzioni pratiche per la regolazione del carico TC:① Non è richiesta una capacità ad alta precisione, è sufficiente un errore del 20%.



② È necessario utilizzare tre condensatori tra S1 e S2, S2 e S3 nonché S3 e S1.
③ Resistere alla tensione e al tipo di capacità
Per una tensione di linea di 11,8 V, la tensione di tenuta della capacità

tra i pin è 25VAC e il tipo di capacità è tantalio non polare

capacità.

Per una tensione di linea di 90 V, la tensione di tenuta della capacità

tra i pin è 150VAC ed è consentito utilizzare la capacità ceramica

a bassa costante dielettrica.

④ La regolazione del carico del resolver richiede solo due capacità. Uno è

collegato tra S1 e S3, e l'altro tra S2 e S4.

(2)Trasduttore differenziale di controllo (CDX)

Il carico di DSC nell'apparecchiatura può essere considerato come carico CT, ma è

l'impedenza equivalente Z deve essere calcolata come carico TA, il suo valore è

1

generalmente 66%~80% di ZSO.

(3) Ricevitore di coppia (TR)

11

11

Rispetto a CT e CDX, è relativamente difficile controllare il

21

S1

ricevitore di coppia (TR). In generale, richiede un output

2

2

amplificatore. Perché la modifica del vettore del raggio della serie MDSC/MDRC28

12

12

prodotto può essere trascurato, è più adatto per controllare TR rispetto

22

quei dispositivi con un errore di ±7%. Per un errore con angolo θ, il

corrente eccitante è:

3

3

Richiede:

13

13

①TR non deve essere bloccato.

23

②L'anticipo corrispondente dall'input di riferimento end a DSC deve essere conforme alle disposizioni di TR.

③L'ingresso di riferimento deve essere sempre applicato su TR e convertitore.

4

4

La tensione di uscita di DSC/DRC deve corrispondere completamente alla tensione richiesta da TR.

14

14

7. Curva MTBF

24

NC

(Fig. 5) della serie MDSC/MDRC29

5

5

Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver

15

15

8. Designazione del perno

(Fig. 6, Tabella 4) della serie MDSC/MDRC29

25

Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver

Fig.5 Curva temperatura MTBF

6

6

(Nota: secondo GJB/Z299B-98, buone condizioni del terreno previste)

16

16

Fig.6  Diagramma schematico dei pin (vista dall'alto)

Tabella 4  Denominazione del pin

26

NC

Spillo

7

7

Simbolo

17

NC

Funzione

27

Spillo

Simbolo

8

8

Funzione

18

S4

Spillo

28

Simbolo

Funzione

9

9

1 (MSB)

19

S3

Ingresso digitale 1




10

10

Ingresso digitale 11

20

S2

Uscita segnale 1




Ingresso digitale 2
Ingresso digitale 12
+15V
Ingresso +15V
Ingresso digitale 3
Ingresso digitale 13

GNDTerraIngresso digitale 4

Ingresso digitale 14

Lascia scollegato

Ingresso digitale 5

Ingresso digitale 15

(12 bit e 14 bit vengono lasciati non connessi)

-15V

Ingresso -15V

1

Ingresso digitale 6

6

Ingresso digitale 16

11

(12 bit e 14 bit non sono connessi)

2

Lascia scollegato

7

Ingresso digitale 7

Lascia scollegato

RLo

3

Ingresso di riferimento di fascia bassa

8

Ingresso digitale 8

13

Segnale di uscita 4

4

RH Ciao

9

Ingresso di riferimento di fascia alta

Ingresso digitale 9

Segnale di uscita 3

5

Ingresso digitale 10

10

Uscita segnale 2




Note: ① Ingresso digitale: DSC/DRC2912 è 1~12, complessivamente 12 bit;DSC/DRC2914 è 1~14, complessivamente 14 bit; DSC/DRC2916 è 1~16, in tutto 16 bit.


② “1” è il bit più alto (MSB);

③ S1, S2, S3 e S4: le uscite sono usate per synchro o resolver, tra queste, S4 è usata solo per resolver;④ RHi e RLo: ingresso di riferimento;⑤GND: massa comune di alimentazione e segnale di ingresso;



⑥±15V: alimentazione.

9. Tabella dei valori di peso


(Tabella 5) della serie MDSC/MDRC29

Convertitori da digitale a sincronizzato o convertitori da digitale a resolver

  • Tabella 5  Tabella dei valori di peso
  • Po
  • Angolo
  • Po
  • Angolo
  • Po
  • Angolo
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