Conversores de Digital para Sincronizador da Série MDSC/MDRC29 ou Conversores de Digital para Resolver

Sales Conversores de Digital para Sincronizador da Série MDSC/MDRC29 ou Conversores de Digital para Resolver

MDSC/MDRC29 Series Digital to Synchro Converters ou Digital to Resolver Converters produto que converte o sinal binário de entrada para o de synchro ou resolver. O sinal de entrada é compatível com o nível DTL/TTL/CMOS, e a saída é um sinal de sincronismo de 3 fios ou resolvedor de 4 fios. Esta série de produtos rastreia continuamente os dados binários de entrada de 2 bits/14 bits/16 bits e emite um sinal de sincronização/resolver de alta precisão após a conversão. O produto está equipado com circuito de amplificação de potência dentro dele, e sua potência de saída pode chegar a 5W.

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Detalhes do produto  

1.Recursos (veja a Fig. 1 para visão externa e a Tabela 1 para modelos)

Compatível com nível DTL/TTL/CMOS

Resolução de 12 bits, 14 bits e 16 bits
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Caixa de metal, com boa rejeição de calor
Potência de saída: 5W


Tabela 1 Modelos de produtos

12 bits

14 bits

16 bits

Sincronizar

Resolver

Sincronizar

Resolver

Sincronizar

Resolver

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. Escopo de aplicação dos Conversores Digital para Sincronizador da Série MDSC/MDRC29 ou Conversores Digital para Resolver

Sistema de controle servo militar
Sistema de antena
Sistema de medição de radar
Sistema de navegação
Sistema de controle de canhão
Controle de máquina-ferramenta


3. Descrição do MDSC/MDRC29Conversores Série Digital para Sincronizador ou Conversores Digital para Resolver

O produto da série MDSC/MDRC29 é um


conversor que converte o sinal binário de entrada para o de sincronismo ouresolver. O sinal de entrada é compatível com o nível DTL/TTL/CMOS ea saída é um sinal de sincronismo de 3 fios ou resolver de 4 fios. Esta série de

produto rastreia continuamente os dados binários de entrada de 2 bits/14 bits/16 bits,

e emite sinal synchro/resolver de alta precisão após a conversão. o

produto está equipado com circuito de amplificação de energia dentro dele, e sua

potência de saída pode chegar a 5W.

4. Desempenho elétrico

(Tabela 2 e Tabela 3) da Série MDSC/MDRC29

Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver

Tabela 2  Condições nominais e condições operacionais recomendadas

Máx. valor de classificação absoluto

Tensão de alimentação +VS: +13,5~+17,5V

Tensão de alimentação -VS: -17,5~-13,5V

Faixa de temperatura de armazenamento: -40 ~ 100 ℃

Condições de operação recomendadas

Tensão de alimentação +VS: +14,5~+16,5V

Tensão de alimentação -VS: -16,5~-14,25V

Tensão de referência (valor efetivo) VRef*: 115V±5%

Tensão do sinal (valor efetivo) V1*: 90V±5%

Frequência de referência f*: 400Hz±10%

Faixa de temperatura de operação TA: -40℃~85℃

Nota: * indica que pode ser personalizado conforme a necessidade do usuário.|

Tabela 3  Características elétricas

Parâmetro

MDRC/DSC2912

MDRC/DSC2914

MDRC/DSC2916

Unidade

±8

±4

±4

Padrão militar empresarial (Q/HW30857-2006)

Resolução

5

0

5

0

5

0

V

12 bits

14 bits

V

16 bits

Pedaço

Hz

Precisão

Minuto

Entrada digital

Tensão de referência (valor efetivo)

V

26, 36, 115V±10%﹡

5

W

Frequência de referência

50, 400, 1,2K, 2K﹡Tensão do sinal de saída(Valor efetivo)

11,8, 26, 36, 90



(linha-linha, resolver ou sincronismo)﹡
Potência de saída

Nota: * significa que os produtos com frequência e amplitude diferentes podem ser feitos de acordo com as necessidades do usuário.5. Princípio de funcionamento(Fig. 2 e Fig. 3) da Série MDSC/MDRC29

Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver
Uma das características distintivas do produto da série MDSC/MDRC29 é
que pode desprezar a mudança do vetor raio. Cada tipo de
conversor digital-para-sincronizador/resolver deve ser fornecido com saída sin
e cos função sinalizam, no entanto, uma vez que a lei do sen e cos funcionam
não for seguido com precisão o tempo todo, seu erro pode chegar a ±



7%. Na prática, esse erro às vezes não é grave, mas é

não permitido na aplicação de rastreamento de receptor de torque rotativo ou

circuito de controle servo. Para produtos da série MDSC/MDRC29, este erro pode ser
reduzido abaixo de 0,1%, o que significa que quando o conversor é usado em um
sistema servo de malha fechada, o ganho de malha fechada é independente do
sinal de entrada, evitando assim erros indesejados resultantes da mudança de
sinal de referência.
Fig.2  Diagrama esquemático do conversor DSC
Fig.2  Diagrama esquemático do conversor DRC
6. Diagrama de conexão para aplicação típica
(Fig. 4) da Série MDSC/MDRC29
Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver
Conexão de carga DSC/DRC
(1) Transformador de controle (CT)
O projeto mais simples é usar conversor digital para sincronismo/resolver para acionar o transformador de controle.
Eles dentro. potência para acionar o CT é:
Onde, V é a tensão linha-linha, Zso é a impedância entre os nós após
o circuito de uma extremidade de saída do TC para outros dois circuitos do rotor é
em curto-circuito (Zsou003dRso+jXso).
Por exemplo: quando a impedância do CT é ZSu003d700+j490, a tensão linha-linha é 90V, então
Fig. 4 Diagrama de conexão para aplicação típica
Para o ajuste da carga do TC, ela pode ser reduzida através de 3 capacitâncias na extremidade de saída, conforme mostrado abaixo:

A potência necessária é: (VA) (não ajustada) xNo exemplo acima, a capacitância é:A potência necessária após o ajuste é:

No projeto, é necessário observar os erros que normalmente existem, como número da bobina, capacitância, indutância, etc. no TC.Avisos práticos para ajuste de carga do TC:① Capacitância de alta precisão não é necessária, um erro de 20% é suficiente.



② Três capacitores devem ser usados entre S1 e S2, S2 e S3, bem como S3 e S1.
③ Suporta tensão e tipo de capacitância
Para tensão de linha de 11,8 V, a tensão suportável de capacitância

entre os pinos é 25VAC, e o tipo de capacitância é tântalo não polar

capacitância.

Para tensão de linha de 90V, a tensão suportável de capacitância

entre os pinos é 150VAC, e é permitido usar capacitância cerâmica

com baixa constante dielétrica.

④ O ajuste de carga do resolver requer apenas duas capacitâncias. Um é

conectado entre S1 e S3, e o outro entre S2 e S4.

(2) Transdutor diferencial de controle (CDX)

A carga de DSC no equipamento pode ser considerada como carga de TC, mas sua

impedância equivalente Z deve ser calculada como carga do TC, seu valor é

1

geralmente 66% ~ 80% de ZSO.

(3)Receptor de torque (TR)

11

11

Comparado com CT e CDX, é relativamente difícil controlar o

21

S1

receptor de torque (TR). De um modo geral, requer uma saída

2

2

amplificador. Porque a mudança do vetor de raio da série MDSC/MDRC28

12

12

produto pode ser negligenciado, é mais adequado para controlar TR do que

22

aqueles dispositivos com um erro de ±7%. Para um erro com ângulo θ, a

corrente excitante é:

3

3

Comandos:

13

13

①TR não deve ser bloqueado.

23

②O adiantamento correspondente do final da entrada de referência para o DSC deve estar em conformidade com as disposições do TR.

③A entrada de referência deve ser sempre aplicada no TR e no conversor.

4

4

A tensão de saída do DSC/DRC deve corresponder completamente à tensão exigida pelo TR.

14

14

7. Curva MTBF

24

NC

(Fig. 5) da Série MDSC/MDRC29

5

5

Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver

15

15

8. Designação do pino

(Fig. 6, Tabela 4) da Série MDSC/MDRC29

25

Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver

Fig.5 Curva de temperatura MTBF

6

6

(Nota: de acordo com GJB/Z299B-98, boas condições de solo previstas)

16

16

Fig.6  Diagrama esquemático de pinos (vista superior)

Tabela 4  Designação do pino

26

NC

Alfinete

7

7

Símbolo

17

NC

Função

27

Alfinete

Símbolo

8

8

Função

18

S4

Alfinete

28

Símbolo

Função

9

9

1 (MSB)

19

S3

Entrada digital 1




10

10

Entrada digital 11

20

S2

Saída de sinal 1




Entrada digital 2
Entrada digital 12
+15V
+15V entrada
Entrada digital 3
Entrada digital 13

GNDTerraEntrada digital 4

Entrada digital 14

Deixar desconectado

Entrada digital 5

Entrada digital 15

(12 bits e 14 bits permanecem desconectados)

-15V

-15V entrada

1

Entrada digital 6

6

Entrada digital 16

11

(12 bits e 14 bits são deixados desconectados)

2

Deixar desconectado

7

Entrada digital 7

Deixar desconectado

RLo

3

Extremidade inferior da entrada de referência

8

Entrada digital 8

13

Saída de sinal 4

4

RHi

9

Entrada de referência de ponta

Entrada digital 9

Saída de sinal 3

5

Entrada digital 10

10

Saída de sinal 2




Notas: ① Entrada digital: DSC/DRC2912 é 1~12, totalizando 12 bits;DSC/DRC2914 é 1~14, totalizando 14 bits; DSC/DRC2916 é 1~16, no total 16 bits.


② “1” é o bit mais alto (MSB);

③ S1, S2, S3 e S4: saídas são utilizadas para sincronismo ou resolver, dentre elas, S4 é utilizado apenas para resolver;④ RHi e RLo: entrada de referência;⑤GND: terra comum da fonte de alimentação e sinal de entrada;



⑥±15V: fonte de alimentação.

9. Tabela de valores de peso


(Tabela 5) da Série MDSC/MDRC29

Conversores Digital para Sincronizador ou Conversor Digital para Resolver

  • Tabela 5  Tabela de valores de peso
  • Pedaço
  • Ângulo
  • Pedaço
  • Ângulo
  • Pedaço
  • Ângulo
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