Source: http://es.ecrimpower.com/products/mdrc29-series.html
Timestamp: 2020-05-28 14:28:04+00:00

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﻿ Convertidores digitales a sincrónicos de la serie MDSC / MDRC29 o convertidores digitales a resolver
Convertidores digitales a sincrónicos de la serie MDSC / MDRC29 o convertidores digitales a resolver
1.Features (vea la Fig. 1 para la vista exterior y la Tabla 1 para los modelos)
2. Ámbito de aplicación de los Convertidores Digitales a Sincronizados de la Serie MDSC / MDRC29 o Convertidores Digitales a Resólver
Sistema militar de control servo
Sistema de medición de radar
Sistema de control de cañones
Control de máquina herramienta
3. Descripción de los convertidores digitales a sincrónicos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
El producto de la serie MDSC / MDRC29 es un convertidor que convierte la señal binaria de entrada a la de sincronización o resolución. La señal de entrada es compatible con el nivel DTL / TTL / CMOS, y la salida es sincrónica de 3 hilos o señal de resolución de 4 hilos. Esta serie de productos rastrea continuamente los datos binarios de entrada de 2 bits / 14 bits / 16 bits y emite una señal de sincronización / resolución de alta precisión después de la conversión. El producto está equipado con un circuito de amplificación de potencia en su interior y su potencia de salida puede alcanzar 5W.
4. Rendimiento eléctrico (Tabla 2 y Tabla 3) de Convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o Convertidores digitales a resolvers
Nota: * indica que se puede personalizar según los requisitos del usuario. |
5. Principio de funcionamiento (Fig. 2 y Fig. 3) de los convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
Una de las características distintivas del producto de la serie MDSC / MDRC29 es que puede descuidar el cambio del vector de radio. Cada tipo de convertidor digital-a-sincronizador / resolver debe estar provisto de señal de salida sin salida y función cos, sin embargo, dado que la ley de sin y función cos no se sigue con precisión todo el tiempo, su error puede alcanzar hasta el 7% . En el uso práctico, este error no es grave a veces, pero no está permitido en la aplicación del seguimiento del receptor de par rotativo o del circuito de servocontrol. Para el producto de la serie MDSC / MDRC29, este error puede reducirse por debajo del 0.1%, lo que significa que cuando el convertidor se utiliza en un servo sistema cerrado, la ganancia en lazo cerrado es independiente de la señal de entrada, evitando así el error no deseado resultante del cambio de señal de referencia.
6. Diagrama de conexión para la aplicación típica (Fig. 4) de los convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
El diseño más simple es usar un convertidor digital para sincronizar / resolver para controlar el transformador de control.
Ellos en. poder para conducir CT es:
Fig. 4 Diagrama de conexión para la aplicación típica
② Se deben usar tres condensadores entre S1 y S2, S2 y S3, así como S3 y S1.
①TR no debe ser bloqueado.
②El avance correspondiente desde el extremo de entrada de referencia al DSC se ajustará a las disposiciones de TR.
③La entrada de referencia debe aplicarse siempre en TR y convertidor.
La tensión de salida de DSC / DRC debe coincidir completamente con la tensión requerida por TR.
Notas: ① Entrada digital: DSC / DRC2912 es 1 ~ 12, en total 12 bits; DSC / DRC2914 es 1 ~ 14, en total 14 bits; DSC / DRC2916 es 1 ~ 16, en total 16 bits.
9. Tabla de valores de peso (Tabla 5) de los convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
10. Especificaciones del paquete (unidad: mm) (Fig. 7) de los convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
11. Clave de numeración de las piezas (Fig. 8) de los convertidores digitales a sincronos de la serie MDSC / MDRC29 o de los convertidores digitales a los de resolución
Cuando el máximo se excede el valor absoluto de clasificación, el dispositivo puede dañarse.

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