Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter der Serie MDSC/MDRC29

Sales Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter der Serie MDSC/MDRC29

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter der Serie MDSC/MDRC29, das das binäre Eingangssignal in das von Synchro oder Resolver umwandelt. Das Eingangssignal ist mit DTL/TTL/CMOS-Pegel kompatibel, und der Ausgang ist ein 3-Draht-Synchro- oder 4-Draht-Resolversignal. Diese Produktserie verfolgt kontinuierlich die eingegebenen 2-Bit/14-Bit/16-Bit-Binärdaten und gibt nach der Konvertierung ein hochpräzises Synchro-/Resolver-Signal aus. Das Produkt ist mit einer Leistungsverstärkungsschaltung ausgestattet, und seine Ausgangsleistung kann 5 W erreichen.

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Produktdetail  

1. Merkmale (siehe Abb. 1 für Außenansicht und Tabelle 1 für Modelle)

Kompatibel mit DTL/TTL/CMOS-Pegel

12-Bit-, 14-Bit- und 16-Bit-Auflösung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Metallgehäuse mit guter Wärmeableitung
Ausgangsleistung: 5W


Tabelle 1 Produktmodelle

12-Bit

14-Bit

16-Bit

Synchron

Resolver

Synchron

Resolver

Synchron

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. Anwendungsbereich der Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter der Serie MDSC/MDRC29

Militärisches Servosteuerungssystem
Antennensystem
Radarmesssystem
Navigationssystem
Kanonensteuerungssystem
Werkzeugmaschinensteuerung


3. Beschreibung von MDSC/MDRC29Serie Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter

Das Produkt der MDSC/MDRC29-Serie ist a


Konverter, der das eingegebene Binärsignal in das von Synchro oder umwandeltResolver. Das Eingangssignal ist kompatibel mit DTL/TTL/CMOS-Pegel undDer Ausgang ist ein 3-Draht-Synchro- oder 4-Draht-Resolversignal. Diese Reihe von

Produkt verfolgt kontinuierlich die eingegebenen 2-Bit/14-Bit/16-Bit-Binärdaten,

und gibt nach der Umwandlung ein hochpräzises Synchro/Resolver-Signal aus. Das

Produkt ist mit einer Leistungsverstärkungsschaltung im Inneren ausgestattet, und seine

Ausgangsleistung kann 5W erreichen.

4. Elektrische Leistung

(Tabelle 2 und Tabelle 3) der MDSC/MDRC29-Serie

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter

Tabelle 2 Nennbedingungen und empfohlene Betriebsbedingungen

max. absoluter Bewertungswert

Versorgungsspannung +VS: +13,5~+17,5V

Versorgungsspannung -VS: -17,5~-13,5V

Lagertemperaturbereich: -40~100℃

Empfohlene Betriebsbedingungen

Versorgungsspannung +VS: +14,5~+16,5V

Versorgungsspannung -VS: -16,5~-14,25V

Referenzspannung (Effektivwert) VRef*: 115V±5%

Signalspannung (Effektivwert) V1*: 90V±5%

Referenzfrequenz f*: 400Hz±10%

Betriebstemperaturbereich TA: -40℃~85℃

Hinweis: * gibt an, dass es gemäß den Anforderungen des Benutzers angepasst werden kann.|

Tabelle 3 Elektrische Eigenschaften

Parameter

MDRC/DSC2912

MDRC/DSC2914

MDRC/DSC2916

Einheit

±8

±4

±4

Enterprise-Militärstandard (Q/HW30857-2006)

Auflösung

5

0

5

0

5

0

V

12-bit

14-bit

V

16-bit

Bit

Hz

Genauigkeit

Minute

Digitale Eingabe

Referenzspannung (Effektivwert)

V

26, 36, 115 V ± 10 %﹡

5

W

Referenzfrequenz

50, 400, 1,2 K, 2 K﹡Spannung des Ausgangssignals(Effektivwert)

11.8, 26, 36, 90



(Line-Line, Resolver oder Synchro)﹡
Ausgangsleistung

Hinweis: * bedeutet, dass Produkte mit unterschiedlicher Frequenz und unterschiedlicher Amplitude entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers hergestellt werden können.5. Funktionsprinzip(Abb. 2 und Abb. 3) der MDSC/MDRC29-Serie

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter
Eines der charakteristischen Merkmale des Produkts der MDSC/MDRC29-Serie ist
dass es die Änderung des Radiusvektors vernachlässigen kann. Jede Art von
Digital-zu-Synchro/Resolver-Konverter muss mit Ausgang sin versehen werden
und cos-Funktion signalisieren jedoch, da das Gesetz von sin und cos-Funktion
nicht immer genau befolgt wird, kann der Fehler bis zu ± betragen



7%. In der Praxis ist dieser Fehler manchmal nicht gravierend, aber er ist es

nicht zulässig in der Anwendung von rotierenden Drehmomentaufnehmern oder Tracking

Servoregelkreis. Bei Produkten der Serie MDSC/MDRC29 kann dieser Fehler auftreten
unter 0,1 % reduziert, was bedeutet, dass wenn der Konverter in einem verwendet wird
Closed-Loop-Servosystem, die Closed-Loop-Verstärkung ist unabhängig von der
Eingangssignal, wodurch ein unerwünschter Fehler vermieden wird, der sich aus einer Änderung von ergibt
Referenzsignal.
Abb.2  Schematisches Diagramm für DSC-Konverter
Abb.2  Schematisches Diagramm für DRC-Konverter
6. Anschlussdiagramm für typische Anwendung
(Abb. 4) der MDSC/MDRC29-Serie
Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter
DSC/DRC-Lastanschluss
(1) Steuertransformator (CT)
Das einfachste Design ist die Verwendung eines Digitalwandlers zum Synchro/Resolver, um den Steuertransformator anzutreiben.
Die mind. Leistung zum Antreiben von CT ist:
Wobei V die Leiter-Leiter-Spannung ist, Zso die Impedanz zwischen den Knoten danach ist
die Schaltung von einem Ausgangsende des CT zu den anderen zwei Rotorkreisen ist
kurzgeschlossen (Zsou003dRso+jXso).
Beispiel: Wenn die Impedanz des Stromwandlers ZS u003d 700 + j490 beträgt, beträgt die Leiter-Leiter-Spannung dann 90 V
Abb. 4 Anschlussdiagramm für typische Anwendung
Zur Anpassung der CT-Last kann diese durch 3 Kapazitäten am Ausgangsende reduziert werden, wie unten dargestellt:

Die erforderliche Leistung beträgt: (VA) (unbereinigt) xIm obigen Beispiel ist die Kapazität:Die erforderliche Leistung nach der Einstellung beträgt:

Bei der Auslegung sind die üblicherweise vorhandenen Fehler wie Spulenanzahl, Kapazität, Induktivität etc. im CT zu beachten.Praktische Hinweise zur Anpassung der CT-Last:① Eine hochpräzise Kapazität ist nicht erforderlich, ein Fehler von 20 % ist ausreichend.



② Zwischen S1 und S2, S2 und S3 sowie S3 und S1 müssen drei Kondensatoren verwendet werden.
③ Stehspannung und Art der Kapazität
Für eine Leiter-Leiter-Spannung von 11,8 V die Spannungsfestigkeit der Kapazität

zwischen den Pins beträgt 25 VAC, und die Art der Kapazität ist unpolares Tantal

Kapazität.

Für eine Leiter-Leiter-Spannung von 90 V die Spannungsfestigkeit der Kapazität

zwischen den Pins ist 150VAC, und es ist erlaubt, Keramikkapazität zu verwenden

mit niedriger Dielektrizitätskonstante.

④ Die Lastanpassung des Resolvers erfordert nur zwei Kapazitäten. Einer ist

zwischen S1 und S3 und der andere zwischen S2 und S4 angeschlossen.

(2)Steuerdifferentialwandler (CDX)

Die DSC-Last im Gerät kann wie die CT-Last betrachtet werden, aber es ist

Äquivalente Impedanz Z muss wie CT-Last berechnet werden, ihr Wert ist

1

im Allgemeinen 66% ~ 80% von ZSO.

(3)Drehmomentempfänger (TR)

11

11

Im Vergleich zu CT und CDX ist es relativ schwierig, das zu kontrollieren

21

S1

Drehmomentaufnehmer (TR). Im Allgemeinen erfordert es einen Ausgang

2

2

Verstärker. Wegen der Änderung des Radiusvektors der MDSC / MDRC28-Serie

12

12

Produkt vernachlässigt werden kann, eignet es sich eher zur Kontrolle von TR als

22

diese Geräte mit einem Fehler von ±7%. Für einen Fehler mit Winkel θ ist die

spannender Strom ist:

3

3

Aufforderungen:

13

13

①TR sollte nicht blockiert werden.

23

②Der entsprechende Fortschritt vom Referenzeingangsende zum DSC muss den Bestimmungen von TR entsprechen.

③Der Referenzeingang muss immer an TR und Konverter angelegt werden.

4

4

Die Ausgangsspannung von DSC/DRC muss vollständig mit der von TR geforderten Spannung übereinstimmen.

14

14

7. MTBF-Kurve

24

NC

(Abb. 5) der MDSC/MDRC29-Serie

5

5

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter

15

15

8. Pin-Bezeichnung

(Abb. 6, Tabelle 4) der MDSC/MDRC29-Serie

25

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter

Abb.5 MTBF-Temperaturverlauf

6

6

(Anmerkung: nach GJB/Z299B-98, gute Bodenbeschaffenheit vorausgesetzt)

16

16

Abb. 6 Schematisches Diagramm der Stifte (Draufsicht)

Tabelle 4 Pin-Bezeichnung

26

NC

Stift

7

7

Symbol

17

NC

Funktion

27

Stift

Symbol

8

8

Funktion

18

S4

Stift

28

Symbol

Funktion

9

9

1 (MSB)

19

S3

Digitaleingang 1




10

10

Digitaleingang 11

20

S2

Signalausgang 1




Digitaleingang 2
Digitaleingang 12
+15V
+15V Eingang
Digitaleingang 3
Digitaleingang 13

MasseBodenDigitaleingang 4

Digitaleingang 14

Unverbunden lassen

Digitaleingang 5

Digitaleingang 15

(12 Bit und 14 Bit bleiben unverbunden)

-15V

-15 V Eingang

1

Digitaleingang 6

6

Digitaleingang 16

11

(12-Bit und 14-Bit bleiben unverbunden)

2

Unverbunden lassen

7

Digitaleingang 7

Unverbunden lassen

RLo

3

Niedriges Ende des Referenzeingangs

8

Digitaleingang 8

13

Signalausgang 4

4

RHi

9

Oberes Ende des Referenzeingangs

Digitaleingang 9

Signalausgang 3

5

Digitaleingang 10

10

Signalausgang 2




Hinweise: ① Digitaler Eingang: DSC/DRC2912 ist 1~12, insgesamt 12 Bit;DSC/DRC2914 ist 1~14, insgesamt 14 Bit; DSC/DRC2916 ist insgesamt 1~16 16 Bit.


② „1“ ist das höchste Bit (MSB);

③ S1, S2, S3 und S4: Ausgang wird für Synchro oder Resolver verwendet, darunter wird S4 nur für Resolver verwendet;④ RHi und RLo: Referenzeingang;⑤GND: gemeinsame Masse von Stromversorgung und Eingangssignal;



⑥±15V: Stromversorgung.

9. Tabelle der Gewichtswerte


(Tabelle 5) der MDSC/MDRC29-Serie

Digital-zu-Synchro-Konverter oder Digital-zu-Resolver-Konverter

  • Tabelle 5 Tabelle der Gewichtswerte
  • Bit
  • Winkel
  • Bit
  • Winkel
  • Bit
  • Winkel
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