Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler Serie 2S44RDC/SDC Zweikanal

Sales Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler Serie 2S44RDC/SDC Zweikanal

Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler 2S44RDC/SDC-Serie Zweikanalprodukte sind 14-Bit-Zweiwege-Tracking-Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler. Sie sind in 32-poligen Metallgehäusen verpackt. Sie zeichnen sich durch kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit und hohe Entstörungsfestigkeit usw.

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Produktdetail  

1 FUNKTIONEN (Umriss ist in Abb. 1 dargestellt, Klassifikationen sind

  • siehe Tab 1. ) der 2S44RDC/SDC-Serie Zweikanal

  • Synchro/Resolver-zu-Digital-Wandler
  • 32-adriges Metallgehäuse
  • Unabhängiger Zwei-Wege-Konverter, der sich dieselbe Datenleitung teilt
  • Auflösung: 14bit
  • Genauigkeit: ±5,3′

Hohe Tracking-Rate

Pin-zu-Pin-kompatibel mit AD Company AD2S44-Produkt

1 Produktklassifizierung

Synchron

Resolver

M2S44SDC-61-115/11.8

M2S44SDC-412

H2S44SDC-61-115/11.8

H2S44SDC-412

M2S44RDC-418

M2S44RDC-618

M2S44RDC-668

M2S44RDC-658

H2S44RDC-418

H2S44RDC-618

H2S44RDC-668

  • H2S44RDC-658
  • 2 ANWENDUNGEN der Zweikanal-Synchro-zu-Digital-Wandler oder Resolver-zu-Digital-Wandler der Serie 2S44RDC/SDC
  • Antennenüberwachung
  • Artillerie-Kontrollsystem
  • Digitales servogesteuertes System

KoordinatentransformationPlattformsteuerungssystem

3 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG der Serie 2S44RDC/SDC Zweikanal

Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler

Die Produkte der Serie 2S44RDC/SDC sind 14Bit-Zwei-Wege-Tracking-Synchro zu Digitalwandlern oder Resolver zu


digitale Konverter. Sie sind in 32-poligen Metallgehäusen verpackt. Sie

verfügen über kleine Größen, geringe Gewichte, hohe Zuverlässigkeit und hohe

Anti-Interferenz-Widerstand usw.

Serie 2S44RDC/SDC sind zweikanalige Konverter, die zwei Kanäle sind

unabhängig, d. h. die beiden Kanäle haben eine unabhängige Referenzspannung

und Eingangssignal. Ausgangsdaten von 2S44RDC/SDC sind mit extern verbunden

Datenbus durch 14-Bit-Ausgangslatch. Die beiden Kanäle sind gemeinsam. Das

Kanäle werden durch zwei Steuerleitungen ausgewählt: A/ und .

4 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Registerkarte 2, Registerkarte 3) der 2S44RDC/SDC-Serie Zweikanal

Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler

Tabelle 2: Nennbedingungen und empfohlene Betriebsbedingungen

Absoluter maximaler Nennwert

Versorgungsspannung Vs: ±17 V

Lagertemperaturbereich: -55 ~ + 125 ℃ (H2S44)

-40~+105℃(M2S44)

Empfohlene Arbeitsbedingungen

Versorgungsspannung Vs: ±15 V

Referenzspannung (Effektivwert) Vref: 2 ~ 115 V

Signalspannung (Effektivwert) VI: 2 ~ 90 V

Referenzfrequenz f: 50 Hz ~ 10 kHz

Betriebstemperaturbereich TA: -55~+125℃ (H2S44)

-40~+85℃(M2S44)

Tabelle 3 Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften

Bedingungen

×2S44RDC/SDC

Geschäftlicher militärischer Standard

14

(Q/HW30826-2006)

Einheiten

Mindest

max

Genauigkeit

0°~360°

V

-5.3

5.3

Bogen min

Auflösung

20

Bit

1

50

Ausgabe

VoutHallo

VoutLo

Hz

Hz

2.4

0,8

Tracking-Geschwindigkeit

Wiederholbarkeit

Arbeitsfrequenz

V

Bandbreite

2.6k

100

Drehzahl/s

LSB

Eingang

Villo

VIHallo

ns

ns

ns

W


2.40,8

Torzeit des Kanals tp

Zeit bis Daten stabil sind, wenn sich der A/B-Zustand ändert
Zeit bis Daten bei hoher Impedanz, wenn OE logisch „1“ ist
Energieverschwendung
200
640
200
1.7
5 SCHALTUNGSTHEORIEDIAGRAMM der 2S44RDC/SDC-Serie Zweikanal
Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler
Funktionsblockdiagramm der Serie
2S44RDC/SDC ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Serie 2S44RDC/SDC besteht aus zwei

unabhängige Conversion-Kanäle. Funktionsprinzip jedes Kanals
ist dasselbe. Das Funktionsprinzip des Einzelkanals lautet wie folgt.)
A/Interne differentielle Isolierung wandelt Eingangssignale von Synchro (Resolver) in orthogonale Signale um:
V1u003dKE0sinθsinωt)
V2u003dKE 0 cosθsinωtWobei θ der analoge Eingangswinkel ist.Die beiden Signale werden multipliziert

digitaler Winkel φ des internen Up/Down-Zählers im Sin/Cos-Multiplikator, also
Ergebnis im Fehlersignal:)
KE0 sinθcosφsinωt –KE0 cosθsinφsinωtu003dKE0 sin(θ-φ)sinωtNach Fehlervergrößerung, PhaseDemodulator und Integrator, das Signal wird in den VCO eingegeben. Wenn θ-φ≠0,Der VCO gibt Impulse aus, der Aufwärts-/Abwärtszähler zählt bis θ-φu003d0. WährendBei diesem Vorgang verfolgt der Konverter kontinuierlich Änderungen des Eingangswinkels.
Abbildung 2: Funktionsblockdiagramm(1) Übertragungsfunktion eines einzelnen Kanals des Wandlers
  • Open-Loop-Übertragungsfunktion
  • Übertragungsfunktion im geschlossenen Regelkreis
  • Abbildung 3 Übertragungsfunktion
  • (2) Kanalauswahl (A/
  • ist der Kanalauswahleingang. Logik „1“ wählt Kanal A und Logik „0“

wählt Kanal B. Daten werden gültig 640 ns A/ wird umgeschaltet. Zeitliche Koordinierung

Informationen sind in Abb. gezeigt. 4.


(3)Ausgang aktivieren (
ist Ausgangsfreigabeeingang. Wenn sie auf logisch „1“ gesetzt sind, befinden sich DB1~DB14 im Zustand hoher Impedanz. Wann
auf logisch „0“ gesetzt ist, stellen DB1~DB14 den Winkel des Wandlers dar

Schaft (siehe Bitgewichte in Tabelle 5) innerhalb der angegebenen Genauigkeit des


Konverter. Daten werden nach 640 ns gültig

geschaltet ist. Timing-Informationen sind in Abb. 4 dargestellt.

Abbildung 4 Zeitdiagramme

(4) Eingebauter Test (

ist die eingebaute Testfehlerausgabe. Dies liefert ein Übergeschwindigkeits- und Fehleranzeigesignal für den Kanal, der über A/ ausgewählt wurde.

.

Die Fehlerspannung jedes Kanals wird kontinuierlich überwacht. Wenn die

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fehler übersteigt ±50 Bit für den aktuell ausgewählten Kanal,

A/

High-Pegel, die Daten sind ungültig. Im Normalzustand,

ist auf niedrigem Niveau.

gilt für den ausgewählten Kanal ca. 50 ns nach dem Zustandswechsel von A/B.

Bedingungen, die die verursachen

hohen Pegel auszugeben. Dies bedeutet, dass sich der Konverter im Zustand ohne Tracking befindet.

Einschwingverhalten beim Einschalten

Schritteingabe>1 Grad

Überhöhte Geschwindigkeit

Signalausfall

Konverter-/Systemfehler

6 MTBF-DIAGRAMM (Abb. 5) der Zweikanal-Synchro-Digital-Wandler oder Resolver-Digital-Wandler der Serie 2S44RDC/SDC

7 PIN-KONFIGURATIONEN (Abb. 6, Tab. 4) der 2S44RDC/SDC-Serie

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

Konverter

Abbildung 5  MTBF vs. Temperatur                                                  

( Hinweis: Gemäß GJB/Z 299B-98, vorausgesetzt

17

18

19

20

21

22

23

24

25

dass der Boden in gutem Zustand ist)

Tabelle 4 Pin-Beschreibung

Stift

Gedächtnisstütze

Bezeichnung

Stift

Gedächtnisstütze

Bezeichnung

1~7

D8~D14

RLo(A)

RHi(A)

S4(A)

S3(A)

S2(A)

S1(A)

Ziffernausgabe

Ausgangsfreigabe

Kanalauswahl

Fehlererkennung

High-Pin des Referenzeingangs von Kanal A

Niedriger Pin des Referenzeingangs von Kanal A

Signaleingang Kanal A

Signaleingang Kanal A

Signaleingang Kanal A

Signaleingang Kanal A

26~32

S1(B)

S2(B)

S3(B)

S4(B)

RHi(B)

RLo(B)

Masse

6

-Vs

11

+Vs

2

D1~D7

7

Signaleingang Kanal B

12

Signaleingang Kanal B

3

Signaleingang Kanal B

8

Signaleingang Kanal B

13

High-Pin des Referenzeingangs von Kanal B

4

Niedriger Pin des Referenzeingangs von Kanal B

9

Masse der Stromversorgung

14

-15V Stromversorgung

5

+15V Stromversorgung

10

Ziffernausgabe



8-BIT-GEWICHTSTABELLE (Tab 5) der Zweikanal-Synchro-zu-Digital-Wandler oder Resolver-zu-Digital-Wandler der Serie 2S44RDC/SDC

Tabelle 5: Bit-Gewichtstabelle

Bit

Anzahl

Gewicht (Grad)

Bit

Anzahl

Gewicht (Grad)

Bit

Anzahl

Gewicht (Grad)

1 (MSB)

180.000 0

5,625 0

0,175 8

90.000 0

2.812 5

0,087 9

45.000 0

Ni

1.406 3

Ni

0,043 9

22.500 0

Au

0,703 1


0,022 0

11.250 0



0,351 6

9 PAKETUMriss ABMESSUNGEN UND BESCHREIBUNG von 2S44RDC/SDC

Serie Zweikanal-Synchro-zu-Digital-Konverter oder Resolver-zu-Digital

Konverter

  • (Einheit: mm) (Abb. 7, Tab. 6)
  • Abbildung 7 Umrisszeichnung des Pakets
  • Tabelle 6 Verpackungskoffer-Beschreibungen
  • Gehäusemodell
  • Basismaterial
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