Vistas: 0 Autor: SDM Hora de publicación: 2025-01-14 Origen: Sitio
Primero, la selección de materiales magnéticos.
El material conductor magnético es la materia prima del núcleo de hierro del resolver, lo que afectará directamente su rendimiento, por lo que es necesario seleccionar materiales con buenas propiedades eléctricas y conductoras magnéticas. Por lo tanto, puede elegir materiales de aleación magnética blanda de hierro y níquel o acero al silicio, los cuales tienen una permeabilidad relativamente alta y una densidad de flujo magnético saturado, y un magnetismo uniforme y pequeñas pérdidas. Investigación y diseño de transformador rotativo magnetorresistivo y su circuito decodificador. Material ideal para el núcleo del transformador rotativo (resolver). Sin embargo, para mejorar la precisión y reducir el voltaje residual, la densidad de flujo magnético del núcleo no puede ser demasiado alta, por lo que el acero al silicio con la densidad de flujo magnético máxima en el rango de 10000 ~ 12000 (Gauss) es más adecuado para fabricar el núcleo del solucionador.
En segundo lugar, el tamaño de los requisitos de diseño.
El diseño de tamaño del transformador rotativo debe ser razonable para adaptarse a la instalación de la aplicación, que involucra principalmente el diámetro interior y exterior del rotor, el tamaño del entrehierro y la longitud del núcleo de hierro. Entre ellos, el diámetro exterior del estator está limitado por la aplicación. El diámetro exterior del rotor está limitado por el diámetro interior del estator. Para garantizar una impedancia de salida y un desplazamiento de fase pequeños, la relación de transformador adecuada y la relación de densidad de flujo magnético entre el núcleo y el entrehierro, así como un coeficiente de diferencia de potencial grande, es necesario formular estrictamente el tamaño del diámetro interior del estator. Además, después de determinar el tamaño del diámetro interior del estator, para elegir el tamaño del diámetro exterior del rotor, primero se debe diseñar el tamaño del entrehierro bueno. Si se aumenta el entrehierro entre el rotor fijo, se puede mejorar la precisión del transformador giratorio, pero también conducirá a un aumento del desplazamiento y la pérdida de fase, y a una disminución de la relación y utilización del transformador. Por lo tanto, el entrehierro se puede aumentar tanto como sea posible garantizando al mismo tiempo el rendimiento del transformador giratorio.
Tercero, requisitos de diseño de bobinado.
El devanado del transformador giratorio magnetorresistivo está enrollado en el estator, que puede adoptar un devanado de excitación polifásico y un devanado de salida polifásico, y cada devanado de fase debe ser simétrico entre sí para garantizar la precisión de los datos de salida. El nuevo tipo de transformador rotatorio de magnetorresistencia desarrollado en este artículo adopta el diseño de un devanado de excitación monofásico y un devanado de salida de cuatro fases, en el que el devanado de salida de cuatro fases está distribuido uniformemente en el rango de 360°, es decir, el devanado de salida de cuatro fases está a 45° entre los dos.
4. Requisitos de diseño del circuito decodificador.
El circuito decodificador es principalmente responsable de decodificar la señal emitida desde el devanado de salida, para alcanzar un cierto estándar y enviarla. El diseño del circuito decodificador se divide en dos partes, hardware y software. Ya sea hardware o software, se requiere que sea estable y confiable y, en función de cumplir con el rendimiento correspondiente, el volumen y el costo de producción del hardware se controlan tanto como sea posible.