Näkymät: 0 Kirjailija: SDM Julkaise: 2025-01-14 Alkuperä: Paikka
Ensinnäkin magneettimateriaalien valinta
Magneettinen johtava materiaali on ratkaisijan rautaydin raaka -aine, joka vaikuttaa suoraan sen suorituskykyyn, joten on tarpeen valita materiaalit, joilla on hyvät magneettiset johtavat ja sähköiset ominaisuudet. Siksi voit valita Iron-Nickel-pehmeän magneettiseos- tai piiserästerämateriaalit, jotka molemmilla on suhteellisen korkea läpäisevyys ja tyydyttynyt magneettisen vuon tiheys ja tasainen magneettisuus ja pieni menetys. Magneto-resistiivisen pyörivän muuntajan ja sen dekoodauspiirin ihanteellisen materiaalin tutkiminen ja suunnittelu kiertomuuntajan (resolver) ytimelle. Tarkkuuden parantamiseksi ja jäännösjännitteen vähentämiseksi ytimen magneettinen vuon tiheys ei kuitenkaan voi olla liian korkea, joten piiteräs, jonka maksimaalinen magneettinen vuon tiheys on 10000 ~ 12000 (Gauss), sopii paremmin ytimen tekemiseen päättäjä.
Toiseksi suunnitteluvaatimusten koko
Kiertomuuntajan koon suunnittelun on oltava kohtuullinen sopeutua sovelluksen asennukseen, johon liittyy pääasiassa roottorin sisä- ja ulomman halkaisijan, ilmavälin koko ja rautaydin pituus. Niiden joukossa sovellus rajoittaa staattorin ulomman halkaisijan. Roottorin ulomman halkaisijaa rajoittaa staattorin sisähalkaisija. Pienen lähtöimpedanssin ja vaiheen siirtymisen, asianmukaisen muuntajasuhteen sekä ydin- ja ilmarokojen magneettisen vuon tiheyssuhteen sekä suuren potentiaalierotkertoimen varmistamiseksi on välttämätöntä muotoilla tiukasti staattorin sisäisen halkaisijan koko. Lisäksi staattorin sisähalkaisijan koon määrittämisen jälkeen roottorin ulomman halkaisijan koon valitsemiseksi on ensin suunniteltava hyvän ilmaraon koko. Jos kiinteän roottorin välinen ilmarako kasvaa, pyörivän muuntajan tarkkuutta voidaan parantaa, mutta se johtaa myös vaiheen siirtymisen ja häviöiden lisääntymiseen sekä muuntajan suhteen ja hyödyntämisen vähentymiseen. Siksi ilmakuilua voidaan lisätä niin paljon kuin mahdollista samalla kun varmistaa pyörivän muuntajan suorituskyky.
Kolmanneksi, käämityssuunnitteluvaatimukset
Magneettiresistenssin kiertomuuntajan käämitys on kaikki staattorin haava, joka voi ottaa käyttöön polyfaasin virityskävelyn ja polyfaasin lähtökävelyn, ja jokaisen vaihekainan tulisi olla symmetrinen toistensa kanssa lähtötiedon tarkkuuden varmistamiseksi. Tässä artikkelissa kehitetty uuden tyyppinen magneettiresistenssin kiertomuuntaja omaksuu yhden vaiheen virityksen käämityksen ja neljän vaihehäiriöiden asettelun, jossa neljän vaihehenkilöä käämi on tasaisesti jakautunut 360 °: n alueella, ts. Nelvaiheinen ulostulon käämi on 45 ° välillä.
4. Dekoodauspiirin suunnitteluvaatimukset
Dekoodauspiiri on pääasiassa vastuussa signaalin ulostulon dekoodaamisesta lähtökielistä, jotta tietty standardi saavuttaa ja lähettää. Dekoodauspiirin suunnittelu on jaettu laitteistoon ja ohjelmistoihin kahteen osaan. Olipa kyse laitteistoista tai ohjelmistoista, sen on oltava vakaa ja luotettava, ja vastaavan suorituskyvyn saavuttamisen perusteella laitteiston määrää ja tuotantokustannuksia hallitaan mahdollisimman paljon.