Bekeken: 0 Auteur: SDM Publicatietijd: 2025-01-14 Herkomst: Locatie
Ten eerste de selectie van magnetische materialen
Magnetisch geleidend materiaal is de grondstof van de ijzeren kern van de solver, die de prestaties rechtstreeks beïnvloedt. Daarom is het noodzakelijk om materialen met goede magnetische geleidende en elektrische eigenschappen te selecteren. Daarom kunt u kiezen voor materialen van een zachte magnetische ijzer-nikkellegering of siliciumstaal, die beide een relatief hoge permeabiliteit en verzadigde magnetische fluxdichtheid hebben, en een uniform magnetisme en een klein verlies. Onderzoek en ontwerp van een magneto-resistieve roterende transformator en zijn decodeercircuit. Ideaal materiaal voor de kern van een roterende transformator (resolver). Om de nauwkeurigheid te verbeteren en de restspanning te verminderen, mag de magnetische fluxdichtheid van de kern echter niet te hoog zijn, dus het siliciumstaal met de maximale magnetische fluxdichtheid in het bereik van 10.000 ~ 12.000 (Gauss) is geschikter voor het maken van de kern van de oplosser.
Ten tweede de omvang van de ontwerpvereisten
Het maatontwerp van de roterende transformator moet redelijk zijn om aan te passen aan de installatie van de toepassing, die voornamelijk betrekking heeft op de binnen- en buitendiameter van de rotor, de grootte van de luchtspleet en de lengte van de ijzeren kern. Onder hen wordt de buitendiameter van de stator beperkt door de toepassing. De buitendiameter van de rotor wordt beperkt door de binnendiameter van de stator. Om een kleine uitgangsimpedantie en faseverplaatsing, de juiste transformatorverhouding en de magnetische fluxdichtheidsverhouding van de kern en luchtspleet te garanderen, evenals een grote potentiaalverschilcoëfficiënt, is het noodzakelijk om de grootte van de binnendiameter van de stator strikt te formuleren. Bovendien moet, na het bepalen van de grootte van de binnendiameter van de stator, eerst de grootte van de goede luchtspleet worden ontworpen om de grootte van de buitendiameter van de rotor te kiezen. Als de luchtspleet tussen de vaste rotor wordt vergroot, kan de nauwkeurigheid van de roterende transformator worden verbeterd, maar dit zal ook leiden tot een toename van faseverplaatsing en -verlies, en een afname van de transformatorverhouding en -gebruik. Daarom kan de luchtspleet zoveel mogelijk worden vergroot terwijl de prestaties van de roterende transformator worden gewaarborgd.
Ten derde, kronkelende ontwerpvereisten
De wikkeling van de magnetoresistieve roterende transformator is allemaal op de stator gewikkeld, die meerfasige excitatiewikkeling en meerfasige uitgangswikkeling kan aannemen, en elke fasewikkeling moet symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn om de nauwkeurigheid van de uitgangsgegevens te garanderen. Het nieuwe type roterende transformator met magnetische weerstand dat in dit artikel wordt ontwikkeld, heeft de lay-out van eenfasige bekrachtigingswikkeling en een vierfasige uitgangswikkeling, waarbij de vierfasige uitgangswikkeling gelijkmatig is verdeeld in het bereik van 360 °, dat wil zeggen dat de vierfasige uitgangswikkeling 45 ° is tussen de twee.
4. Ontwerpvereisten voor het decodeercircuit
Het decodeercircuit is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het decoderen van de signaaluitvoer van de uitgangswikkeling, om een bepaalde standaard te bereiken en uit te zenden. Het ontwerp van het decodeercircuit is verdeeld in twee hardware- en softwaredelen. Of het nu om hardware of software gaat, het moet stabiel en betrouwbaar zijn, en op basis van het behalen van de bijbehorende prestaties worden het volume en de productiekosten van de hardware zoveel mogelijk beheerst.