دقة 14 بت و 16 بت | |
4 ′ و 2 دقة | |
سعة محرك الإخراج 2VA | |
خطأ متجه نصف قطر منخفض (0.03٪) | |
مجهزة بحماية من الجهد الزائد وحماية ماس كهربائى | |
مزود بدبوس إخراج قياس عن بعد | |
دون الحاجة إلى تعديل خارجي | |
التوافق من طرف إلى طرف مع منتج DRC1745 / 1746 لشركة AD |
محرك التزامن / محلل ؛ نظام الهوائي نظام مؤازر المدمجة
محاكاة.
3. وصف سلسلة HDRC14-16 من المحولات الرقمية إلى المحولات المتزامنة أو المحولات الرقمية إلى المحولات
منتج سلسلة HDRC14 / HDRC16 هو محولات رقمية لوحدة الحل أو
المحولات الرقمية إلى المحولات المتزامنة لهيكل الدائرة المتكاملة المختلط
يمكن أن يكون الحمل حملاً استقرائيًا أو حملاً بالسعة أو حملاً مقاومًا ، وهو كذلك | |
مزودة بحماية من التيار الزائد والجهد الزائد. ناتج | يمكن للمحول أن يقود المحلل مباشرة ، ويمكنه أيضًا دفع ملف محول التحكم التزامن عن طريق توصيل محول خارجي. الأداء الفريد لمنتج سلسلة HDRC14 / HDRC16 هو شرط و |
إخراج جيب التمام القياس عن بعد. وبالتالي ، عند إجراء محرك طويل الخط ، يمكن ذلكضمان دقة إشارة الخرج المحولة. | تم تجهيز منتجات سلسلة HDRC14 / HDRC16 بمزلاج داخلي ، والذي يتم التحكم من خلال تمكين HBE نهاية عالية بت وتمكين نهاية بت منخفضة LBE ، ويمكن توصيله بناقل البيانات بسهولة. منتجات سلسلة HDRC14 / HDRC16 عبارة عن حزمة معدنية ثنائية الخط ذات 40 سنًا. |
4. الأداء الكهربائي (الجدول 1 ، الجدول 2) لسلسلة HDRC14-16 من المحولات الرقمية إلى المحولات المتزامنة أو المحولات الرقمية إلى المحولات | ||||||
الجدول 1 الظروف المصنفة وظروف التشغيل الموصى بها | ماكس المطلق. القيمة المقننة | جهد الإمداد مقابل: ± 7.25 فولت | الجهد المنطقي VL: + 5.5V | نطاق درجة حرارة التخزين: -65 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية | ||
التشغيل الموصى به | الظروف | جهد الإمداد مقابل: ± 5 فولت | الجهد المنطقي VL: + 5V | |||
التردد المرجعي f: 400Hz ~ 2000Hz | - | 14 | - | 16 | نطاق درجة حرارة التشغيل TA: -55 ℃ ~ 125 ℃ | |
الجدول 2 الخصائص الكهربائية | - | صفة مميزة | - | ±2 | HDRC14 | |
HDRC16 | وحدة | ملاحظات | دقيقة. | الأعلى. | V | |
دقيقة. | الأعلى. | دقة | قليل | خطأ الزاوية | V | |
± 5.3 الدقيقة الزاويّة | مدخلات مرجعية تناظرية | 3.23 | 3.57 | 3.23 | V | |
3.57 | - | 25 | - | 25 | خرج إشارة المحلل | |
6.46 | 0 | 7.14 | 0 | 6.46 | 7.14 | |
ربح | (VRef-Vo) | - | 1.999 | - | kΩ | |
2.001 | - | 1.999 | - | 2.001 | Ω | |
معامل درجة حرارة كسب الإخراج | - | 2 | - | 2 | VA | |
جزء في المليون / ℃ | - | نطاق تردد الإدخال التناظري | - | 2.6 | - | |
2.6 | كيلو هرتز | معاوقة المدخلات التناظرية | - |
Z u003d تحميل الإخراج | (3) مثال على استهلاك الطاقة | هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استهلاك الطاقة | فيما يلي أربعة أمثلة تستخدم الأحمال النموذجية وأسوأ زاوية رقمية | دولة (45º). يمكن أن توضح هذه الأمثلة أن استخدام القوة النابضة | يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة. | هنا شروط التشغيل: | VDC u003d ± 15 فولت ؛ نائب الرئيس u003d 3 فولت ؛ Vout u003d 9.6V (قيمة RMS 6.8V) ؛ VAC u003d 9.6V (تقريبًا | يساوي Vout) ؛ I1 u003d 292 مللي أمبير (ما يعادل حمولة تتطلب 1.4 فولت أمبير). |
1 | ① مصدر طاقة تيار مستمر ، θ u003d 45º ، حمل مقاوم | ② مثل المثال 1 ، مزود الطاقة هو مصدر طاقة نابض 3 فولت. | 13 | عند استخدام القوة النابضة ، يتم تقليل استهلاك الطاقة الداخلية بمقدار 1.75 واط ، ونسبتها 3.2: 1. | ③ مصدر طاقة تيار مستمر ، θ u003d 45º ، حمل حثي نقي | 28 | ④ مثل المثال 3 ، مزود الطاقة هو مصدر طاقة نابض 3 فولت. | (4) تحميل |
2 | D2 | بعد ذلك ، سنوضح كيفية حساب الحمل. من أجل السيطرة | 14 | محول التزامن ، أولاً يجب الحصول على قيمة Zso ، | والتي يتم توفيرها بشكل عام من قبل الشركة المصنعة للمزامنة. السيطرة | 29 | V- | الحمل هو: |
3 | D3 | حيث ، V2 هي قيمة RMS لجهد الإشارة. | 15 | إذا تمت إضافة محول خرج عند دبوس الخرج ، فيجب إضافة 0.25 فولت أمبير إلى القدرة المحسوبة. | على سبيل المثال ، افترض أن قيمة RMS للإشارة هي 90V ، 400 هرتز ، استخدم | 30 | V+ | HRDC14 محول الإخراج الخارجي لدفع محول التحكم من |
4 | D4 | التزامن. استخدام المحولات الخارجية هو زيادة قيمة RMS | 16 | جهد خرج HRDC14 من 6.8 فولت إلى 90 فولت المطلوب بواسطة جهاز التحكم | محول. | 31 | بالنسبة لمحول التحكم في التزامن ، فإن Zso هو 700 + j4900. | لذلك ، يكون الحمل عند استخدام محول التحكم هو: |
5 | D5 | ؛ ثم بالإضافة إلى استهلاك الطاقة الإضافي للمحول ، يبلغ إجمالي استهلاك الطاقة 1.48 فولت أمبير. | يمكن أيضًا استخدام هذه الطريقة للتطبيق الذي يستخدم الروتاري | NC | محول التحكم ، لكنه لا يحتاج إلى مضاعفة 3/4. | 32 | LE | 6. منحنى MTBF (الشكل 3) من محولات HDRC14-16 من الرقمية إلى المحولات المتزامنة أو المحولات الرقمية إلى المحولات |
6 | D6 | الشكل 3 منحنى MTBF لدرجة الحرارة | 21 | (ملاحظة: وفقًا لـ GJB / Z299B-98 ، حالة الأرض الجيدة المتوخاة) | 7. تعيين الدبوس (الشكل 4 ، الجدول 3) من محولات سلسلة HDRC14-16 الرقمية إلى المحولات المتزامنة أو المحولات الرقمية إلى المحولات | 33 | HE | الشكل 4 رسم تخطيطي للدبوس (منظر سفلي) |
7 | D7 | الجدول 3 الوصف الوظيفي للدبابيس | 22 | دبوس | رمز | 34 | وظيفة | دبوس |
8 | D8 | رمز | 23 | وظيفة | دبوس | 35 | رمز | وظيفة |
9 | D9 | D1 (MSB) | 24 | الإدخال الرقمي بت 1 | D13 | 36 | المدخلات الرقمية 13 بت | GNDA |
10 | الأرض التناظرية | الإدخال الرقمي بت الثانية | 25 | D14 (LSB) | 14 بت الإدخال الرقمي | -15V امدادات الطاقة | NC | إدخال رقمي بت 3 |
11 | D15 | 15 بت الإدخال الرقمي | 26 | + 15V امدادات الطاقة | 4 بت الإدخال الرقمي | |||
12 | D16 (LSB) | الإدخال الرقمي 16 بت | 27 | V1 + | + 5V امدادات الطاقة |
نهاية إخراج جيب التمام | تحديد عالي 8 بت ممكّن | إدخال رقمي 7 بت | Vsin | نهاية إخراج جيبية | RLo | |
1 | نهاية منخفضة من المدخلات المرجعية | 7 | إدخال رقمي 8 بت | 13 | V + P. | |
2 | + 15V قوة نابضة | 8 | RHi | نهاية عالية من المدخلات المرجعية | 9 بت الإدخال الرقمي | |
3 | V-P | 9 | -15V قوة نابضة | 15 | قضية | |
4 | أرض القضية | 10 | D10 | 10 بت الإدخال الرقمي | كوس القياس عن بعد | |
5 | نهاية جيب التمام عن بعد | 11 | 37-40 | |||
6 | لا يوجد اتصال | 12 | D11 |
القياس عن بعد الخطيئة | نهاية الجيب عن بعد |
مطلوب ، ثم يمكن أن تكون "HBE" و "LBE" دائرة مفتوحة. | جميع دبابيس الإدخال الرقمية لديها مقاومة سحب 27kΩ من الداخل | متصل بمصدر طاقة 5 فولت ، وبالتالي ، إذا كان التيار 50μA على أي إدخال مزلاج | تسرب الدبوس إلى محرك الأقراص الرقمي الخارجي ، فلا يزال بإمكانه ضمان كل المدخلات | المسامير المتوافقة مع مستوى TTL مستقرة. | 8. جدول قيم الوزن (الجدول 4) من المحولات الرقمية إلى المحولات المتزامنة من السلسلة HDRC14-16 أو المحولات الرقمية إلى المحولات. | الجدول 4 جدول قيم الوزن | بت / (MSB) | زاوية |
بت / (MSB) | زاوية | بت / (MSB) | زاوية | 180.000 0 | 2.8125 | 0.043 9 | 90.000 0 |