Serie MDSC/MDRC28 Convertidores de digital a sincronizado o convertidores de digital a resolver

Sales Serie MDSC/MDRC28 Convertidores de digital a sincronizado o convertidores de digital a resolver

Los convertidores digitales a sincro de la serie MDSC/MDRC28 o los convertidores digitales a resolutores convierten la señal binaria de entrada a la de sincro o resolutor. La señal de entrada es compatible con el nivel DTL/TTL/CMOS, y la salida es una señal de sincronización de 3 cables o resolución de 4 cables. Esta serie de productos realiza un seguimiento continuo de los datos binarios de entrada de 12 bits/14 bits/16 bits y emite una señal de sincronización/resolución de alta precisión después de la conversión. El producto está equipado con un circuito de amplificación de potencia en su interior y su potencia de salida puede alcanzar los 1,5 W.
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Detalle del producto  

1.Características (consulte la Fig. 1 para ver la vista exterior y la Tabla 1 para ver los modelos)

Compatible con nivel DTL/TTL/CMOS

Resolución de 12 bits, 14 bits y 16 bits
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Caja de metal, con buen disipador de calor
Potencia de salida: 1,5 W


Tabla1 Modelos de productos

12 bits

14 bits

16 bits

sincronizado

resolver

sincronizado

resolver

sincronizado

resolver

MDSC2812-411

MDRC2812-418

MDSC2814-411

MDRC2814-418

MDSC2816-411

MDRC2816-418

MDSC2812-412

MDRC2812-438

MDSC2814-412

MDRC2814-438

MDSC2816-412

MDRC2816-438

MDSC2812-421

MDRC2812-414

MDSC2814-421

MDRC2814-414


MDRC2816-414

MDSC2812-422

MDRC2812-415

MDSC2814-422

MDRC2814-415


MDRC2816-41-36/11.8






MDRC2816-415


2. Ámbito de aplicación de los convertidores de digital a sincro o convertidores de digital a resolver de la serie MDSC/MDRC28

Sistema de servocontrol militar; sistema de antena; sistema de medición por radar;


sistema de navegación; sistema de control de cañones; control de máquina-herramienta.

3. Descripción de los convertidores de digital a sincronizado o convertidores de digital a resolver de la serie MDSC/MDRC28

El producto de la serie MDSC/MDRC28 es un convertidor que convierte la entrada binaria señal a la de sincro o resolver. La señal de entrada es compatible.

Con nivel DTL/TTL/CMOS, y la salida es sincronizada de 3 hilos o 4 hilos

señal de resolución. Esta serie de productos realiza un seguimiento continuo de la entrada

Datos binarios de 12 bits/14 bits/16 bits y salida de alta precisión

señal de sincronización/resolución después de la conversión. El producto está equipado con

Circuito de amplificación de potencia en su interior, y su potencia de salida puede alcanzar

1,5 W.

4. Rendimiento eléctrico

(Tabla 2, Tabla 3) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o de convertidores de digital a resolver

Tabla 2 Condiciones nominales y condiciones de funcionamiento recomendadas

máximo absoluto valor nominal

Tensión de alimentación +VS: +13,5~+17,5V

Tensión de alimentación -VS: -17,5~-13,5 V

Rango de temperatura de almacenamiento: -40~100℃

Condiciones de operación recomendadas

Tensión de alimentación +VS: +14,5~+16,5V

Tensión de alimentación -VS: -16,5~-14,25 V

Voltaje de referencia (valor efectivo) VRef: 115V±5%

Voltaje de señal (valor efectivo) V1: 90V±5%

Frecuencia de referencia f: 400Hz±10%

Rango de temperatura de funcionamiento TA: -40 ℃ ~ 85 ℃

Nota: * indica que se puede personalizar según los requisitos del usuario.

Tabla 3 Características eléctricas

Parámetro

MDRC/MDSC2812

MDRC/MDSC2814

±8

Estándar militar empresarial (Q/HW30857-2006)

MDRC/MDSC2816

±4

Resolución

Exactitud

Entrada digital

Tensión de referencia (valor efectivo)

±4

Frecuencia de referencia

12 bits

código binario de 12 bits

14 bits

código binario de 14 bits

26V/115V/4V

50Hz/400Hz

16 bits




código binario de 16 bits

Tensión de señal de salida(Valor efectivo)

11.8V (línea-línea, resolver o sincro)


90V (línea-línea, resolver o sincro)
Velocidad de datos de entrada

Tiempo de respuesta de pasoPotencia de salida

Nota: * significa que los productos con diferente frecuencia y diferente amplitud se pueden fabricar de acuerdo con la necesidad del usuario.5. Principio de funcionamiento



(Fig. 2 y Fig. 3) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o de convertidores de digital a resolver
Una de las características distintivas del producto de la serie MDSC/MDRC28 es

que puede despreciar el vector cambio de radio. Cada tipo de digital


el convertidor a sincronizador/resolver debe estar provisto de salida sin y coseno

señal de función, sin embargo, ya que la ley de la función del seno y el coseno no es

seguido con precisión todo el tiempo, su error puede llegar a ± 7%. En practica

uso, este error no es grave a veces, pero no está permitido en el

Aplicación del receptor de par giratorio de seguimiento o bucle de servocontrol.

Para el producto de la serie MDSC/MDRC28, este error se puede reducir por debajo del 0,1 %.

lo que significa que cuando el convertidor se usa en un servo de circuito cerrado

sistema, la ganancia de lazo cerrado es independiente de la señal de entrada, por lo tanto

evitando errores no deseados resultantes del cambio de la señal de referencia.

Fig.2 Diagrama esquemático del convertidor MDSC

1

Fig.2 Diagrama esquemático del convertidor MDRC

6. Curva MTBF

11

11

(Fig. 4) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o de convertidores de digital a resolver

21

S1

7. Designación de clavijas

2

2

(Fig. 4, Tabla 4) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o convertidores de digital a resolver

12

12

Fig. 4 Curva de temperatura MTBF

22

(Nota: según GJB/Z299B-98, buen estado del terreno previsto)

Fig.5  Diagrama esquemático de pines

3

3

Tabla 4 Designación de pines

13

13

Clavo

23

Símbolo

Función

4

4

Clavo

14

14

Símbolo

24

NC

Función

5

5

Clavo

15

15

Símbolo

Función

25

1 (MSB)

Entrada digital 1

6

6

Entrada digital 11

16

16

Salida de señal 1

Entrada digital 2

26

NC

Entrada digital 12

7

7

+15V

17

NC

entrada +15V

27

Entrada digital 3

Entrada digital 13

8

8

TIERRA

18

S4

Tierra

28

Entrada digital 4

Entrada digital 14

9

9

dejar desconectado

19

S3

Entrada digital 5




10

10

Entrada digital 15

20

S2

(12 bits y 14 bits se dejan desconectados)




-15V
-Entrada de 15V
Entrada digital 6
Entrada digital 16
(12 bits y 14 bits se dejan desconectados)
dejar desconectado
Entrada digital 7

dejar desconectadoRLo

Extremo inferior de la entrada de referencia

Entrada digital 8

Salida de señal 4

RHola

Entrada de referencia de gama alta

Entrada digital 9

Salida de señal 3

1

Entrada digital 10

6

Salida de señal 2

11

Notas:

2

① Entrada digital: DSC/DRC292 es 1~12, en total 12 bits; DSC/DRC2914 es

7

1~14, en total 14 bits; DSC/DRC2916 es 1~16, en total 16 bits.

② “1” es el bit más alto (MSB);

③ S1, S2, S3 y S4: la salida se usa para sincronizar o resolver, entre ellos, S4 solo se usa para resolver;

3

④ RHi y RLo: entrada de referencia;

8

⑤GND: conexión a tierra común de la fuente de alimentación y la señal de entrada;

13

⑥±15V: fuente de alimentación.

4

8. Tabla de valores de peso

9

(Tabla 5) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o convertidores de digital a resolver

Tabla 5  Tabla de valores de peso

Bit (MSB)

5

Ángulo

10

Bit (MSB)




ÁnguloBit (MSB)

Ángulo
180.000 0
5.625 0

0.175 8
90.000 0

2.812 5



12 (para LSB de 12 bits)

0.087 9
45.000 0
1.406 3
0.043 9

22.500 0
0.703 1
14 (para LSB de 14 bits)
0.022 0
11.250 0
0.351 6
9. Diagrama de conexión para una aplicación típica
(Fig. 6) de la serie MDSC/MDRC28 de convertidores de digital a sincronizado o de convertidores de digital a resolver
Conexión de carga DSC/DRC
(1) Transformador de control (CT)
El diseño más simple es usar un convertidor digital para sincronizar/resolver para

accionar el transformador de control. Ellos en. potencia para conducir CT es:
Donde, V es el voltaje línea a línea, Zso es la impedancia entre nodos después
el circuito de un extremo de salida de CT a otros dos circuitos de rotor es
cortocircuitado (Zsou003dRso+jXso).
Por ejemplo: cuando la impedancia de CT es ZS u003d 700 + j490, el voltaje de línea a línea es de 90 V, entonces

Para el ajuste de la carga del TC, se puede reducir a través de 3 capacitancias en el extremo de salida, como se muestra a continuación:Fig. 6 Diagrama de conexión para una aplicación típica


La potencia requerida es: (VA) (sin ajustar) x

En el ejemplo anterior, la capacitancia es:La potencia requerida después del ajuste es:


En el diseño se requiere anotar los errores que suelen existir como número de bobina, capacitancia, inductancia, etc. en los TC.

Indicaciones prácticas para el ajuste de la carga del TC:


① No se requiere capacitancia de alta precisión, un error del 20% es suficiente.


② Deben utilizarse tres capacidades entre S1 y S2, S2 y S3, así como entre S3 y S1.


  • ③ Tensión soportada y tipo de capacitancia
  • Para un voltaje de línea a línea de 11,8 V, el voltaje de resistencia de la capacitancia
  • entre pines es 25VAC, y el tipo de capacitancia es tantalio no polar
  • capacidad.
  • Para un voltaje de línea a línea de 90 V, el voltaje de resistencia de la capacitancia
  • entre pines es 150VAC, y se permite usar capacitancia cerámica
  • con baja constante dieléctrica.
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