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¿Cómo funciona un solucionador?

Los devanados del estator D1-D2 están conectados a la fuente de alimentación de CA de excitación y los devanados del rotor Z1-Z2 están conectados a la carga ZL. Cuando el eje principal hace que el rotor gire en el ángulo θ, los voltajes inducidos generados por cada devanado del rotor son las fórmulas de conversión, donde K es una fase y la relación de vueltas efectiva (relación de transformación) del devanado del rotor. Si el devanado del rotor se utiliza para la excitación, la expresión de salida del devanado del estator es la misma (solo el valor k es diferente).

Al elegir diferentes métodos de conexión o diferentes estructuras de devanado, se pueden obtener los voltajes de salida de diferentes funciones relacionadas con el ángulo de rotación. También se pueden utilizar diferentes estructuras para fabricar resolutores especiales, como función balística, función circular, función de onda de diente de sierra, etc.

El resolutor es un equipo de detección de precisión para punto de vista, orientación y velocidad. Es adecuado para todas las ocasiones en las que se utiliza el resolutor, como alta temperatura, frío, humedad, alta velocidad, alta sensibilidad, etc. donde el codificador rotatorio no puede funcionar correctamente. Debido a las características anteriores, los resolutores pueden reemplazar completamente a los codificadores fotoeléctricos y se usan ampliamente en sistemas de servocontrol, sistemas robóticos, elementos mecánicos, automóviles, energía eléctrica, metalurgia, textiles, imprenta, aeroespacial, barcos, armas, electrónica, metalurgia, minería. y campos petroleros, conservación de agua, industria química, industria ligera, construcción y otros campos del sistema de detección de punto de vista y orientación. También se puede utilizar para transformación de coordenadas, operaciones trigonométricas y transmisión de datos de puntos de vista. Como desfasador de dos fases, se puede utilizar en equipos de conversión de punto de vista a digital.