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1,旋转变压器怎么用

旋转变压器是一种精密角度、位置、速度检测装置,适用于所有使用旋转编码器的场合,特别是高温、严寒、潮湿、高速、高震动等旋转编码器无法正常工作的场合。由于旋转变压器以上特点,可完全替代光电编码器,被广泛应用在伺服控制系统、机器人系统、机械工具、 汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天、船舶、兵器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化工、轻工、建筑等领域的角度、位置检测系统中。也可用于坐标变换、三角运算和角度数据传输、作为两相移相器用在角度--数字转换装置中。

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2,旋转变压器

旋转变压器(resolver/transformer)是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成。其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压,励磁频率通常用400、3000及5000HZ等。转子绕组作为变压器的副边,通过电磁耦合得到感应电压。压之比是常数,而旋转变压器的原边、副边绕组则随转子的角位移发生相对位置的改变,因而其输出电压的大小随转子角位移而发生变化,输出绕组的电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系,或保持某一比例关系,或在一定转角范围内与转角成线性关系。旋转变压器在同步随动系统及数字随动系统中可用于传递转角或电信号;在解算装置中可作为函数的解算之用,故也称为解算器。旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式。两极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极,四极绕组则各有两对磁极,主要用于高精度的检测系统。除此之外,还有多极式旋转变压器,用于高精度绝对式检测系统。

旋转变压器

3,旋转变压器是什么东西

旋转变压器   resolver   输出电信号与转子转角成某种函数关系的电感式角度传感元件。微特电机的一种。旋转变压器的结构与自整角电机相似,区别在于旋转变压器定子和转子绕组通常是对称的两相绕组,分别嵌在空间相差90°的电角度的槽中。自整角电机则是三相对称的形式。工作原理与一般变压器基本相同。对于变压器来说,其原、副边绕组耦合位置固定,输出电压恒定;旋转变压器的原、副边绕组则随转子位置而变化,故随着转子转角位置的改变,两相输出绕组的输出电压随转角改变而呈特定的函数关系。旋转变压器在同步随动系统及数字随动系统中可用于传递转角或电信号;在解算装置中可作为函数的解算之用,故又称为解算器。
获取机械转动角的信号,传输给后级控制电路
旋转变压器就是一种特殊的变压器 比如 录象机的磁鼓就是利用旋转变压器的原理 来传输录象带中的信号的

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4,汽车旋转变压器的注意事项

1、机械安装的要求:定、转子之间的转动中心必须一致,保证气隙磁场的变化规律严格按照理论值变化,尤其是分装式旋变,定转子之间轴向磁中心线重合,装配时,不能过紧或过松,不能用榔头敲击,以免损坏,2、施加额定电源电压,旋变所有参数都是在额定电压下测得的,施加电压偏大或偏小,都会在一定程度上影响性能,也会影响应用,3、避免噪声信号的影响,旋变属于信号元件,应该避免噪音信号对它的影响,在长线传输时,会对噪声信号敏感,因此,各对引出线应用屏蔽线,要采用差动放大器接收,4、屏蔽,旋转变压器本身的磁场比较弱,当外部有强磁场靠近旋转变压器时,会影响旋转变压器的磁场和在旋转变压器绕组端部的磁状态,进而产生误差电势,产生误差,因此,应该尽量使得旋转变压器远离强磁场,以及采取磁屏蔽措施,常用的屏蔽方法是将引出线双绞,在引出线外套上屏蔽网,将屏蔽网接地,另外最好单独提供一个电源,采用电气隔离,5、平衡负载,旋变两相输出端负载不对称时,会产生误差,所以,使用时注意两相负载平衡,负载的阻抗值应该尽可能的大,以免会对旋转变压器的工作产生影响,6、接线正确,按照规定的标示接线,正弦相、余弦相以及励磁的正方向都不能错。工作原理:旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器,它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成,其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压,转子绕组作为变压器的副边,通过电磁耦合得到感应电压,通常副边会使用两个绕组线圈,互成90°放置在转子上。

5,旋转变压器的工作原理及应用是什么

  旋转变压器的工作原理及应用:   旋转变压器又称分解器,是一种控制用的微电机,它将机械转角变换成与该转角呈某一函数关系的电信号的一种间接测量装置。[电力一二三]在结构上与二相线绕式异步电动机相似,由定子和转子组成。定子绕组为变压器的原边,转子绕组为变压器的副边。激磁电压接到转子绕组上,感应电动势由定子绕组输出。常用的激磁频率为400Hz,500Hz,1000Hz和5000Hz.旋转变压器结构简单,动作灵敏,对环境无特殊要求,维护方便,输出信号幅度大,抗干扰性强,工作可靠。因此,在数控机床上广泛应用。[电通常应用的旋转变压器为二极旋转变压器,其定子和转子绕组中各有互相垂直的两个绕组。另外,还有一种多极旋转变压器。也可以把一个极对数少的和一个极对数多的两种旋转变压器做在一个磁路上,装在一个机壳内,构成“粗测”和“精测”电气变速双通道检测装置,用于高精度检测系统和同步系统。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

6,关于旋转变压器的一些问题

1、现在主要是电机厂需要用旋转变压器,作为位置传感器;2、之前都是进口的,现在国产的也有一定的市场份额;进口的就是多摩川性价比高一些,国产的有苏州代尔塔电机、上海赢双等少数厂家生产;3、国内旋转变压器生产厂家只有少数几家,可见市场并不大,否则在中国早就一窝蜂的上了。
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应该可以 不过具体的参数还要仔细斟酌
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7,旋转变压器是什么意思是电机吗

旋转变压器是一种角度位置信号检测传感器,用在数控伺服控制系统里。
旋转变压器能够按正弦、余弦、线性等函数关系将转角转换为电信号输出,用于自动控制系统中作为运算信号元件,可买现三角函数运算、坐标变换、精确测位、角度的数字转换或数据传输、移相等。 旋转变压器的作用是通过输出电压和转子转动角度之间的关系来体现的,对旋转变压器的要求主要集中于信号变换性能方面,具体包括:感应电势与转角之间的变化关系尽口_能符合正弦规律;函数误差与零位误差小,精度高,零位输出电压(剩余电压)小;工作可靠性高,损耗小,效率较高。 旋转变压器一般结构类似于绕线型电动机,从不同的角度进行划分可得到不同的旋转变压器种类或名称。按用途的差异可分为计算用旋转变压器和数据传输用旋转变压器。按输出电压的转子转角之间的函数关系差异可分为止弦旋转变压器、线性旋转变压器和比例式旋转变压器等按旋转变压器在由其构造的转角运算或相关变换及信号传输系统中的相对位置关系及具体作用可分为旋变发送机、旋变差动发送机和旋变变压器等,这种分类与自整角机的对应分类相似。另外,也可按结构差异将旋转变压器分为接触式和无接触式(无滑环电刷结构);按转子旋转角度限制义可分为有限转角和无限转角两种类型;按极对数差异又可分为单_对极和多对极旋转变压器.  旋转变压器简称旋变,是由经过特殊电磁设计的高性能硅钢叠片和漆包线构成的,相比于采用光电技术的编码器而言,具有耐热,耐振。耐冲击,耐油污,甚至耐腐蚀等恶劣工作环境的适应能力,因而为武器系统等工况恶劣的应用广泛采用,一对极(单速)的旋变可以视作一种单圈绝对式反馈系统,应用也最为广泛,因而在此仅以单速旋变为讨论对象,多速旋变与伺服电机配套,个人认为其极对数最好采用电机极对数的约数,一便于电机度的对应和极对数分解。 旋变的信号引线一般为6根,分为3组,分别对应一个激励线圈,和2个正交的感应线圈,激励线圈接受输入的正弦型激励信号,感应线圈依据旋变转定子的相互角位置关系,感应出来具有sin和cos包络的检测信号。旋变sin和cos输出信号是根据转定子之间的角度对激励正弦信号的调制结果,如果激励信号是sinωt,转定子之间的角度为θ,则sin信号为sinωt×sinθ,则cos信号为sinωt×cosθ,根据sin,cos信号和原始的激励信号,通过必要的检测电路,就可以获得较高分辨率的位置检测结果,目前商用旋变系统的检测分辨率可以达到每圈2的12次方,即4096,而科学研究和航空航天系统甚至可以达到2的20次方以上,不过体积和成本也都非常可观。 商用旋变与伺服电机电角度相位的对齐方法如下: 1.用一个直流电源给电机的uv绕组通以小于额定电流的直流电,u入,v出; 2.然后用示波器观察旋变的sin线圈的信号引线输出; 3.依据操作的方便程度,调整电机轴上的旋变转子与电机轴的相对位置,或者旋变定子与电机外壳的相对位置; 4.一边调整,一边观察旋变sin信号的包络,一直调整到信号包络的幅值完全归零,锁定旋变; 5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,信号包络的幅值过零点都能准确复现,则对齐有效 。 撤掉直流电源,进行对齐验证: 1.用示波器观察旋变的sin信号和电机的uv线反电势波形; 2.转动电机轴,验证旋变的sin信号包络过零点与电机的uv线反电势波形由低到高的过零点重合。 这个验证方法,也可以用作对齐方法。 此时sin信号包络的过零点与电机电角度相位的-30度点对齐。 如果想直接和电机电角度的0度点对齐,可以考虑: 1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的uvw三相绕组引线; 2.以示波器观察电机u相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的u相反电势波形; 3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置; 4.一边调整,一边观察旋变的sin信号包络的过零点和电机u相反电势波形由低到高的过零点,最终使这2个过零点重合,锁定编码器与电机的相对位置关系,完成对齐。 需要指出的是,在上述操作中需有效区分旋变的sin包络信号中的正半周和负半周。由于sin信号是以转定子之间的角度为θ的sinθ值对激励信号的调制结果,因而与sinθ的正半周对应的sin信号包络中,被调制的激励信号与原始激励信号同相,而与sinθ的负半周对应的sin信号包络中,被调制的激励信号与原始激励信号反相,据此可以区别和判断旋变输出的sin包络信号波形中的正半周和负半周。对齐时,需要取sinθ由负半周向正半周过渡点对应的sin包络信号的过零点,如果取反了,或者未加准确判断的话,对齐后的电角度有可能错位180度,从而造成速度外环进入正反馈。

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