Convertisseurs synchro-numériques ou convertisseurs résolveur-numériques Série HTS20 SD programmable à 2 vitesses

Sales Convertisseurs synchro-numériques ou convertisseurs résolveur-numériques Série HTS20 SD programmable à 2 vitesses

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Les détails du produit  

1 CARACTÉRISTIQUES (Le contour est illustré à la figure 1, les classifications sont indiquées à l'onglet 1.)

Système complet à 2 vitesses
Rapports de vitesse programmables dans le canal grossier/fin
1:8, 1:16, 1:32, 1:64
Sortie numérique avec verrous à 3 états
La résolution maximale est de 20 bits
La précision maximale est de 5 Arcsec

2 APPLICATIONS des convertisseurs synchro-numériques ou des résolveurs pour

  • Convertisseur numérique Série HTS20 Convertisseurs SDC/RDC programmables à 2 vitesses
  • Surveillance radar
  • Navigation de suivi
  • Suivi par satellite
  • Technologie artificielle
  • Contrôle d'artillerie
Contrôle de machines industrielles


Autre mesure de haute précision

3 DESCRIPTION GÉNÉRALE des convertisseurs synchro-numériques ou
Résolveur vers convertisseurs numériques Série HTS20 Programmable 2-speed SDC/RDC
Convertisseurs

Le convertisseur SDC/RDC à 2 vitesses programmable de la série HTS20 est un module unique

circuit intégré hybride conditionné en boîtier métallique. Ils en interne
Contient une synchro bidirectionnelle grossière/fine vers des convertisseurs numériques ou un résolveur vers

convertisseurs numériques et circuit logique de correction d'erreur requis par deux

système de voie.

Les rapports de vitesse de la combinaison grossière/fine des produits de la série HTS20 sont

1:8, 1:16, 1:32, 1:64, le rapport de vitesse requis peut être obtenu en

programme externe. Il est pratique à utiliser. Entrée grossière/fine bidirectionnelle

les signaux sont des signaux de synchro à trois fils ou de résolveur à quatre fils.

Sortie de convertisseur SDC/RDC à 2 vitesses programmable série HTS20 naturelle

codes binaires parallèles. Le maximum est jusqu'à 20 bits. Ils ont 3 états

loquets.

4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES des convertisseurs synchro-numériques ou

Résolveur vers convertisseurs numériques Série HTS20 Programmable 2-speed SDC/RDC

Convertisseurs

(Onglet 2, Onglet 3)

Tableau 2  Conditions nominales et conditions de fonctionnement recommandées

* signifie qu'il peut être fabriqué sur commande.

Tableau 3 Caractéristiques électriques

Les caractéristiques

Conditions


-

-

-

-


17

18

19

20

HTS20R/HTS20S


Norme militaire commerciale

(Q/HW30925-2006)

Unités

commentaires

Min

Max


-

-

-

-


40

20

10

5

Résolution


(en option contrôlé par SC1, SC2)

rapport de vitesse

1:8

1:16

1:32

-

-

-

-

50

2

2

36

1:64

bit

90

Précision(0°~360°)

Hz

V

V



rapport de vitesse

1:8
1:16
1:32
1:64
Sec d'arc
Vitesse de suivi de canal fin
Gamme de fréquences
Plage de tension passionnante (valeur efficace)
Plage de tension du signal (valeur efficace)
400Hz




10k
115

Tours/s
5 SCHÉMA DE LA THÉORIE DU CIRCUIT des convertisseurs synchro-numériques ou,Résolveur vers convertisseurs numériques Série HTS20 Programmable 2-speed SDC/RDC Convertisseurs( Fig 2, Fig 3 ),(1) Convertisseur monovitesseLes principes de fonctionnement du convertisseur à vitesse unique sont illustrés à la fig2., Les principes sont résumés comme suit :
L'isolation différentielle interne convertit les signaux d'entrée du synchro (résolveur) en signaux orthogonaux :
V1u003dKE0sinθsinωt , V2u003dKE 0 cosθsinωtOù θ est l'angle d'entrée analogique.,Les deux signaux sont multipliés par l'angle numérique φ de haut/bas interne.

compteur en multiplicateur sin/cos, donc résultat d'un signal d'erreur :

KE0 sinθcosφsinωt –KE0cosθsinφsinωtu003dKE0 sin(θ-φ)sinωt
  • Après grossissement d'erreur, démodulateur de phase et intégrateur, le signal
  • est entré dans VCO. Si θ-φ≠0, le VCO produira une impulsion, un compteur haut/bas
  • comptera jusqu'à θ-φu003d0. Pendant ce processus, le convertisseur continue
  • suit les changements d'angle d'entrée.
  • (2) convertisseur à 2 vitesses

Les principes de fonctionnement du convertisseur à 2 vitesses sont illustrés à la fig3. Le

fonctionnement du canal grossier et fin du convertisseur 2 vitesses est le



identique à la vitesse unique mentionnée ci-dessus, mais le convertisseur à 2 vitesses se compose de
deux ensembles de convertisseur de vitesse unique et logique d'erreur de programmeur
circuit. Le canal grossier effectue la conversion à partir d'un angle logique de 10 ~ 12 bits

à l'angle numérique. Le canal fin remplit la conversion à partir de la logique 14 bits

angle à angle numérique. angles numériques convertis par canal grossier et

Le canal fin est entré dans la logique de correction d'erreur du programmeur

circuit respectivement. Après le traitement et la correction des erreurs, il

sortir un chiffre binaire parallèle de 20 bits, qui est entré dans la sortie

verrou et tamponné pour produire l'angle numérique, remplissant l'ensemble

conversion.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10


11


12


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Figure2 Schéma de principe fonctionnel

Figure3 Schéma de principe fonctionnel

de convertisseur à une vitesse                                                                           de convertisseur à 2 vitesses

(3) Méthode et calendrier de transfert de données

Les sorties des convertisseurs à 2 vitesses de la série HTS20 atteignent 20 bits. Par

et

qui prennent le contrôle à 3 états du verrou de sortie, le convertisseur à 2 vitesses peut être facilement connecté au bus de données.

et

T1


T2


sont tous valides à bas niveau. EnableLo contrôle les 8 bits bas, EnableMi contrôle les 8 bits moyens, EnableHi contrôle les bits hauts restants.


Les données des convertisseurs à 2 vitesses de la série HTS20 se lisent comme suit :


Régler

au « 0 » logique, après 490 μm, les données dans la bascule à 3 états du convertisseur sont

mis à niveau. Il peut lire des données de 8 bits bas, de 8 bits moyens et de bits élevés

en contrôlant

et

La figure 4 donne la synchronisation des données de lecture lorsque le convertisseur à 2 vitesses et le bus de données 8 bits sont connectés.

Pour garantir une conversion de haute précision du convertisseur à 2 vitesses, veuillez prêter attention aux points suivants :



Les amplitudes des signaux d'entrée des canaux grossiers et fins doivent être garanties dans la limite de la valeur nominale de 10 %.

Les fréquences des signaux d'entrée et des signaux de référence des canaux grossiers et fins doivent être les fréquences de fonctionnement spécifiées.

Déphasage entre le signal d'entrée et le signal de référence grossier

canal et phase entre le signal d'entrée et le signal de référence de l'amende

canal doit être inférieur à 10°.

Les distorsions d'onde des signaux d'entrée et des signaux de référence des canaux grossiers et fins doivent être inférieures à 5 %.

La variation de l'alimentation + 5V, ± 15V doit être garantie à ± 5%.

6 DIAGRAMME MTBF des convertisseurs synchro-numériques ou

Résolveur vers convertisseurs numériques Série HTS20 Programmable 2-speed SDC/RDC

Convertisseurs (Fig 5)

CONFIGURATIONS 7 BROCHES des convertisseurs synchro-numériques ou

Résolveur vers convertisseurs numériques Série HTS20 Programmable 2-speed SDC/RDC

Convertisseurs (Fig6, Tab4)

Figure 5 MTBF par rapport à la température                                                      Figure 6 Vue de dessus du brochage

(Remarque : selon GJB/Z 299B-98, en supposant

ce terrain est en bon état)

Tableau 4  Description de la broche

Broche

Mnémonique

La description

Broche

Mnémonique

La description

As3

Comme1

As4

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

As2

NC

Bs1

Bs3

Bs4

Bs2

D5

D6

D7

D8

D9

SC1

SC2

RHi

RLo

Inhiber

-15V

+15V

Terre

+5V

Entrée de canal fin

Entrée de canal fin

Entrée de canal fin

Entrée de canal fin

Entrée de canal grossier

Entrée de canal grossier

Entrée de canal grossier

Entrée de canal grossier

Goupille de réglage pour le déphasage

entre signal et référence

Goupille de réglage pour le déphasage

entre signal et référence

Broche de contrôle de programme pour grossier

et des rapports de vitesse fins

Broche de contrôle de programme pour grossier

et des rapports de vitesse fins

Broche d'entrée pour la référence haute

Broche d'entrée pour la référence basse

Signal d'inhibition

-Entrée 15V

Entrée +15V

sol

Entrée +5V

activer les données moyennes 8bits

activer les données à faible 8 bits
  • activer les données 4bits élevées
  • Cas
  • 64:1MSB D1
  • 32:1MSB D2
16:1MSB D3
8:1MSB D4,D10D11D12D13D14
D15

D16

D17

D18
D19

D20

Sol du boîtier

Pas connecté

Sortie de l'angle numérique combiné le plus élevé

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

Sortie de l'angle numérique combiné

8

Sortie de l'angle numérique combiné

15

Sortie de l'angle numérique combiné

2

Sortie de l'angle numérique combiné

9

Sortie de l'angle numérique combiné

16

Sortie de l'angle numérique combiné

3

Sortie de l'angle numérique combiné

10

Sortie de l'angle numérique combiné

17

Sortie de l'angle numérique combiné

4

Sortie de l'angle numérique combiné

11

Sortie de l'angle numérique le moins combiné

18

Noter:

5

Les broches 3,7 du HTS20S ne sont pas connectées.

12

As1, As2, As3, As4 sont des entrées de canal fines. Si la synchro est équipée de trois fils, As4 n'est pas utilisé.

19

Bs1, Bs2, Bs3, Bs4 sont des entrées de canal grossières. Si la synchro est équipée de trois fils, Bs4 n'est pas utilisé.

6

RHi, RLo sont l'entrée du signal de référence.

13

L'inhibition est un signal d'inhibition qui est connecté à l'alimentation 5 V par une résistance de rappel. Lorsque Inhibit est "0" logique, l'intérieur est inhibé. Après 490ns, des données valides sont émises et peuvent être lues. Lorsque  est logique "1", le convertisseur restaure l'état de suivi, les données générées sont des données non valides.

20

Inhiber

7

et

14

sont trois broches de contrôle d'état de sortie de données, qui déterminent l'état




de données sorties. Lorsqu'ils sont logiques "1", la broche de sortie de données est en

haute impédance. Quand ils sont logiques "0", après 200ns, broche de sortie de données
produit des données valides. L'état des données de sortie n'affecte pas la boucle
fonctionnement à l'intérieur du convertisseur.
contrôle les données 8bits faibles,
contrôle les données moyennes 8bits,
contrôle les autres données de bits élevés.
T1 et T2 sont un réseau de réglage de déphasage entre canal grossier/fin
signal et référence, les types de circuits sont illustrés à la figure 7. En sélectionnant
R,C , il rend le déphasage entre le signal et la référence inférieur à
10°. Le type de réseau de déphasage R, C peut être ajusté en fonction de
relation d'avance et de retard entre le signal et la référence pendant le test. Si
le réglage du déphasage n'est pas nécessaire, T1 et T2 sont court-circuités.
Figure 7 Schéma du réseau de réglage du déphasage
SC1, SC2 sont des broches de contrôle de programme de rapport de vitesse du canal grossier/fin.


Lorsqu'ils sont utilisés, ils sont reliés à la masse par 10kΩ ou à une tension de +5V. Le
table de vérité est :


Le cas est la broche du cas.

D1~D20 sont des sorties d'angle numérique combiné. D20 est le moins significatif

bit. Lorsque le rapport de vitesse est de 1:8, D4 est le bit le plus significatif. Quand la vitesse

le rapport est de 1:16, D3 est le bit le plus significatif. Lorsque le rapport de vitesse est de 1:32, D2

est le bit le plus significatif. Lorsque le rapport de vitesse est de 1:64, D1 est le plus

peu significatif.

TABLEAU DE POIDS 8 BITS des convertisseurs ou résolveur synchro-numériques

aux convertisseurs numériques Série HTS20 SDC ou RDC programmable à 2 vitesses

Convertisseurs ( Onglet 5 )

Tableau 5  Tableau de poids des bits

Bit

Numéro

Poids (degrés)

Bit

Numéro

Poids (degrés)

Bit

Numéro

Poids (degrés)

1(MSB)

180.0000

1.1063

0,011 (40 s)

90.0000



0,7031


0,0055 (20 s)



45.0000

0,3516

0.00275(10sec)
22.5000
  • 0,1758
  • 0.00138(5sec)
  • 11.2500
  • 0,0879
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