Микросхема RDC GX2S1210 (совместимая с AD2S1210) для управления углом поворота автомобильного двигателя
Время:2025-05-29
Просмотры:89
Дигитайзеры вращения (RDC) могут использоваться для точного измерения углового положения и могут применяться в промышленных системах управления двигателями, сервоприводах, робототехнике, силовых агрегатах гибридных полностью электрических транспортных средств и многих других приложениях, требующих обеспечения точного вращения вала, обеспечивая высокоточную и стабильную систему управления для измерения положения и скорости в приложениях управления двигателями для достижения наилучшей общей производительности.
В общем случае необходимо учитывать диапазон фазовой блокировки, угловую точность, точность измерения скорости, скорость слежения, время нарастания и разрешение поворотного дигитайзера. В системах управления двигателями часто используется RDC от ADI, и в этой статье рекомендуется отечественный чип RDC автомобильного класса GX2S1210 для замены AD2S1210 для новых энергетических транспортных средств.

GX2S1210 может преобразовывать аналоговый сигнал вращающегося выхода в цифровой сигнал и предоставлять высокоточную информацию об угле и скорости, что решает традиционные проблемы определения положения ротора бесщеточного двигателя, низкую скорость вращения, низкую частоту дискретизации и другие проблемы, и может одновременно удовлетворить современные серводвигатели, автомобильные системы обнаружения движения, электрические усилители руля и т.д. по требованию к высокой скорости преобразования и высокой точности преобразования.
GX2S1210 - это микросхема RDC высокого разрешения с разрешением от 10 до 16 бит, которая может обеспечивать синусоидальное возбуждение резольвера благодаря встроенному в микросхему программируемому синусоидальному генератору. GX2S1210 имеет максимальную скорость слежения 3125 об/мин (разрешение 10 бит), точность 2,5 угловых минут, параллельный и последовательный порты данных 10-16 бит, номинальный диапазон температур от -40°C до +125°C, устанавливаемое разрешение и частоту возбуждения, а также дополнительные параллельные или SPI-выходы, обеспечивающие гибкость в широком диапазоне приложений и систем.