时间:2025-12-03 00:41:36
许多人认为,正余弦旋转变压器一个绕组输出正弦信号,一个绕组输出余弦信号,两者相位差90°。如图1所示:
转子静止时,正余弦旋转变压器的正弦绕组和余弦绕组输出为与励磁绕组同频率的正弦波,两者相位差是0°或180°。
在转子转度为90°,270°时,余弦绕组输出幅值为零,没有相位差的概念。
除了这四个特殊转角之外,转角在第一象限,正余弦绕组输出相位同相(或反相);转角在第二象限,正余弦绕组输出相位反相(或同相);转角在第三象限,正余弦绕组输出相位同相(或反相);转角在第四象限,正余弦绕组输出相位反相(或同相)。
定子励磁,不带补偿绕组的正余弦旋转变压器在任意电气角度下输出电压满足下述方程式:
类似的,对于转子励磁的正余弦旋转变压器,当转子正交绕组R2R4短路时,电压方程式如下:
显然,不论电气角θ如何变化,旋转变压器的正余弦绕组的相位差只会在同相和反相之间变化。其变化规律如图2所示:
依据正余弦旋转变压器电压方程式(1)、(2)可知,在不同电气角θ下,正余弦绕组输出波形的幅值是不一样的,假设转子匀速旋转,正余弦绕组输出波形及励磁绕组的输入波形如图3所示:
由图3可知,实际上,正余弦绕组输出的不是正弦波或余弦波,而是一个调幅波,该调幅波以同频同相的励磁电压作为载波信号,以一个低频正弦波(图3中正弦绕组波形包络线中余弦绕组波形包络线)作为调制信号。
对比图1可知,图1所示的正余弦绕组波形,实际上是旋转变压器正余弦绕组输出波形的包络线,并非真实的输出波形!
那么,我们是如何得到这样的包络线所示,假设AD转换器仅仅在励磁电压的正向峰值时刻对正余弦绕组输出波形进行采样,就可以得到浅色线所示的包络线。由于每个励磁周期仅采样一次,采样频率低于被采样信号的频率,称为欠采样技术。欠采样技术不能还原真实波形,但在此处恰好可以获取我们关心的包络线(调制信号),实现旋转变压器输出的解调!
由于欠采样技术在正余弦旋转变压器输出解码中广泛应用,许多同学误将欠采样条件下获得的包络线作为正余弦绕组的输出波形。
只有真正了解正余弦旋转变压器输出波形的特点,才能对其输出进行灵活的、准确的解码。特别是计算机技术高速发展的今天,只要我们知道信号的构成特点,采用数字处理技术对其进行准确的运算、分析并不难。
本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话;邮箱:。
非常见问题解答第233期:自动测试设备应用中PhotoMOS开关的替代方案
【视频】Engineer It - 如何实现RTD传感器应用的比例配置
王丹丹:Photolithography in MEMS and Nano
华美澳通传感器将参加4月7~8日的深圳(国际)物联网技术开发与创新应用峰会及精品展(CWTS)