Datasheet · 1967
Elektronischer Resolver ERV 801 — Informationsblatt AiB 010
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Two-page German-language information sheet (Informationsblatt AiB 010) for the AEG-Telefunken ERV 801 Electronic Resolver, published 1967. Covers application (polar-to-Cartesian and Cartesian-to-polar coordinate transformation, multiplication, and inverting-amplifier modes selectable by front-panel key), outstanding features (modular plug-in construction, wideband Hall-effect multipliers), and full technical specifications including static errors (sin/cos ≤ 0.1 %, magnitude ≤ 0.2 %, angle ≤ 0.03 %), bandwidths (up to 110 kHz), power supply (220 V / 30 VA), and physical dimensions.
- Manufacturer
- Telefunken
- System
- ERV 801
- Year
- 1967
- Type
- Datasheet
- Language
- German
- Learning track
- machine reference
- Pages
- 2
- ERV 801
- Telefunken
- electronic resolver
- coordinate transformation
- multiplier
- datasheet
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Elektronischer Resolver ERV 801 — Informationsblatt AiB 010
Elektronischer Resolver
ERV 801
TELEFUNKEN
»
it
V
x
Informationsblatt
AIB 010
Verwendungszweck
Der Elektronische Resolver ERV 801 ist
zum Einsetzen in die Präzisionsanalog-
rechner RA 800 HYBRID und RA 770 so-
wie als Erweiterungseinheit für die
Tischanalogrechner RA 741 und RA 742
vorgesehen.
Er wandelt Werte aus der Polarkoordi-
natendarstellung in Werte in kartesischer
Koordinaiendarstellung um und umge-
kehrt. Außerdem ist die Drehung eines
Koordinatensystems um einen vorgege-
benen Winkel möglich. Ferner läßt sich
der Resolver mit Hilfe zusätzlicher Re-
chenelemente des hybriden Präzisions-
analogrechners zu einem Rate-Resoiver
erweitern.
Wenn der Resolver nicht zur Koordina-
tenwandlung benötigt wird, stehen in
ihm nach Wahl 4 Parabelmultiplizierer
oder 10 Umkehrverstärker zur Verfü-
gung.
Besondere Merkmale
o Halbleiter in Silizium- und Silizium-
planartechnik. Dadurch extrem gutes
Rauschverhalten und hohe Nullpunkt-
konstanz.
o Große Bandbreite durch 10-V-Technik
o Hohe Genauigkeit der Rechenele-
mente
o Kurzschlußfeste Rechenverstärker mit
optischer Übersteuerungsanzeige.
Aufbau
Der komplette Resolver findet dank sei-
nes durch gedruckte Schaltungen und
Steckeinheiten gekennzeichneten kom-
pakten Aufbaus in einem einzigen Ein-
schub Platz. An seiner Frontplatte be-
finden sich vier Leuchtdrucktasten zur
Betriebsartenwahl, 10 Anwahltasten mit
eingebauten Übersteuerungslampen für
die eingebauten Rechenverstärker, 10
Potentiometer zum Nullen der Verstär-
ker und ein kleines Programmierfeld.
Für die Verwendung mit Tischanalog-
rechnern wird der Einschub in ein Ge-
häuse* eingebaut und ist über ein Par-
allelschaltkabel, das Querverbindungs-
leitungen zur Übergabe der Rechen-
spannungen sowie Steuerleitungen ent-
hält, mit dem Rechner zu verbinden.
Außerdem ist der Resolver an das Netz
anzuschließen.
In der zum Einsetzen in einen Präzi-
sionsanalogrechner RA 800 HYBRID
oder RA 770 bestimmten Ausführung
wird der Einschub ohne Gehäuse und
mit abgedecktem Programmierfeld ge-
liefert. Die Programmierung wird in die-
sem Fall am Analogprogrammierfeld
des Rechners vorgenommen. Die hier-
für vorgesehenen Buchsen sind über
die interne Verdrahtung mit dem Re-
solver verbunden.
* Es sind Gehäuse für einen oder für
drei Einschübe lieferbar.
Wirkungsweise
Im Elektronischen Resolver ERV 801
werden genaue, temperaturstabile Dio-
denfunktionsgeber und Parabelmulti-
plizierer verwendet. Seine Genauigkeit
erreicht dieselbe Größenordnung, die
einem hochpräzisen Servokoordinaten-
wandler zu eigen ist.
Bei der Transformation zweier Polar-
koordinatenwerte (R,, Ro, ©) in kar-
tesische Koordinatenwerte (X,, Yı, X,
Y2) werden folgende Gleichungen ge-
löst:
X = R, cos (xO), Y, = R, sin (x ®)
X, = R, cos (x9), Y, = R, sin (n®)
für O< R<1
—1<0< +1
Die Transformation kartesischer Koor-
dinaten (X, Y) in Polarkoordinaten (R,
©) geschieht durch Lösung der Glei-
chungen:
R=X cos® + Ysin ®
X sinO —Ycos 9 = 0
Technische Daten
Transformation von Polarkoordinaten
in kartesische Koordinaten
Transformation von kartesischen
Koordinaten in Polarkoordinaten
Multiplizierer
Umkehrverstarker
Stromversorgung
Abmessungen und Gewichte
mit Gehäuse
ohne Gehause
ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT
AEG - TELEFUNKEN
Fachbereich Anlagen Informationstechnik
775 Konstanz, Bücklestraße 1-5
Tastensymbol:
statischer Fehler
der sin-cos-Funktionen:
Bandbreite (3 dB)
bei Kleinsignalbetrieb,
wenn R = konst., © = variabel:
wenn © = konst., R = variabel:
Tastensymbol
statischer Fehler des Betrages:
statischer Fehler des Winkels:
Bandbreite:
Bandbreite (3 dB)
bei Kleinsignalbetrieb,
wenn R = 1, 9 = variabel:
wenn © = konst., R = variabel:
Tastensymbol
Produktfehler
Tastensymbol
Eingangs- und Rückführungswiderstand:
Gleichspannungsverstarkung:
Bandbreite (3-dB-Abfall)
Alle Fehler gemessen bei + 23° und
bezogen auf 2E
Netzspannung
Leistungsaufnahme
Höhe
Breite
Tiefe
Gewicht
Höhe
Breite
Tiefe
Gewicht
—X,Y
AF <0,1 %o
> 30kHz
> 110 kHz
— RO
ARS 02%
A 0 < 0,03%
proportional R
35 kHz
50 kHz
< 0,19
20 k2 + 0,01 %/o
120 dB typ.
220 kHz typ.
220 V, 50 Hz
30 VA
250 mm
550 mm
390 mm
31 kg
200 mm
520 mm
380 mm
23 kg
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet
Printed in Western Germany
Ausgabe: 1067