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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