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NI PAC平台引领工业控制发展新技术
NI PAC平台引领工业控制发展新技术。 此视频介绍了PAC在工控领发展的现状及趋势,并且集合多种案例... 基于NI PAC架构,用户可以通过LabVIEW以图形化的编程方式统一实现传统PLC力所不及的高性能测量、信号处理、控制、机器视觉以及企业级信息系统连接功能,又可以将这些高级功能与传统工业自动化设备无缝集成起来,并保证系统运行的可靠性。随着全球化市场的发展,对于制造商来说,为了保持其竞争力,就必须要不断的在其产品性能、生产效率、新功能投入中的一项或者多项有所提高。与之而来的就是,对已有产线或者装备上的自动化系统性能的扩展要求以及在成本、系统集成的各种困难。应对这种趋势,发挥上述NI PAC平台的特性与优势,恰恰为当前工业自动化应用扩展需求与挑战给出了解决办法。也正得益于此,NI PAC平台在众多工控供应商中脱颖而出,在石油石化,电力能源,机械制造等各个行业与领都获得了众多成功应用。
  1. 2009/10/20
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西门子水行业解决方案_全集成自动化
针对可持续和低成本的水供应处理!生命之源:水对于人类来说始终扮演了一个重要的角色,即便到了今天也依然没有动摇其重要地位。相反的是,供应清洁的水仍旧是我们这一代人面临的最大挑战。这也是全球水处理市场比几乎任何其他行业增长更快的原因.近几年来,人们愈加意识到了水的价值如同人们的需求一样,水是世界上最需要满足的一种原材料。水的质量不容妥协。而且立法者也这么认为:长期以来,有关饮用水和污水的管理条例变得越来越严格。要确保每个人都能享用纯净水,就有效性而言,水厂必须满足最严格的要求。为了能使用清洁的水,污水处理必须符合当今的环保法规.不论是针对饮用水处理、海水脱盐、污水处理还是针对灌溉:全集成自动化都可以用来解决与水工业有关的所有需求,覆盖整个水循环。西门子提供的全集成自动化作为一种独一无二的集成产品和系统,是水工业所有领内实现定制自动化解决方案的基础。因此,全集成自动化是实现可靠而高效的水供应与处理的必要条件。
  1. 2009/10/19
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西门子水行业宣传片_全集成自动化
针对可持续和低成本的水供应处理!生命之源:水对于人类来说始终扮演了一个重要的角色,即便到了今天也依然没有动摇其重要地位。相反的是,供应清洁的水仍旧是我们这一代人面临的最大挑战。这也是全球水处理市场比几乎任何其他行业增长更快的原因.近几年来,人们愈加意识到了水的价值如同人们的需求一样,水是世界上最需要满足的一种原材料。水的质量不容妥协。而且立法者也这么认为:长期以来,有关饮用水和污水的管理条例变得越来越严格。要确保每个人都能享用纯净水,就有效性而言,水厂必须满足最严格的要求。为了能使用清洁的水,污水处理必须符合当今的环保法规.不论是针对饮用水处理、海水脱盐、污水处理还是针对灌溉:全集成自动化都可以用来解决与水工业有关的所有需求,覆盖整个水循环。西门子提供的全集成自动化作为一种独一无二的集成产品和系统,是水工业所有领内实现定制自动化解决方案的基础。因此,全集成自动化是实现可靠而高效的水供应与处理的必要条件。
  1. 2009/10/19
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大学物理(2)_候晓远主讲
与中学物理相比,大学物理将引领学生进入更深层次的物理学领,进一步掌握力学、热学、电磁学、光学及近代物理等物理基础知识,为以后更深入学习相应的专业课程或从事相关的工作打下良好的基础。课程的重点在于引领学生由高中物理学过渡到大学物理及更深入的近代物理学领。主要的难点是学生的数学基础跟不上大学物理学的教学步骤,所以要用5-6个学时来进行必需的数学知识的教学。另一个难点是很多同学不能很快适应大学物理的学习,这要求教师做好大学物理与高中物理的衔接,并从浅显的概念出发将他们逐渐引领至有一定深度和广度的大学物理及更高的境界。
  1. 2009/10/18
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奈奎斯特稳定判据-吉大自动控制原理34讲(19)
奈奎斯特(Nyquist)稳定判据(简称奈氏判据)是判断系统稳定性的又一重要方法。它是将系统的开环频率特性与复变函数位于S平面右半部的零、极点数目联系起来的一种判据。 奈氏判据是一种图解法,它依据的是系统的开环频率特性。根据闭环控制系统的开环频率响应判断闭环系统稳定性的准则,美国学者H.奈奎斯特1932年所提出。控制系统在断开反馈作用后所定出的频率响应称为开环频率响应。奈奎斯特稳定判据本质上是一种图解分析方法,且开环频率响应容易通过计算或实验途径定出,所以它在应用上非常方便和直观。奈奎斯特稳定判据只能用于线性定常系统。在经典控制理论中,奈奎斯特稳定判据主要用于分析单变量系统的稳定性。在此基础上形成的频率响应法是经典控制理论的主要分析和综合方法之一。70年代以来,奈奎斯特稳定判据已被推广应用于多变量系统(见多变量频方法)。
  1. 2009/10/16
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电路分析基础29
第九章 正弦电流电路的分析 9-1 组抗与导纳 9-2 正弦电流电路的分析计算 应用相量法分析正正弦稳态电路的步骤是: 1. 将时电路模型转换为相量电路模型 2. 根据相量形式的欧姆定律和KVL KCL建立电路方程 3. 将所得的响应相量表示为时中的正弦量
  1. 2009/10/15
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大学物理(1)_候晓远主讲
与中学物理相比,大学物理将引领学生进入更深层次的物理学领,进一步掌握力学、热学、电磁学、光学及近代物理等物理基础知识,为以后更深入学习相应的专业课程或从事相关的工作打下良好的基础。课程的重点在于引领学生由高中物理学过渡到大学物理及更深入的近代物理学领。主要的难点是学生的数学基础跟不上大学物理学的教学步骤,所以要用5-6个学时来进行必需的数学知识的教学。另一个难点是很多同学不能很快适应大学物理的学习,这要求教师做好大学物理与高中物理的衔接,并从浅显的概念出发将他们逐渐引领至有一定深度和广度的大学物理及更高的境界。
  1. 2009/10/15
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系统开环频率特性的绘制-吉大自动控制原理34讲(17)
对自动控制系统进行频分析时,通常是根据开环系统的频率特性来判断闭环系统的稳定性和估算闭环系统时响应的各项性能指标,或者根据开环系统的频率特性绘制闭环系统的频率特性,然后再分析及估算时性能指标。因此,掌握开环系统的频率特性曲线的绘制和特点是十分重要的。开环系统的幅相频率特性曲线简称为开环幅相曲线。准确的开环幅相曲线可以根据系统的开环幅频特性和相频特性的表达式,用解析计算法绘制。显然,这种方法比较麻烦。在一般情况下,只需要绘制概略开环幅相曲线,概略开环幅相曲线的绘制方法比较简单,但是概略曲线应保持准确曲线的重要特征,并且在要研究的点附近有足够的准确性。
  1. 2009/10/15
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系统的频率特性和极座标图-吉大自动控制原理34讲(15)
讨论线性定常系统 (包括开环、闭环系统)在正弦输入信号作用下的稳态输出。频率特性法是经典控制理论中对系统进行 分析与综合的又一重要方法。与时分析法不 同,频率特性法不是根据系统的闭环极点和零 点来分析系统的时性能指标,而是根据系统 对正弦信号的稳态响应,即系统的频率特性来 分析系统的频性能指标。。 频率特性虽然是系统对正弦信号的稳态响 应,但它不仅能反映系统的稳态性能,而且可 以用来研究系统的稳定性和动态性能, 频性能指标与时性能指标之间有着内在的联系。通过这种内在联系,可以 系统的频性能指标求出时性能指标或反之。因此,频率特性法与时分析法是统一的。 应用时分析法法分析系统时,应先知道系统的开环传递函数,而频率特性法既可以根据系统的开环传递函数采用解析的方法得到系统的频率特性,也可以用实验方法测出稳定系统或元件的频率特性。 实验法对于那些已经构成系统,但不知道其内部结构和传递函数的系统,或难于用分析方法列写动态方程的系统或环节是很有用的。 本章将介绍频率特性的基本概念,典型环节和系统的频率特性的极坐标图(Nyquist)和伯得图 (Bode),奈奎斯特稳定判据和频性能指标与时性能指标之间的关系等。
  1. 2009/10/14
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均匀无耗传输线(链式网络与传输线)_电路分析原理
均匀无耗传输线(链式网络与传输线)!主进:胡薇薇教授《电路分析原理》是电子学各专业课程学习的第一门专业基础课,它的重要性在于:1)它是学习和掌握电类各专业知识的基础;2)它所描述和研究的基本概念和基本方法普遍使用在电子学科各专业领。可以说,绝大多数相关的电子工程课程都是以这门课为基础的,很多重大发明所遵循的基本规律也是在这门课中所描述的。 线性电路的时分析,稳态响应和复数解法,线性电路的 s 解法,信号的频谱,网络分析方法,双口网络分析,链式网络和传输线分析,非线性电路分析(运算放大器、二极管、三极管、场效应管)
  1. 2009/10/14
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