总数:320 | 当前第29/32 首页 上一页 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 下一页 尾页
可编程计算机控制器原理与应用3
主讲:齐蓉!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/17
  2. 人气(7758)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
可编程计算机控制器原理与应用2
主讲:谢利理!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/17
  2. 人气(5612)
  3. 星级(10)
  4. 评论(3)
可编程计算机控制器原理与应用1
主讲:李玉忍!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/15
  2. 人气(7315)
  3. 星级(10)
  4. 评论(2)
热电式传感器5_自动检测技术36讲第7章
热敏电阻的基本参数。本章掌握热电偶、热电阻、热敏电阻测温的工作原理及应用方法。熟悉热电偶温度计在测量中的冷端补偿方法。熟悉热电阻温度计测温时三线制测量电路原理及特点。了解热敏电阻的分类、特点。热敏电阻及温度特性、伏-安特性及应用。标准电极定律、常用热电偶及结构。热电偶冷端温度补偿
  1. 2009/9/9
  2. 人气(7473)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
热电式传感器4_自动检测技术36讲第7章
本章掌握热电偶、热电阻、热敏电阻测温的工作原理及应用方法。熟悉热电偶温度计在测量中的冷端补偿方法。熟悉热电阻温度计测温时三线制测量电路原理及特点。了解热敏电阻的分类、特点。热敏电阻及温度特性、伏-安特性及应用。标准电极定律、常用热电偶及结构。热电偶冷端温度补偿
  1. 2009/9/9
  2. 人气(7120)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
热电式传感器3_自动检测技术36讲第7章
热电偶冷端温度补偿本章掌握热电偶、热电阻、热敏电阻测温的工作原理及应用方法。熟悉热电偶温度计在测量中的冷端补偿方法。熟悉热电阻温度计测温时三线制测量电路原理及特点。了解热敏电阻的分类、特点。热敏电阻及温度特性、伏-安特性及应用。标准电极定律、常用热电偶及结构。
  1. 2009/9/9
  2. 人气(6492)
  3. 星级(10)
  4. 评论(1)
热电式传感器2_自动检测技术36讲第7章
本章掌握热电偶、热电阻、热敏电阻测温的工作原理及应用方法。熟悉热电偶温度计在测量中的冷端补偿方法。熟悉热电阻温度计测温时三线制测量电路原理及特点。了解热敏电阻的分类、特点。热敏电阻及温度特性、伏-安特性及应用。标准电极定律、常用热电偶及结构。热电偶冷端温度补偿
  1. 2009/9/9
  2. 人气(7597)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
热电式传感器1_自动检测技术36讲第7章
本章掌握热电偶、热电阻、热敏电阻测温的工作原理及应用方法。熟悉热电偶温度计在测量中的冷端补偿方法。熟悉热电阻温度计测温时三线制测量电路原理及特点。了解热敏电阻的分类、特点。热敏电阻及温度特性、伏-安特性及应用。热电效应原理、分析。热电偶的基本定律。
  1. 2009/9/9
  2. 人气(9312)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
选频放大器4-射频模拟电路(5)
选频放大器(20学时) ① 谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ② 高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③ 高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
  1. 2009/9/1
  2. 人气(4932)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
选频放大器3-射频模拟电路(4)
选频放大器(20学时) ① 谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ② 高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③ 高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
  1. 2009/9/1
  2. 人气(5312)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
总数:320 | 当前第29/32 首页 上一页 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 下一页 尾页