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[第3讲]欧姆龙工业网络互连
PLC组网的根本目的就是交换数据,增强控制功能,当控制区域大、通信种类很多时,可将以PLC为主的控制设备和通信装置构成独立的子网,若干个控制子网互连以后组成规模较大的网络,这就是网络互连。
  1. 2009/9/4
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[第2讲]欧姆龙工业网络介绍
1、介绍了欧姆龙工业以太网应用场合、工业以太网拓扑结构、工业以太网特点和功能,以引水供水工程为案例介绍了工业以太网的应用案例。 2、介绍了欧姆龙控制器网络应用场合、控制器网络拓扑结构、控制器网络特点和功能,以隧道监控为例介绍了控制器网络的应用案例,并展示了控制网络数据交换。 3、介绍了欧姆龙现场总线网应用场合、现场总线网络拓扑结构和特点、现场总线网络功能,以金属零部件清洗为例介绍了现场总线网络应用案例。
  1. 2009/9/4
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电子测量原理(14)
测量数据的处理;数字修约规则;有效数字的处理;测量数据的表示方法;建立经验工式步骤;一元线性回归;第三章总结。
  1. 2009/8/31
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电子测量原理(11)
粗大误差及其判断准则。粗大误差产生的原因及消除方法。测量结果的处理方法;误差的合成分析。波形发生与变换电路.正弦波振荡器。第3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
  1. 2009/8/31
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电子测量原理(10)
3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
  1. 2009/8/27
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电子测量原理(9)
3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
  1. 2009/8/27
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电子测量原理(8)
电子测量的基本方法!采用什么测量方法主要取决于被测对象和测量要求,电子测量的基本对象是各种电参量,归结为电的信号和系统!信号的特点、信号的分类!《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
  1. 2009/8/27
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电子测量原理(7)
电子测量的基本方法!采用什么测量方法主要取决于被测对象和测量要求,电子测量的基本对象是各种电参量,归结为电的信号和系统!信号的特点、信号的分类!《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
  1. 2009/8/27
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电子测量原理(6)
电子测量中的比较技术;电子测量中的处理技术;《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
  1. 2009/8/27
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动态特性_自动检测技术36讲第2章传感器的一般特性(2)
动态特性!本课程属于专业技术基础课,其任务是使学生学习信号检测及信号处理的基本知识、基础理论和基本应用技术,培养学生组织科学试验、分析误差与数据处理的能力。通过学习检测技术的基本概念,检测装置的基本特性,误差理论知识,学会误差分析与数据处理的方法。通过应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器以及热电式传感器等其他形式传感器的原理、结构以及相关测量电路的介绍,学会非电量检测技术及相关测量方法。通过电测技术中的抗干扰问题的介绍,了解噪声源及耦合方式,共模、差模干扰知识,掌握常用抗干扰措施!
  1. 2009/8/24
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