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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(一)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<一>——Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(三)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/2
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/2
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(一)[课件]
(Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度)!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过modbus通信远程控制变频器,关于modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/1
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第8章:PLC的安全设计与维护【课件】
8.1 硬件安全设计 8.2 软件安全设计 8.3 PLC的检查 8.4 PLC的维护 可编程序控制器是一个故障率极低、安装十分方便的控制器。和其它设备一详,可编程序控制器也需要正确地安装,经常进行检查和科学地维护。下面以S7-200可编程序控制器为例,说明可编程序控制器的安装、检查和维护。当然本章所述的内容对大多数PLC都有一定的指导意义。 1.PLC的安装 应该注意的是,安装和拆卸可编程序控制器的各种模块和相关设备时,必须首先切断电源。如果没有做到这一点,可能会导致设备的损坏和人身安全受到伤害。 (1)PLC安装的一般性指导 • 在对PLC接线时要确保所有的电器符合国家和地区的电气标准。及时同地区的权威保持联系,以确定哪些标准符合你的特殊需要。 • 要正确地使用导线。S7-200模块采用的是l.50mm2~ 0.50mm2的导线 • 不要将连接器的螺钉拧得过紧,最大的扭矩不要超过0.36Nm。 • 尽量使用短导线(最长500米屏蔽线,或300米非屏蔽线),导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根热线或信号线相配对。
  1. 2010/8/11
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第7章2:S7-300程序设计方法(模拟量控制)【课件】
7.6 关于模拟量I/O模块 7.7 模拟量控制系统的设计 7.8 关于乒乓控制 7.9 关于PID控制 原理 在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、 pH 值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟信号需要被PLC处理。 传感器 测量传感器利用线性膨胀、角度扭转或电导率变化等原理来测量物理量的变化。 变送器 测量变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号,如: ± 500mV, ± 10V, ± 20mA, 4...20mA。 这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。 模数转换器 必须把模拟值转换为数字量,才能被CPU处理。模拟输入模块中的ADC(模数转换器)用来实现转换功能。 模数转换是顺序执行的,也就是说每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。 结果存储器 模数转换的结果存在结果存储器中,并一直保持到被一个新的转换值所覆盖。 可用“L PIW…”指令来访问模数转换的结果。 模拟输出 传递指令“T PQW...” 用来向模拟输出模块中写模拟量的数值(由用户程序计算所得),该数值由模块中的DAC(数模转换器)变换为标准的模拟信号。 模拟执行器 采用标准模拟输入信号的模拟执行器可以直接连接到模拟输出模块上。
  1. 2010/8/6
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第7章1:S7-300程序设计方法(开关量控制)【课件】
7.1 S7-300的程序结构 7.2 系统设计的原则 7.3 系统设计的内容 7.4 程序设计的方法与过程 7.5 开关量控制系统的设计 STEP 7为设计程序提供三种方法。基于这些方法,可以选择最适合于你的应用的程序设计方法。 线性化,线性化编程:所有的指令都在一个块 (OB1) 内。 模块化,模块化编程:每个设备的控制指令都在各自的块内。 OB1按顺序调用每个块 结构化.结构化编程: 不同的块调用可重复利用的代码。OB1 (或其他块) 调用这些块 并传递相应的参数。
  1. 2010/8/5
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第6章:S7-300/400通信基础【课件】
6.1 S7-300/400的通信方式与接口 6.2 通信标准 6.3 S7-300/400的通信功能 6.4 MPI网络与全局数据通信 6.5 PROFIBUS网络的数据通信 6.6 PROFIBUS通信的应用 6.1 S7-300/400的通信方式与接口 1 通信方式 • 并行通信与串行通信 并行通信是以字(16位)或字节(8位)为单位的数据传输方式。 串行通信是以二进制的位(Bit 即1位) 为单位的数据传输方式。 在控制中计算机之间一般采用串行通信方式。 • 同步通信与异步通信 串行通信可分为同步通信和异步通信。 同步通信的格式: 同步通信以字节为单位,每次传送1~2个同步字符,多个数据字节和校验字符。用同步字符通知接收方开始接收。
  1. 2010/8/4
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电工学重要公式实用手册【课件】
电工学重要公式实用手册有电磁,电路,电测量,电机,感应机,同步电机,电的应用,电动力和自动控制,照明和电热等内容。本书把电工学领域中的基本电磁、电路理论以及工程实际中的发电、变电、输配电、电机、电力应用等诸方面所涉及的重要公式和定理加以整理,并通过例题展示了在工程实际中灵活应用的方法。
  1. 2010/8/3
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