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Concept Quantum与ATV71Modbus串行通信向导(1)【课件】
Concept Quantum与ATV71Modbus串行通信向导——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Quantum 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TWIDO,Premium,与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2011/1/21
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Concept Quantum与ATV31 Modbus串行通信向导二【课件】
Concept Quantum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Quantum 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通信给定变频器转速、PLC DO控制变频器启停,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TWIDO,Premium,与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2011/1/17
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Concept Quantum与ATV31 Modbus串行通信向导三【课件】
Concept Quantum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Quantum 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通信控制变频器启停、PLC AO给定变频器速度,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TWIDO,Premium,与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2011/1/17
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Concept Quantum与ATV31 Modbus串行通信向导一【课件】
Concept Quantum与ATV31Modbus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Quantum 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TWIDO,Premium,与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2011/1/12
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控创新一代工控机产品及应用案例介绍——控创新产品在线研讨会
控创作为全球最大嵌入式工控机厂商,除了CPCI,Computer-On-Module,ATCA等刀片计算机,还拥有广泛的工控机(系统级)产品线。根据市场需求,控创推出了无风扇全封闭浮地系列,静音加固系列,定制大小BOX PC宽温系列等。 控创工控机为德国设计,长生命周期支持(大于等于5年),可采用最新处理器架构,灵活配置。抗震易维护。已广泛应用于能源,军工,轨道交通及通信行业。
  1. 2010/12/24
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信号与系统(19)
信号与系统课程是通信与信息系统、交通信息与控制工程、信号与信息处理等学科专业本科生必选的技术基础课程。 本课程主要讨论确定性信号的时域和频域分析,线性时不变系统的描述与特性,以及信号通过线性时不变系统的时域分析与变换域分析。通过本课程的学习,使学生牢固掌握信号与系统的时域、变换域分析的基本原理和基本方法,理解傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换的数学概念、物理概念与工程概念,掌握利用信号与系统的基本理论与方法分析和解决实际问题的基本方法,为进一步学习后续课程打下坚实的基础。 主讲教授简介: 陈后金教授,工学博士,博士生导师,国家电工电子教学基地和实验中心主任。国家教学名师,全国优秀教师,教育部新世纪优秀人才,教育部教学指导委员会委员。主要研究方向为数字信号处理、数字图像处理等,在美国RICE大学、TEXAS大学研修信号处理多年。 长期主讲本科生“信号与系统”和“数字信号处理”等必修课程、以及研究生“近代数字信号处理”学位课程。主持建设的“信号与系统”课程被评为首批国家精品课程。主编出版了北京高等教育精品教材《信号与系统》、高等教育“十五”国家级规划教材《数字信号处理》、教育部教学指导委员会立项教材《信号分析与处理实验》等7本教材。主持或承担国家级和省部级以上科研项目15项,发表科研论文50多篇。主持国家级和省部级教研项目16项,发表教研论文10余篇。获得全国高等院校青年教师霍英东教学奖、北京市优秀教学成果奖2项、省部级科技进步奖2项。被评为“铁道部青年科技拔尖人才”、“北京市教育创新标兵”。
  1. 2010/12/23
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PLC在变频器调速系统中的应用例程
PLC在变频器调速系统中的应用 5.1 西门子M440变频器使用简介 5.1.1 认识变频器 5.1.2 西门子M440变频器使用简介 5.2 变频器多段调速 5.3 变频器模拟量调速 5.3.1 模拟量模块简介 5.3.2 电流信号调速(利用S7.200 PLC) 5.3.3 电压信号调速(利用S7.300 PLC) 5.4 变频器的通信调速 5.4.1 MM440变频器通信的基本知识 5.4.2 S7.200 PLC与MM440变频器的USS通信调速 5.4.3 S7.300 PLC与MM440变频器的现场总线通信调速 5.4.4 S7.300 PLC通过PROFIBUS现场总线修改MM440变频器的参数 5.5 综合应用
  1. 2010/12/20
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PLC的通信及其通信模块的应用例程3
第4章 PLC的通信及其通信模块的应用 4.1 通信基础知识 4.2 PPl通信 4.2.1 PPl协议 4.2.2 两台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.2.3 多台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.3 自由口通信 4.3.1 自由口通信简介 4.3.2 S7.200 PLC之问的自由U通信 4.3.3 智能设备与S7-200 PLC之间的自由口通信 4.4 PLC的PRIFOIBUS现场总线通信 4 4 1 PRIFOIBUS现场总线概述 4.4.2 S7.200PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.3 S7.300PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.4 多台S7.300 PLC间的现场总线通信 4.4.5 S7.300PLC与智能模块间的现场总线通信 4.5 MPl通信 4.5.1 MPl通信简介 4.5.2 S7.200PLC与S7.300PLC间的MPl通信 4.5.3 S7.300 PLC与S7.300 PLC间的MPl通信 4.5.4 S7.300/400PLC与S7.400PLC问的MPl通信 4.6 工业以太网通信 4.6.1 以人网通信简介 4.6.2 工业以太网通信简介 4.6.3 S7.200 PLC问的以太网通信 4.6.4 S7.200 PLC与S7.300 PLC问的以太网通信 4.6.5 S7—300 PLC问的以太网通信 4.6.6 S7—1200PLC间的以太网通信 4.6.7 S7.200PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.6.8 S7.300PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.7 Modbus通信 4.7.1 Modbus基本知识 4.7.2 S7.200 PLC间的Modbus通信 4.7.3 S7.200 PLC与S7.1200 PLC间的Modbus通信
  1. 2010/12/18
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PLC的通信及其通信模块的应用例程4
第4章 PLC的通信及其通信模块的应用 4.1 通信基础知识 4.2 PPl通信 4.2.1 PPl协议 4.2.2 两台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.2.3 多台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.3 自由口通信 4.3.1 自由口通信简介 4.3.2 S7.200 PLC之问的自由U通信 4.3.3 智能设备与S7-200 PLC之间的自由口通信 4.4 PLC的PRIFOIBUS现场总线通信 4 4 1 PRIFOIBUS现场总线概述 4.4.2 S7.200PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.3 S7.300PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.4 多台S7.300 PLC间的现场总线通信 4.4.5 S7.300PLC与智能模块间的现场总线通信 4.5 MPl通信 4.5.1 MPl通信简介 4.5.2 S7.200PLC与S7.300PLC间的MPl通信 4.5.3 S7.300 PLC与S7.300 PLC间的MPl通信 4.5.4 S7.300/400PLC与S7.400PLC问的MPl通信 4.6 工业以太网通信 4.6.1 以人网通信简介 4.6.2 工业以太网通信简介 4.6.3 S7.200 PLC问的以太网通信 4.6.4 S7.200 PLC与S7.300 PLC问的以太网通信 4.6.5 S7—300 PLC问的以太网通信 4.6.6 S7—1200PLC间的以太网通信 4.6.7 S7.200PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.6.8 S7.300PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.7 Modbus通信 4.7.1 Modbus基本知识 4.7.2 S7.200 PLC间的Modbus通信 4.7.3 S7.200 PLC与S7.1200 PLC间的Modbus通信
  1. 2010/12/18
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PLC的通信及其通信模块的应用例程2
第4章 PLC的通信及其通信模块的应用 4.1 通信基础知识 4.2 PPl通信 4.2.1 PPl协议 4.2.2 两台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.2.3 多台S7.200 PLC之间的PPl通信 4.3 自由口通信 4.3.1 自由口通信简介 4.3.2 S7.200 PLC之问的自由U通信 4.3.3 智能设备与S7-200 PLC之间的自由口通信 4.4 PLC的PRIFOIBUS现场总线通信 4 4 1 PRIFOIBUS现场总线概述 4.4.2 S7.200PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.3 S7.300PLC与S7.300PLC问的现场总线通信 4.4.4 多台S7.300 PLC间的现场总线通信 4.4.5 S7.300PLC与智能模块间的现场总线通信 4.5 MPl通信 4.5.1 MPl通信简介 4.5.2 S7.200PLC与S7.300PLC间的MPl通信 4.5.3 S7.300 PLC与S7.300 PLC间的MPl通信 4.5.4 S7.300/400PLC与S7.400PLC问的MPl通信 4.6 工业以太网通信 4.6.1 以人网通信简介 4.6.2 工业以太网通信简介 4.6.3 S7.200 PLC问的以太网通信 4.6.4 S7.200 PLC与S7.300 PLC问的以太网通信 4.6.5 S7—300 PLC问的以太网通信 4.6.6 S7—1200PLC间的以太网通信 4.6.7 S7.200PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.6.8 S7.300PLC与S7.1200PLC问的以太网通信 4.7 Modbus通信 4.7.1 Modbus基本知识 4.7.2 S7.200 PLC间的Modbus通信 4.7.3 S7.200 PLC与S7.1200 PLC间的Modbus通信
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