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第5章:智能模块—PLC原理及工程应用
第5章智能模块194 5.1动态I/O模块194 5.1.1动态输入模块194 5.1.2动态输出模块198 5.1.3动态输入/输出模块200 5.2模拟量模块202 5.2.1模拟量输入模块203 5.2.2模拟量输出模块207 5.3温度传感器模块211 5.3.1输入设定211 5.3.2通道分配与接线方式211 5.3.3运行214 5.4高速计数模块214 5.4.1工作方式设定与接线方式215 5.4.2输入选择与数据传送时序217 5.4.3线性计数方式、循环计数方式下的内存分配与工作221 5.4.4预置方式下的内存分配与工作225 5.4.5门式、锁式、采样方式下的内存分配与工作230 5.5PID模块233 5.5.1工作方式设定和接线方式234 5.5.2内存分配235 5.5.3参数设置与工作238 5.6位置控制模块245 5.6.1模块特点245 5.6.2位置控制模块的基本操作246 5.6.3位置控制模块的功能列表249 5.6.4位置控制模块的性能说明250 5.6.5系统配置253 5.6.6使用步骤253 5.7中断输入模块256 5.7.1中断输入模块功能256 5.7.2中断输入单元CS1W-INT01256 5.7.3MSKS(690)指令257 5.7.4I/O中断的使用步骤258
  1. 2011/4/25
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通过新建和覆盖保存工程—三菱MELSOFT GX-Works2教程(8-1)
第八章:绘制的梯形图的保存和读取。GX系列支持各个系列的PLC及其模块的编程、调试、监控造车网版权所有,实现程序控制的一体化工程环境. 查看详细课程>>>
  1. 2011/4/25
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CCBB-Micro机器系统的模块化控制系统
演讲人:何垠泉 罗克韦尔自动化资深技术专家            详细介绍Micro机器系统的模块化控制系统。告诉客户如何使用这些控制模块去简化工作,节省时间。 罗克韦尔自动化创新的Micro机器控制系统,是秉承AB一贯的高质量产品和易学易用的编程环境,基于MicroLogix PLC, PVC 触摸屏,PF4 变频器,K3/300 伺服驱动器,安全元器件等核心元器件,开发的一系列基于最佳实用案例的模块化控制系统。 每个模块化控制系统都包含预先编写的PLC程序和人机界面、控制柜和配电柜的设计方案及图纸、电气设计图、产品选型工具、诊断信息搜集和报告、参数备份和恢复功能、快速入门学习手册,应用说明等工具。帮助客户有效的减少设计、安装时间和维护成本,加快产品的上市进程,降低整个机器的生产周期和成本。 查看实况
  1. 2011/4/22
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电工电子技术基础45
东南大学-电工与电子技术基础.76讲!主讲:单振才。 简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2011/4/22
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波形估计-信号检测与估值理论(14-1)
第十四章:波形估计!主讲:同济大学周志邦。 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
  1. 2011/4/22
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第3章:空气调节(8)_建筑设备(暖)视频教学
■ 学习安排   第3章 空气调节(讲课12学时)   3.1 空调负荷和新风量   3.2 空调系统的分类   3.3 全水风机盘管系统   3.4 全空气系统   3.5 空气-水系统   3.6 冷剂式空调系统   3.7 室内气流分布   3.8 空调水系统   3.9 冷源 建筑是人们生活与工作的场所。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着极为重要的作用。人类从穴居到居住现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈地改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求,和满足生产、科学实验对环境的要求。对建筑环境的控制依赖于建筑设备,尤其是暖通空调专业用的建筑设备。   随着建筑功能的增加,建筑环境的改善,对建筑设备的要求越来越高,科学技术的发展也使得暖通空调用建筑设备的原理越来越复杂,种类更加广泛。暖通空调设备的造价占总工程造价的比例越来越高。因此,作为工程造价管理专业的毕业生应该掌握常见暖通空调系统、设备的原理和结构。 本课程是工程造价管理专业的一门专业课程。本课程主要阐述创造建筑热、湿、空气品质环境的技术和设备,即暖通空调技术和设备,它涵盖了所培养的毕业生将来从事有关暖通空调设备管理工作所需的主要专业知识。
  1. 2011/4/22
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电机学-第1讲
电机学课程是高等学校电气类专业的一门重要技术基础课,课程的特点是理论性强、概念抽象、专业性特征明显,它涉及的基础理论和知识面较广,牵涉电、磁、热、机械等综合知识。 本套电路课程是由阎治安老师主讲,讲解的相当详细,对想考西交电气研究生的朋友们来说应该会有帮助的。(电机学是西安交大初试科目之一)主要阐述电气自动化和电力系统中常用的直流电机、变压器、异步电机和同步电机的基本原理、结构及运行性能,并对电机实验和电机控制的内容做了一定的介绍,以适应教学改革发展的实际需要。电机学概述 第一篇 直流电机  第1章 直流电机的工作原理、结构及额定值  第2章 直流电机的基本理论  第3章 直流发电机  第4章 直流电动机 第二篇 变压器  第5章 变压器的结构、原理及额定值  第6章 变压器的运行分析  第7章 三相变压器  第8章 自耦变压器、三绕组变压器和互感器  第9章 变压器的暂态运行 第三篇 交流旋转电机的共同问题  第10章 交流旋转电机的绕组  第11章 交流绕组中的感应电势  第12章 交流绕组产生的磁势 第四篇 异步电机  第13章 异步电机的基本理论  第14章 三相异步电动机的启动及速度调节  第15章 单相异步电动机 第五篇 同步电机  第16章 同步电机原理和结构  第17章 同步发电机对称运行分析  第18章 同步发电机的并网运行  第19章 同步电动机  第20章 同步发电机不对称运行和暂态过程  第21章 电机的发热和冷却过程 参考文献
  1. 2011/4/22
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西门子SIMATIC S7-1200完美整合 非同凡响在线研讨会
制造行业中的创新系统解决方案——模块化控制器SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。 。查看实况
  1. 2011/4/21
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第八章:采样系统理论(5)-自动控制原理
自动控制原理 北京航空航天大学 邱红专主讲。目前,自动控制技术已广泛地应用于工农业生产、交通运输和国防建设。指导自动控制系统分析和设计的控制理论也有了很大的发展,它的概念、方法和体系已经渗透到许多学科领域,已经成为工科院校的一门重要的技术基础课程。
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估计量的性质-信号检测与估值理论(13-3)
第三章:信号参量的一般理论!主讲:同济大学周志邦。 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
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