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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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用CP5611(MPI)下载S7-300程序-西门子PLC的其他应用技术例程3
西门子PLC的其他应用技术 318 6.1 程序的下载方法 318 6.1.1 S7-200 PLC的程序下载方法 318 6.1.2 S7-300 PLC的程序下载方法 335 6.2 西门子PLC的故障诊断 343 6.2.1 S7-300 PLC使用状态和用出错LED进行诊断 343 6.2.2 使用STEP7的软件诊断功能进行硬件诊断 344 6.2.3 外部故障的排除方法 355 6.3 高速计数器的应用 358 6.3.1 高速计数器简介 358 6.3.2 高速计数器在转速测量中的应用 361 6.4 仿真软件的应用 363 6.4.1 S7-200 PLC的仿真软件的使用 364 6.4.2 S7-300 PLC的仿真软件的使用 365
  1. 2010/12/20
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基于Fusion的模拟模块介绍
Actel公司的单芯片Actel Fusion™ 可编程系统芯片 (PSC) 可在电子系统中执行系统管理功能,而全球的电子系统市场估计约值25亿美元。有关的系统管理工作包括功率和热管理、数据记录和系统诊断等,适用范围涵盖多个市场如电信、工业、汽车、航天、军事和医疗。 正当市场上许多设计都需要数以百计的分立元件来进行系统管理,Actel 的Fusion可编程系统芯片是业界唯一的混合信号现场可编程门阵列 (FPGA) 解决方案,能够在一块单芯片上集成这些系统管理功能,并提供可编程的灵活性和系统级集成。因此,比较现行的应用,Fusion 可编程系统芯片能够减少成本和占位空间达50% 或以上。
  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
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电工电子技术基础34
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
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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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信号与系统(18)
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. 2010/12/17
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开路检测贴片电容器---检测电路中的电容器
电容器的识别与检测 5.1 电容器的功能、分类与电路符号 5.1.1 电容器的功能 5.1.2 电容器在电路中的符号 5.1.3 电容器的分类 5.2 电容器的参数与标识 5.2.1 电容器的命名 5.2.2 电容器的参数 5.2.3 电容器的标注方法 5.3 电容器的特性与作用 5.3.1 电容器的结构特性 5.3.2 电容器的作用 5.4 电容器的串联和并联 5.4.1 电容器的串联 5.4.2 电容器的并联 5.5 电容器的检测及好坏判断 5.5.1 用指针式万用表检测电容器 5.5.2 用数字万用表检测电容器 5.6 电容器的代换 5.6.1 普通电容器的代换 5.6.2 电解电容器的代换 5.6.3 可变电容器的代换 5.7 动手实践 5.7.1 识别电路板中的电容器 5.7.2 主板中电容器检测实战 5.7.3 打印机电路中电容器检测实战 5.7.4 电脑电源中电容器检测实战!器随着科技的发展,电脑等各种高科技电子设备逐渐进入普通居民的生活,由于在使用的过程中会不可避免地出现各种各样的故障,因此就需要有专门的人员来维修这些设备。不论多么先进的电子设备,都是由电阻器、电容器等各种元器件组成的,因此,掌握各种元器件的好坏检测方法是维修各种电子设备的基础。 由于电脑等电子设备都是一个非常复杂的电子系统,它的故障原因涉及的面很多,因此需要维修人员综合掌握各方面知识,才能快速准确地判断故障原因,找到排除方法。本书将电子元器件维修知识进行了系统地归纳总结,首先对如何看懂电路图进行了介绍,然后深入地剖析了各种电子元器件的功能、特点、好坏检测方法、电路中各种元器件检测实战以及基本电路的结构特点和维修方法,最后讲解了常用的焊接技术。
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