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第3章:小型整体式PLC(4)—PLC原理及工程应用
3.1CPM系列小型机系统的特点23 3.1.1CPM系列命名23 3.1.2CPM系列PLC的分类23 3.2CPM系列机的构成24 3.2.1CPU主机24 3.2.2扩展I/O单元部件及使用26 3.3CPM系列机的继电器区和数据区32 3.3.1内部继电器区(IR区)32 3.3.2特殊继电器区(SR区)32 3.3.3暂存继电器区(TR区)33 3.3.4保持继电器区(HR区)33 3.3.5辅助继电器区(AR区)33 3.3.6链接继电器区(LR区)34 3.3.7定时/计数器区(TIM/CNT区)34 3.3.8数据存储区(DM区)35 3.4CPM系列机的指令系统35 3.4.1基本指令35 3.4.2定时器计数器指令52 3.4.3比较指令83 3.4.4传送指令88 3.4.5移位指令95 3.4.6转换指令105 3.4.7十进制运算指令112 3.4.8二进制运算指令119 3.4.9通道逻辑指令120 3.4.10子程序控制指令122 3.4.11步指令124 3.4.12脉冲输出控制指令126 3.4.13中断控制指令128 3.4.14特殊指令130 3.5CPM2A与CPM1A的比较133 3.6CP1H多功能小型机137 3.6.1CP1H概述137 3.6.2CP1H模拟输入输出功能140 3.6.3CP1H的中断功能147 3.6.4脉冲输出154
  1. 2011/4/5
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数控技术教程6
第二章 数控机床的结构 第二节 数控机床主轴部件!(3) 位置环是控制各坐标轴按指令位置精确定位的控制环节。位置环将最终影响坐标轴的位置精度及工作精度。这其中有两方面的工作: 一是位置测量元件的精度与CNC系统脉冲当量的匹配问题。测量元件单位移动距离发出的脉冲数目经过外部倍频电路和/或CNC内部倍频系数的倍频后要与数控系统规定的分辨率相符。例如位置测量元件10脉冲/mm,数控系统分辨率即脉冲当量为0.001mm,则测量元件送出的脉冲必须经过100倍频方可匹配。 二是位置环增益系数Kv值的正确设定与调节。通常Kv值是作为机床数据设置的,数控系统中对各个坐标轴分别指定了Kv值的设置地址和数值单位。在速度环最佳化调节后Kv值的设定则成为反映机床性能好坏、影响最终精度的重要因素。Kv值是机床运动坐标自身性能优劣的直接表现而并非可以任意放大。关于Kv值的设置要注意两个问题,首先要满足下列公式: Kv=v/Δ 式中v——坐标运行速度,m/min ;Δ——跟踪误差,mm 注意,不同的数控系统采用的单位可能不同,设置时要注意数控系统规定的单位。例如,坐标运行速度的单位是m/min,则Kv值单位为m/(mm·min),若v的单位为mm/s,则Kv的单位应为mm/(mm·s)。 其次要满足各联动坐标轴的Kv值必须相同,以保证合成运动时的精度。通常是以Kv值最低的坐标轴为准。 位置反馈(参见上节“位置测量”)有三种情况:一种是没有位置测量元件,为位置开环控制即无位置反馈,步进电机驱动一般即为开环;一种是半闭环控制,即位置测量元件不在坐标轴最终运动部件上,也就是说还有部分传动环节在位置闭环控制之外,这种情况要求环外传动部分应有相当的传动刚度和传动精度,加入反向间隙补偿和螺距误差补偿之后,可以得到很高的位置控制精度;第三种是全闭环控制,即位置测量元件安装在坐标轴的最终运动部件上,理论上这种控制的位置精度情况最好,但是它对整个机械传动系统的要求更高而不是低,如若不然,则会严重影响两坐标的动态精度,而使得机床只能在降低速度环和位置精度的情况下工作。影响全闭环控制精度的另一个重要问题是测量元件的精确安装问题,千万不可轻视。
  1. 2011/4/1
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西门子能源管理软件B.Data系统中如何实现多时段电价电费计算[课件]
How to calculate the cost of lots of unit price of different intervals in B.Data !西门子能源管理软件B.Data, 能够为用户提供强大的能源分析、预测功能,分析结果以报表、趋势、视图等形式表现出来,系统结构上既支持C/S,也支持B/S结构,能源管理很重要的一个内容是要清楚得到企业的能源花费,但对于电费,会存在一天内多个时段电价不一样的情况,甚至一周内每天不同时段也不一样,B.Data中通过Profile和Derived变量容易解决这个问题。 西门子能源管理软件B.Data, 是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,基于能源管理的概念,本文对B.Data的整体结构进行概括说明,包括B.Data数据采集接口、与WinCC的集成关系、B.Data的结构、三层计算架构、报表趋势及可视化、C/S及B/S结构等概念。
  1. 2011/4/1
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第3章:小型整体式PLC(3)—PLC原理及工程应用
3.1CPM系列小型机系统的特点23 3.1.1CPM系列命名23 3.1.2CPM系列PLC的分类23 3.2CPM系列机的构成24 3.2.1CPU主机24 3.2.2扩展I/O单元部件及使用26 3.3CPM系列机的继电器区和数据区32 3.3.1内部继电器区(IR区)32 3.3.2特殊继电器区(SR区)32 3.3.3暂存继电器区(TR区)33 3.3.4保持继电器区(HR区)33 3.3.5辅助继电器区(AR区)33 3.3.6链接继电器区(LR区)34 3.3.7定时/计数器区(TIM/CNT区)34 3.3.8数据存储区(DM区)35 3.4CPM系列机的指令系统35 3.4.1基本指令35 3.4.2定时器计数器指令52 3.4.3比较指令83 3.4.4传送指令88 3.4.5移位指令95 3.4.6转换指令105 3.4.7十进制运算指令112 3.4.8二进制运算指令119 3.4.9通道逻辑指令120 3.4.10子程序控制指令122 3.4.11步指令124 3.4.12脉冲输出控制指令126 3.4.13中断控制指令128 3.4.14特殊指令130 3.5CPM2A与CPM1A的比较133 3.6CP1H多功能小型机137 3.6.1CP1H概述137 3.6.2CP1H模拟输入输出功能140 3.6.3CP1H的中断功能147 3.6.4脉冲输出154
  1. 2011/4/1
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数据校验—三菱MELSOFT GX-Works2教程(6-6)
第六章:可编程控制器CPU的写入\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. 2011/4/1
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修改梯形图的一部分—三菱MELSOFT GX-Works2教程(7-1)
第七章:电路的编辑(梯形图)。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. 2011/4/1
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Q系列MELSEC NET/H(GX Developer适用)【课件】
Q系列PLC三层通讯网络,学习现场层网络CC-LINK系统通讯使用技术、控制层网络CC-LINK IE通讯使用技术、信息层网络以太网通讯使用技术,实现各层网络设备的无缝链接。通过实验机组的使用来完成学习。听课对象 已接受过Q系列PLC编程课程培训的学员,或具有同等水平。 使用教材 《Q系列PLC综合网络》 实验机组 QPLC实验箱、变频器实验箱、GOT实验箱、各层次网络模块、计算机
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手把手教你学51单片机之MCS-51附录篇(下)
手把手教你学51单片机之MCS-51附录篇,主讲人:尹延辉!
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Unity Premium与Masterpact MT断路器Modbus串行通信向导【课件】
PLC通过Modbus监控断路器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德电气Premium PLC与MASTERPACT MT断路器为例,简要介绍PLC与MT断路器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、断路器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制MASTERPACT MT断路器的参数读取,调闸/合闸,故障报警等。 本文只介绍了Premium PLC通过Modbus通信远程控制断路器,关于其他施耐德电气PLC,如TWIDO,M340与MASTERPACT MT的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
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第3章:小型整体式PLC(2)—PLC原理及工程应用
3.1CPM系列小型机系统的特点23 3.1.1CPM系列命名23 3.1.2CPM系列PLC的分类23 3.2CPM系列机的构成24 3.2.1CPU主机24 3.2.2扩展I/O单元部件及使用26 3.3CPM系列机的继电器区和数据区32 3.3.1内部继电器区(IR区)32 3.3.2特殊继电器区(SR区)32 3.3.3暂存继电器区(TR区)33 3.3.4保持继电器区(HR区)33 3.3.5辅助继电器区(AR区)33 3.3.6链接继电器区(LR区)34 3.3.7定时/计数器区(TIM/CNT区)34 3.3.8数据存储区(DM区)35 3.4CPM系列机的指令系统35 3.4.1基本指令35 3.4.2定时器计数器指令52 3.4.3比较指令83 3.4.4传送指令88 3.4.5移位指令95 3.4.6转换指令105 3.4.7十进制运算指令112 3.4.8二进制运算指令119 3.4.9通道逻辑指令120 3.4.10子程序控制指令122 3.4.11步指令124 3.4.12脉冲输出控制指令126 3.4.13中断控制指令128 3.4.14特殊指令130 3.5CPM2A与CPM1A的比较133 3.6CP1H多功能小型机137 3.6.1CP1H概述137 3.6.2CP1H模拟输入输出功能140 3.6.3CP1H的中断功能147 3.6.4脉冲输出154
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