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插入一个PC站----Step by Step 学习Step 7 五
这一部分讲述了如何插入一个PC站作为控制器。一个PC控制器站点是对于一个硬件CPU的软件解决方案,从设计和组态的角度看,它是一种典型的控制器。PC机及其Windows 操作系统充当了CPU的角色,而无需下载执行硬件CPU上的代码。前提是,PC机中已经有相关的程序及数据。
  1. 2009/9/18
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驱动应用软件-罗克韦尔Power Flex 700变频器教程(1)
驱动应用软件!Power Flex 700变频器:控制方式中主要有基本型和带AB专利FORCE技术的磁场定向控制;Power Flex 700变频器:25HP以下的都内置有动态制动单元。动态制动单元对调速性能要求高,特别对需要快速减速的性能有极好的改善;Power Flex 700变频器:内置有EMC滤波器和输出共模磁心,能够满足全求EMC电磁兼容性的要求;Power Flex 700变频器有较好的网络控制功能;Power Flex 700变频器采用了通用人机界面。人机界面包括LCD人机界面模块和基于PC的组态软件。
  1. 2009/9/18
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[第17讲(下)] S7-200中的程序流程控制-跳转指令JMP
本节重点讲解了程序流程控制-跳转指令JMP,课堂上与学生互动,举例说明符合实际应用要求的简单编程方法及常出现的错误例程。
  1. 2009/9/18
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等效电源定理_nwpu2009
电路基础主讲:王淑敏!电路模型和电路定律 基本内容: 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、并联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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节点电位法_nwpu2009
电路基础(2)主讲:李辉!节点电位法:选择电路中的某个节点做为参考节点,其余节点相对参考节点的电压。 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、并联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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一阶电路的三要素分析法_nwpu2009
电路基础!主讲:段哲民!电路模型和电路定律 基本内容: 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、并联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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电子测量原理(25)
5章.电压测量 (1)了解电压测量的意义、特点,电压测量的基本原理、方法和分类,电压标准。 (2)交流电压的基本参数;检波实现交流电流(AC—DC)转换原理,峰值、平均值、有效值电压表原理、刻度特性和误差分析;分贝测量及宽频电平表,外差式选频电平表和测量接收机;电压表的使用。 (3)DVM的组成原理及主要性能指标,A/D转换原理:逐次逼近比较式、单斜式双斜积分式、三斜积分式。 (4)电流、电压、阻抗(AVO)变换技术,数字多用表的组成方框,测量电路,数字多用表的特点及多用表的使用;数字电压表测量的不确定度及自动校准、自动量程技术 *(5)DVM的误差分析和自动校正、自动量程原理;串模干扰和共模干扰的概念和抑制措施。
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可编程计算机控制器原理与应用3
主讲:齐蓉!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
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可编程计算机控制器原理与应用2
主讲:谢利理!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
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