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用CP5611(PROFIBUS)下载S7-300程序-西门子PLC的其他应用技术例程4
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. 2010/12/24
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用PC MPI适配器下载S7-200程序视频-西门子PLC的其他应用技术例程5
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
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西门子PLC的其他应用技术例程2
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
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西门子PLC的其他应用技术例程1
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. 2010/12/21
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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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通用变频器中基于DSP的数字控制器实现[课件]
作者:盘宏斌 揭 屿 徐龙祥 !介绍了一种以TMS320F240数字信号处理器为核心的异步电机调速系统的数字控制器的硬件和软件设计。介绍了该控制器的结构功能模块和对称空间电压矢量产生的软件流程,并对其中一些基本单元电路和技术进行了分析和讨论,最终给出了该控制器给电机空载实验时所生成的SVPWM波形。关键词:变频;空间电压矢量;数字信号处理器 0 引言 变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。 变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。 本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功能和技术做了简要的分析,并给出了电机在18000r/min稳态运行时控制器的输出波形。 1 数字控制器的硬件结构框图和工作原理 数字控制器的硬件以TMS320F240定点DSP为CPU,CY7C199为外部数据和程序存储器,数据和程序存储器各32K;16路的模拟/数字输入通道,其中一路可以用来进行模拟频率给定;使用了8位数字I/O口,可以用键盘通过I/O口来进行数字频率给定;4路12位的数字/模拟转换通道,用于电机输出信号控制;RS232和SPI系列兼容接口,其中将SPI用作变频调速时电机频率的LED显示,将SCI口扩充成RS232接口!
  1. 2010/10/25
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单片机原理与接口技术(40)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
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单片机原理与接口技术(39)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/24
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单片机原理与接口技术(38)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/23
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[第3讲]IPD系统构成
介绍了IPD系统概要,整个系统包括主机,键盘,DC24V电源,显示器,LED照明系统,PLC/PC。
  1. 2010/8/19
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