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施耐德Twido与ATV31的CANopen串行通信向导(三)[课件]
Twido与ATV31 CANopen通信向导<三> ——CANopen通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过canopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间canopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了CANopen通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和CANopen通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的canopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/6
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(三)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(一)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<一>——Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(三)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/2
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/2
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第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计视频教程-入门篇_2
第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计!本讲内容: 串行通讯技术概述 异步串行通讯原理 UART与电脑的通讯 M16的USART 中断方式使用USART步骤 串行通讯的通俗定义: 一次发送一位 串行通讯的分类: 同步串行通讯 时钟线、数据线,通过时钟保持数据同步 SPI,IIC 异步串行通讯 只有一根数据线,通过波特率保证数据同步 UART 无线通信一般均为异步串行通信
  1. 2010/9/2
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第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计视频教程-入门篇_1
第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计!本讲内容: 串行通讯技术概述 异步串行通讯原理 UART与电脑的通讯 M16的USART 中断方式使用USART步骤 串行通讯的通俗定义: 一次发送一位 串行通讯的分类: 同步串行通讯 时钟线、数据线,通过时钟保持数据同步 SPI,IIC 异步串行通讯 只有一根数据线,通过波特率保证数据同步 UART 无线通信一般均为异步串行通信
  1. 2010/9/2
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(一)[课件]
(Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度)!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过modbus通信远程控制变频器,关于modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
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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
  1. 2010/8/30
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