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01.什么是LOGO

《西门子PLC  LOGO系列在线课程》,由工控教育用户chys上传提供,课程编号gongkongedu20160816。课程以西门子LOGO系列PLC为例进行讲解,本课程全面介绍了西门子LOGO系列参数,安装说明,对具体功能也做了详细的演示,包括:指令函数,新功能,以太网通讯等!

更多内容,请点击:http://www.gongkongedu.com/CourseInfo.aspx?status=1&id=8908










  1. 2016/8/16
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gongkong 升级“互联网+ ”服务平台-- gongkong《行业快讯》2015年第2期(总第98期)

gongkong 升级为“互联网+ ”服务平台,“互联网+”的核心是以用户价值为中心的营销、运营等商业模式,以及制造和供应链模式变革。另外,为配合企业战略调整、业务升级,gongkong®于2015年初,对旗下业务logo进行重新改版设计,便于gongkong®各业务子品牌的形象识别。



  1. 2015/4/21
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西门子新一代智能逻辑控制器LOGO!8发布

西门子推出全新一代智能逻辑控制器Logo!8!

西门子在“2014中国国际工业博览会”现场发布了新一代智能逻辑控制器Logo!8。该系列控制器将替代现有的Logo! 0BA6和Logo! 0BA7系列,用于为工业及楼宇领域提供的小型自动化解决方案中。Logo!8由8款具备以太网通讯和Web server功能的主机模块和4种附加组件组成,可实现远程访问操作和简单组态。Logo!8操作简单,安装尺寸小巧,数字量及模拟量I/O丰富,具有较高的性价比。

在Logo!8的8款主机模块中,不同电压类型的4款主机模块配有显示屏。这些显示屏可显示6行,每行16个字符,并提供三种可调的背景色。显示屏可以清晰地识别信号颜色、操作信息,并很少使用缩写词,使消息文本与状态信息更加易读。

全新的附加组件使Logo!8主机模块得到更好的应用。附加组件中包括每行可显示20个字符并带有4个功能键的6行文本显示器;4端口以太网交换机模块;7个数字量扩展模块、3个模拟量扩展模块和单独的电源模块。此外,还包括可以通过SMS和GPS进行通信的新模块,可用于位置探测和报警、手机远程遥控或时间同步。

Logo!8与上一代产品的程序兼容,也可以通过全新的Logo!软件Soft Comfort V8进行配置。该软件有助于快速且简单地创建及实施编程,例如,16个网络节点的通信功能只需简单拖拽即可定义。

借助集成的Web server,Logo!8可以通过WLAN和互联网方便地进行监测和控制。Web server全面支持个人电脑、智能手机和平板电脑上的商用浏览器_从Chrome, FireFox, Internet Explore到Opera_无论是什么操作系统,带有逻辑模块视图和外部文本的网页都可以瞬间显示,且无需用户掌握任何关于HTML编程的知识。

逻辑模块是西门子于上世纪90年代中期推出的一类新设备,它可以填补接触器、辅助继电器、定时开关与可编程逻辑控制器(PLC)之间的空白。Logo!逻辑模块面向工业和楼宇领域设计,适用范围涵盖从简单机械自动化到楼宇自动化的广泛领域,包括压机、传送带、分拣系统、馈送系统、自动装卸系统、洗车设备、访问控制系统、照明控制、门禁、水族馆和动物育养箱、供暖控制装置、桑拿房、浴缸和游泳池、鱼类和牲畜饲养的供料系统,以及升压站和泵站等。

  1. 2014/12/1
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西门子全新一代智能逻辑控制器Logo!8--gongkong《行业快讯》2014年第11期(总第94期)

11月4日,西门子在“2014中国国际工业博览会”现场发布了新一代智能逻辑控制器Logo!8。对比上一代产品,Logo!8的操作更简单,安装尺寸更小巧;集成了以太网接口和Web server。该系列控制器将替代现有的Logo! 0BA6和Logo! 0BA7系列,用于为工业及楼宇领域提供的小型自动化解决方案中。




  1. 2014/11/27
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gongkong《行业快讯》2014年第11期(总第94期)

西门子推出全新一代智能逻辑控制器Logo!8

ABB最新智能技术集体亮相2014工博会

台达首次展出SCARA工业机器人

Lenze携新品g500系列减速机亮相2014 PTC ASIA

“工控网”APP升级上线

安控科技启用“ETROL”标识,力拓国际市场

罗克韦尔自动化收购上锁挂牌服务供应商 ESC Services



  1. 2014/11/26
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爱普生机器人C3 写EPSON LOGO

作为紧凑型6轴机器人的领导者,全新的C3设计包括独特的紧凑型手腕节点和纤细的机体肘部设计。爱普生C3机器人具备出色的灵活性,专为狭小空间内的大型工作而制造。我们的目标是在紧凑包装内建造稳健的机器人,且具有能满足爱普生高性能标准的能力。全新的爱普生C3能满足以上众多要求,并具备更多其他功能。爱普生C3的循环时间低至0.37秒,比许多竞争对手的SCARA机型要快。在同类产品内,C3所有的6个关节平均比竞争对手同等机型快32.4%。C3的足迹与运动范围比率独一无二,其杰出的灵活性使爱普生机器人能轻松做到其他小型6轴手臂无法办到的工作(或者是那些需要花更多循环时间来完成的工作)。

  1. 2014/7/15
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西门子智能逻辑控制LOGO!新产品全国巡展启动__ 2012年第1期(总第7期)
西门子工业自动化集团自动化系统部在天津启动了“西门子智能逻辑控制LOGO!新产品全国巡展”活动。本活动第一站对新产品LOGO!0BA7的新特点进行了宣传。西门子智能逻辑控制器LOGO!凭借其简单的操作、可靠的性能和高性价比赢得了良好的口碑和广大客户的高度认可。该产品是西门子公司于2011年7月份为满足客户对通信以及更高性能的要求而推出。
  1. 2012/1/31
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Eplan中图框LOGO的更换方法演示
德国威图 Eplan 全球著名的电气工程管理设计软件 EPLAN为电气计算机辅助设计软件,形象的被称为是工厂设计自动化的帮手。
  1. 2011/11/11
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西门子自动化系统实战:S7和PCS7应用实例
本书以SIMATIC控制系统为例,讲述了控制理论的实际应用问题,在工程师均已熟知的控制理论与自动化工程的实际需求之间建立起一座桥梁。本书提供了实用的信息、经验方法、实用处方和来自实践的例子来指导工程师的工作。虽然本书以SIMATIC控制器为例进行阐述,但是其理论依据和控制思想同样适用于所有使用其他控制器的控制系统。本书旨在指导那些负责自动化系统设计和配置的人员、销售及市场相关的人员。本书同样适用于调试工程师、配置工程师和生产工程师。 第1章 介绍与概述  1.1 过程及其特点  1.2 控制器及其命名  1.3 使用的符号  1.4 控制器及其符号 第2章 SIMATICS7环控制设计  2.1 SIMATIC控制产品概述  2.2 控制产品的选择  2.3 软件控制器和FM的优点  小结 第3章 控制系统的执行器和传感器  3.1 最终控制元件对控制系统的影响  3.2 测量技术对控制系统的影响  3.3 执行器和传感器至PLC的连接 第4章 环控制表示  4.1 遵循DIN28004标准的流程图  4.2 遵循DIN19227标准第1部分的设计文档  4.3 GUI中的控制器  4.4 用户界面的软件控制器 4.5 硬件控制器的用户界面 第5章 操作模式  5.1 操作模式概要  5.2 手动和自动模式  5.3 CPU重启/冷启动时(软件)控制器的启动过程  5.4 控制器OFF/ON之后的操作模式  5.5 安全模式 第6章 过程控制器的功能  6.1 给定支路的基本功能  6.2 实际值支路的基本功能  6.3 误差信号生成的基本功能  6.4 算法的基本功能  6.5 信号输出的基本功能 第7章 控制结构  7.1 干扰变量前馈  7.2 前馈控制  7.3 比例控制  7.4 顺序控制  7.5 分段控制  7.6 第二变量控制  7.7 交互控制或上位控制  7.8 多变量控制 第8章 PLC中软件控制器的调用  8.1 时间中断级别和采样时间  8.2 SIMATICTIA的调用  8.3 在S7-200中的调用  8.4 LOGO中的调用  8.5 SIMATICPCS7中的调用 第9章 过程控制器的调试  9.1 第一步  9.2 过程的阶跃响应记录  9.3 整定规则-选择、限幅和求值  9.4 从S5到S7的转换  9.5 PID自整定器的调试  9.6 PCS7PID-TUNER  9.7 集成自动整定器的S7-200的调试 参考文献 标准、指令、报告和链接 缩写词 索引
  1. 2010/10/27
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日本发那科公司(FANUC)介绍
日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业,总人数4549人(2005年9月数字),科研设计人员1500人。2005年9月销售额1827.8亿日元(约合15.6亿美元),9月每人平均销售额9万美元。FANUC目前数控系统月生产能力超过7000套,大量出口,销售额在世界市场上占50%,在日本国内占70%。2005年数控系统在中国销售约1.6万台套,主要为中档产品。日本FANUC Logo  掌握数控机床发展核心技术的FANUC,不仅加快了日本本国数控机床的快速发展,而且加快了全世界数控机床技术水平的提高。FANUC能够在今天具有世界首位的实力与先进性,占领广大市场,决非偶然。早在1956年,日本技术专家预见到未来3c(Communication、Computer、Contr01)时代即将到来,一方面集聚有关人才,另一方面即着手开展这方面的发展工作。当时富士通信制造株式会社(即现在的富士通公司)立即挑选出稻叶右卫门(1946年东京大学机械系毕业)负责控制科研组的工作。   1972年,数控富士通公司独立出来,成为富士通FANUC,1982年7月改名为FANUC株式会社,稻叶一生领导FANUC公司,直至1995年退休。在稻叶领导下,控制研究组从1957年的几个人不断壮大。   稻叶回忆,1959年研制成功电液脉冲马达,1 960年完成连续切削用开环数控的1号机床。但是,1973年世界石油危机背景下,电液脉冲马达的液压阀效率低,加上随动性能较差,FANUC组织人力研究开发新的电液脉冲马达不成,稻叶当机立断,做出引进美国盖迪(Gette)直流伺服电机来代替的决定,三天内飞往美国签订了合同,全力投入制造,2个月完成。稻叶认为,石油危机给FANUC一个发展的好机会,其关键在于远见卓识,当机立断,在引进此技术时不断消化创新。
  1. 2010/6/23
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