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[第10讲]FX2N-2DA模拟量输出模块1
A FX2N-2DA模拟量输出模块的特点:1)提供12位高精度分辨率;2)2通道电压输出或电流输出;3)对每一通道,可以规定电压或电流输出 B FX2N-2DA模拟量输出模块的性能 C FX2N-2DA模拟量输出模块的接线 D FX2N-2DA模拟量输出模块的输入/输出特性曲线 E FX2N-2DA模拟量输出模块的缓冲存储器(BFM)分配表 F 增益和偏置调整。学习更多内容
  1. 2009/11/26
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[第7讲]FX2N-4AD模拟量输入模块1
A FX2N-4AD模拟量输入模块的特点:1)提供12位高精度分辨率;2)4通道电压输入或电流输入;3)对每一通道,可以规定电压或电流输入。 B FX2N-4AD模拟量输入模块的电气特性 C FX2N-4AD模拟量输入模块的接线 D FX2N-4AD模拟量输入模块的输入输出特性曲线学习更多内容
  1. 2009/11/26
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[第3讲]FX0N-3A模拟量输入和输出模块2
A FX0N-3A模拟量输入和输出模块与PLC的连接 B FX0N-3A模拟量输入和输出模块的输入/输出特性曲线 C FX0N-3A模拟量输入和输出模块的缓冲存储器(BFM)的分配 D FX0N-3A模拟量输入和输出模块的程序范例1:外接输入的模拟量转换成数字量 E FX0N-3A模拟量输入和输出模块的程序范例2:把PLC中的数字量转换成模拟量输出。学习更多内容
  1. 2009/11/26
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创建曲线路径_ABB RobotStudio进阶教程2
创建曲线路径 (3:05 min) 如何在RobotStudio里创建曲线路径.关于ABB RobotStudio
  1. 2009/11/19
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电子电路基础课程_1[课件]
PN结及其单向导电特性, 半导体二极管的伏安特性曲线,二极管在实际中的应用,二极管的判别及使用注意事项1.二极管的判别(用万用表进行检测)(1)二极管正、负极性及好坏的判断 (2)二极管好坏的判别 (3)硅二极管和锗二极管的判断 (4)普通二极管和稳压管的判别
  1. 2009/11/11
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普通物理A(上)4
蒋最敏--普通物理A(上)4!理想气体温度的本质及统计意义,能均分定理,理想气体的内能 麦克斯韦速率分布律、分布曲线、三种速率统计值 8 玻尔兹曼分布律及其在重力场中的应用 分子的平均碰撞次数及平均自由程 气体内的迁移过程(粘滞现象 热传导现象 扩散现象)
  1. 2009/11/5
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一阶RC电路的暂态响应-上海交通大学电子实验中心多媒体课件
实验目的 1 学习数字式贮存示波器的使用 2 用示波器观察一阶RC电路充放电时的曲线,记录波型 3 由实验曲线求取一阶电路的时间常数. 4 了解电路参数对充放电的过程的影响. 5 了解微分电路与积分电路的功能及电路时间常数的选择方法.
  1. 2009/10/29
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现代通信原理与技术(第32讲)
量化器动态范围,非均匀量化。Quantization (量化) 将输入信号的连续范围划分成若干个不重叠的子区,每一个子区指定一个离散值,信号位于给定子区时,提供一个与之相应的离散值输出。 所谓量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。按照量化级的划分方式分,有均匀量化和非均匀量化。 均匀量化:ADC输入动态范围被均匀地划分为2^n份。 非均匀量化:ADC输入动态范围的划分不均匀,一般用类似指数的曲线进行量化。 非均匀量化是针对均匀量化提出的,因为一般的语音信号中,绝大部分是小幅度的信号,且人耳听觉遵循指数规律。为了保证关心的信号能够被更精确的还原,我们应该将更多的bit用于表示小信号。 常见的非均匀量化有A律和μ率等,它们的区别在于量化曲线不同。
  1. 2009/10/27
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控制系统的相对稳定性-吉大自动控制原理34讲(21)
在工程应用中,由于环境温度的变化、元件的老化以及元件的更换等,会引起系统参数的改变,从而有可能破坏系统的稳定性。因此在选择元件和确定系统参数时,不仅要考虑系统的稳定性,还要求系统有一定的稳定程度,这就是所谓自动控制系统的相对稳定性问题。 所谓相对稳定性就是指稳定系统的稳定状态距离不稳定(或临界稳定)状态的程度。反映这种稳定程度的指标就是稳定裕度。 一、相对稳定性 对于最小相位的开环系统,稳定裕度就是系统开环极坐标曲线距离实轴上点的远近程度。这个距离越远,稳定裕度越大,系统的稳定程度越高。
  1. 2009/10/19
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极坐标图(Nyquist)的绘制-吉大自动控制原理34讲(18)
如果要比较精确地计算和绘制极坐标图,一般来说是比较麻烦的,为此可用频率特性的另一种图示法:对数坐标图。对数坐标图法不但计算简单,绘图容易,而且能直观地表现开环增益、时间常数等参数变化对系统性能的影响。用伯德图表示的频率特性有如下的优点: 1)把幅频特性的乘除运算转变为加减运算。 2)在对系统作近似分析时,一般只需要画出对数幅频特性曲线的渐近线,从而大大简化了图形的绘制。 3)用实验方法,将测得系统(或环节)频率响应的数据画在半对数坐标纸上。根据所作出的曲线,容易估计被测系统(或环节)的传递函数。
  1. 2009/10/16
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