(1)控制要求 图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从PLC输入开度信号进行调节阀控制。图1调节阀(2)电气接线图 如图2所示为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5
A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。例如,在某些场合,用户可能有某一个参数需要根据PLC工作的环境等实时进行调整。下图为A5系列中的一款PLC的CPU移去上面盖板和扩展口盖板后的前面板正视图
如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制
1、液位传感器及硬件接线 LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意 图2是采用6ES73
幅度分离电路典型的幅度分离电路如图8 - 2所示。它是由一只晶体管和电容C、 电阻RB、 RC构成。输入信号是检波后的视频全电视信号, 通常峰峰值在2V左右。输出的信号是复合同步信号, 为简单起见, 图中只画出了行同步脉冲, 在图8-2的电路中, 它是向下的, 幅度在10V以上。本图片来至于电子发烧
谈到系统层级的设计,不外乎类比与混合讯号电路,再加上数位讯号处理与控制的流程,少了哪一个环结,系统都无法运作。而在类比前端电路的设计上,台北科技大学电子工程系李仁贵教授便谈到,以穿戴式装置为例,大家都会希望MCU(微控制器)能朝向SoC(系统单晶片)的方向迈进,同时也希望满足更为多元的需求,因为就
模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
在您的家庭、工作和生活中,每件电子产品都必须由电力驱动,而正是通过模拟、数字组件或两者的结合使这些电力驱动成为可能。通常来说,电力都由高压输送到我们的家庭和企业,所以必须借助电源将高压电转换成大多数电器以及电器中半导体电路(芯片)适用的电力资源。电源可采用的控制类型有多种,而传统上采用的是模拟控制。
工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢? 在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来
电压调节模块(Voltage Regulator Module,VRM)具有低压大电流输出、快速负载变化响应、高输出稳定度等特点,主要应用于CPU等对供电电源有特殊要求的集成电路芯片的供电。然而随着集成电路技术的迅速发展,晶体管体积迅速减小、单芯片晶体管数迅速增加。这样的半导体制造技术发展趋势已经使
从近两年德州仪器(TI)的各种举措不难发现,TI的整体策略是着重往工业、汽车行业发展。那么TI为什么那么重视工业应用呢?从HIS公司2014年第二季度公布的数据来看,2013年全球工业半导体市场达到320亿美元,并预计未来几年该市场将平稳增长,到2018年将达约450亿美元。目前,TI在工业半导体
CAN总线在的帧数据在总线上传送时,其它的CAN控制器是通过验收滤波来决定总线上的数据帧的ID是否和本节点相吻合,如果与本节点吻合,那么总线上的数据就被存入总线控制器的相应寄存器里,否则就抛弃该数据,从而也能
我们都知道半导体制程的不断演进,让MCU(微控制器)或是MPU(微处理器)的性能表现不断提升,与此同时也会整合更多类比或混合讯号,甚至是离散元件,但我们也知道,市场还是有许多独立型的类比与混合讯号元件,像是ADC(类比数立讯号转换器)、DAC(数位类比讯号转换器)或是放大器元件等,都相当常见。 至
数据采集系统中,前端模拟通道的各个部件——传感器、信号调理电路和模/数转换系统等都会在不同程度上给测量结果带来误差,而且该误差会随着温度、时间而漂移。传感器和信号调理电路的误差及其漂移问题受到了广泛的重视,并发展了多种技术对其进行校准和补偿。例如压力传感器经过补偿后的输出精度可达0.1%或更高。但是
全波桥式整流器可将交流信号转换为全波直流信号。 通常,由四个二极管组成的电桥可实现全波整流。 图1所示为以串联对排列的四个二极管,其中每半个周期内有两个二极管传导电流。 在任意给定时刻,两个二极管正向偏置,另外两个二极管则反向偏置,有效消除传导电流。 结果输出直流,且每半个周期内流过负载的电流均相