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晶體管與繼電器輸出PLC的不同
一般來說,存在沖擊電流較大的情況時(例如燈泡、感性負載等),晶體管過載能力較小,需要降額更多。
2020-04-30
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多路復用三線式RTD數據采集系統的誤差最小化
電阻溫度檢測器(RTD) 可在很多工業應用中監控溫度。在一個分布式控制系統 (DCS)或可編程邏輯控制器 (PLC)中, 一個數據 采集模塊可用來監控很多安裝在遠處的RTD 溫度。在高性能應用中,若每個RTD 都自帶激勵電路和ADC,則具有最佳的精度,但數據采集模塊將會體積龐大、成本高昂,且功耗高。多路復用模塊具有體積較小、成本和功耗較低的特性,但可能會損失一定精度性能。本文討論如何最小化多路復用系統誤差。
2020-04-17
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如何用PLC控制實現編碼器的定位功能?
嚴格來講,編碼器只會告訴你該如何定位,要如何執行,是需要靠數控系統(或者PLC之類控制器)控制伺服或者步進電機來實現定位的,編碼器好比人的眼睛,知道電機軸或者負載處于當前某個位置,工業上用的一般是光電類型編碼器,下邊簡單說明一下。
2020-04-10
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全球LED行業“風向標”盛會—2020第十八屆上海國際LED展展會介紹
廣州聞信展覽服務有限公司,是2010年由英國上市公司——博聞公司(UBM PLC)之全資子公司亞洲博聞(UBM Asia)與“LED CHINA”原主辦方——信亞展覽公司共同組建,現隸屬于英富曼集團(Informa PLC),是世界領先的B2B資訊服務集團及全球最大的展會主辦單位,業務遍及30多個國家,雇員超過11,000名。
2020-03-17
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用于數據采集的超高性能差分輸出可編程增益儀表放大器
數據采集系統和可編程邏輯控制器(PLC)需要多功能的高性能模擬前端,以便與各種傳感器進行接口,來精確、可靠地測量信號。根據傳感器具體類型和待測電壓/電流幅度的不同,信號可能需要放大或衰減,從而匹配模數轉換器(ADC)的滿量程輸入范圍,以供進一步的數字處理和反饋控制。
2020-03-13
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自適應負載調整和動態功率控制實現模擬輸出的高效散熱設計
當今典型的可編程邏輯控制器(PLC)包含許多模擬和數字輸出,用來控制和監視工業及生產過程。模塊化被廣泛采用,并且在輸入和輸出(I/O)方面,它涵蓋了模擬I/O和數字I/O的基本功能。模擬輸出提出了一個特殊的挑戰(如圖1所示),因為需要在眾多不同負載條件下提供高精度的有源驅動設定值。有源驅動器級此時變得尤為重要;損耗應盡量小。
2020-03-09
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PLC是如何檢測到電動機故障?需要注意哪些問題?
PLC只是一個微型控制器,從這個角度來看,它側重點在于處理簡單的數據和判斷狀態,而電動機故障難點在于測量,因為需要不同的傳感器才可以判斷一個電機是否相對合理,但是電機空間又非常小,并不適合安裝非常多的傳感器,所以通過PLC判斷電動機是否有問題,往往都是一些簡單類型的。
2020-03-09
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PLC控制的基本電路
以下分享PLC控制的基本電路包括:單輸出自鎖控制電路、多輸出自鎖控制電路、單向順序啟停控制電路、延時啟停控制電路、經驗設計法及注意事項等。
2020-02-28
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PLC與各種常見設備的連接方式一覽
PLC常見的輸入設備有按鈕、行程開關、接近開關、轉換開關、撥碼器、各種傳感器等,輸出設備有繼電器、接觸器、電磁閥等。正確地連接輸入和輸出電路,是保證PLC安全可靠工作的前提。接下來,一起看看PLC與這些常見設備的連接方式。
2020-02-25
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我們的目標是什么?小尺寸!高散熱!
當今典型的可編程邏輯控制器(PLC)包含許多模擬和數字輸出,用來控制和監視工業及生產過程。模塊化被廣泛采用,并且在輸入和輸出(I/O)方面,它涵蓋了模擬I/O和數字I/O的基本功能。模擬輸出提出了一個特殊的挑戰(如圖1所示),因為需要在眾多不同負載條件下提供高精度的有源驅動設定值。有源驅動器級此時變得尤為重要,損耗應盡量小。
2020-02-11
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四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時序控制、定時、計數和算術算法等快速、確定性的功能來控制機器和過程。PLC使用模擬和數字信號與終端節點通信,例如讀取傳感器和控制執行器。典型的通信方法包括電流/電壓環路、Fieldbus1和工業以太網2協議。
2020-02-06
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簡化工業數據采集系統設計的完整傳感器數據采集解決方案
本文以PLC應用為例,說明多功能、低成本的高度集成ADAS3022如何通過更換模擬前端(AFE)級,降低復雜性、解決多通道數據采集系統設計中遇到的諸多難題。這種高性能器件具有多個輸入范圍,非常適合高精度工業、儀器、電力線和醫療數據采集卡應用,可以降低成本和加快產品面市,同時占用空間很小,易于使用,在1 MSPS速率下提供真正的16位精度。
2020-02-05
- 協同創新,助汽車行業邁向電氣化、自動化和互聯化的未來
- 功率器件熱設計基礎(八)——利用瞬態熱阻計算二極管浪涌電流
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