1C31194G01 阀位控制器
1C31194G01 阀位控制器
可编程控制器的主要发展方向
1.产品规模向大、小两个方向发展
2.LC 向过程控制渗透与发展
3.PLC 加强了通信功能
4.新器件和模块不断推出
5.编程工具丰富多样,功能不断提gao,编程语言趋向标准化
6.发展容错技术
在PLC的编程语言中,梯形图是为广泛使用的语言,通过PLC的指令系统将梯形图变成PLC能接受程序,由编程器键入到PLC用户存储区去。而梯形图与继电器控制原理图十分相似,主要原因是PLC梯形图的发明大致上沿用户继电器控制电路的元件符号,仅个别处有些不同。
PLC与继电器控制的主要区别有以下几点:
(1)组成器件不同
继电器控制线路是由许多真正的硬件继电器组成的。而PLC是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。
(2)触点的数量不同
硬继电器的触点数有限,yi般只有4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有不限对,因为触发器状态可取用任意次。
(3)控制方法不同
继电器控制是通过元件之间的硬接线来实现的,因此其控制功能就固定在线路中了,因此功能专yi,不灵活;而PLC控制是通过软件编程来解决的,只要程序改变,功能可跟着改变,控制很灵活。又因PLC是通过循环扫描工作的,不存在继电器控制线路中的联锁与互锁电路,控制设计大大简化了。
(4)工作方式不同
在继电器控制线路中,当电源接通时,线路中各继电器都处于受制约状态,该合的合,该断的断。而在PLC的梯形图中,各“软继电器”都处于周期性循环扫描接通中,从客观上看,每个“软继电器”受条件制约,接通时间是短暂的。也就是说继电器在控制的工作方式是并行的,而PLC的工作方式是串行的。
产品详情资料:
警告:连接到任何超过输入或
SCXI-1100上的输出信号可能会损坏SCXI-11100模块和
SCXIbus底板。本章给出了每个信号的输入额定值
在信号的讨论下。National Instruments不承担任何
超过这些额定值的信号连接导致的损坏。前连接器上的信号都是模拟信号,但可以分为三组-模拟信号
输入通道、温度传感器和模拟输出通道。B列和C列构成多路PGIA输入的模拟输入通道。这个
输入配置为差分模式,因此应将测量值接地
如果它是浮动的,则发出信号。如果测量信号为浮动信号,将跳线W1(位置2-3)连接至
为输入偏置电流产生直流路径;否则,PGIA偏置电流会对杂散电流充电
电容,导致不可控制的漂移和可能的饱和。图2-3说明了如何
连接接地参考信号。图2-4说明了如何连接浮动信号。
产品英文详情资料:
Warning: Connections to any terminal that exceed any of the maximum ratings of input or
output signals on the SCXI-1100 can damage the SCXI-1100 module and the
SCXIbus backplane. Maximum input ratings for each signal are given in this chapter
under the discussion of that signal. National Instruments is not liable for any
damages resulting from signal connections that exceed these ratings.The signals on the front connector are all analog but can be divided into three groups–the analog
input channels, the temperature sensor, and the analog output channel.Columns B and C constitute the analog input channels for the multiplexed PGIA inputs. The
inputs are configured in Differential mode, hence you should ground reference the measured
signal if it is floating. If the measured signals are floating, connect jumper W1 (position 2-3) to
produce a DC path for the input bias currents; otherwise, the PGIA bias currents charge up stray
capacitances, resulting in uncontrollable drift and possible saturation. Figure 2-3 illustrates how
to connect a ground-referenced signal. Figure 2-4 illustrates how to connect a floating signal.
HONEYWELL | 51304542-100 | GE | IC695ACC302 |
HONEYWELL | 51304516-250 | GE | IC694TBB032 |
HONEYWELL | 51304511-200 | GE | IC694MDL754 |
HONEYWELL | 51304485-150 | GE | IC694MDL753 |
HONEYWELL | 51304453-150 | GE | IC694MDL740 |
HONEYWELL | 51303940-150 | GE | IC694MDL660 |
HONEYWELL | 51202329-606 | GE | IC694MDL655 |
HONEYWELL | 51201557-150 | GE | IC694MDL655 |
HONEYWELL | 51199932-200 | GE | IC694DNM200 |
HONEYWELL | 51199929-100 SPS5710 | GE | IC694CHS392 |
霍尼韦尔 | 51199929-100 | GE | IC694BEM331 |
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