1C31194G01 閥位控制器
1C31194G01 閥位控制器
可編程控制器的主要發展方向
1.產品規模向大、小兩個方向發展
2.LC 向過程控制滲透與發展
3.PLC 加強了通信功能
4.新器件和模塊不斷推出
5.編程工具豐富多樣,功能不斷提gao,編程語言趨向標準化
6.發展容錯技術
在PLC的編程語言中,梯形圖是為廣泛使用的語言,通過PLC的指令係統將梯形圖變成PLC能接受程序,由編程器鍵入到PLC用戶存儲區去。而梯形圖與繼電器控制原理圖十分相似,主要原因是PLC梯形圖的發明大致上沿用戶繼電器控制電路的元件符號,僅個別處有些不同。
PLC與繼電器控制的主要區別有以下幾點:
(1)組成器件不同
繼電器控制線路是由許多真正的硬件繼電器組成的。而PLC是由許多“軟繼電器”組成的,這些“繼電器”實際上是存儲器中的觸發器,可以置“0”或置“1”。
(2)觸點的數量不同
硬繼電器的觸點數有限,yi般只有4至8對;而“軟繼電器”可供編程的觸點數有不限對,因為觸發器狀態可取用任意次。
(3)控制方法不同
繼電器控制是通過元件之間的硬接線來實現的,因此其控制功能就固定在線路中了,因此功能專yi,不靈活;而PLC控制是通過軟件編程來解決的,只要程序改變,功能可跟著改變,控制很靈活。又因PLC是通過循環掃描工作的,不存在繼電器控制線路中的聯鎖與互鎖電路,控制設計大大簡化了。
(4)工作方式不同
在繼電器控制線路中,當電源接通時,線路中各繼電器都處於受制約狀態,該合的合,該斷的斷。而在PLC的梯形圖中,各“軟繼電器”都處於周期性循環掃描接通中,從客觀上看,每個“軟繼電器”受條件制約,接通時間是短暫的。也就是說繼電器在控制的工作方式是並行的,而PLC的工作方式是串行的。
產品詳情資料:
警告:連接到任何超過輸入或
SCXI-1100上的輸出信號可能會損壞SCXI-11100模塊和
SCXIbus底板。本章給出了每個信號的輸入額定值
在信號的討論下。National Instruments不承擔任何
超過這些額定值的信號連接導致的損壞。前連接器上的信號都是模擬信號,但可以分為三組-模擬信號
輸入通道、溫度傳感器和模擬輸出通道。B列和C列構成多路PGIA輸入的模擬輸入通道。這個
輸入配置為差分模式,因此應將測量值接地
如果它是浮動的,則發出信號。如果測量信號為浮動信號,將跳線W1(位置2-3)連接至
為輸入偏置電流產生直流路徑;否則,PGIA偏置電流會對雜散電流充電
電容,導致不可控制的漂移和可能的飽和。圖2-3說明了如何
連接接地參考信號。圖2-4說明了如何連接浮動信號。
產品英文詳情資料:
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 |
霍尼韋爾 | 51199929-100 | GE | IC694BEM331 |
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