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在电工的维修作业中,电路图无论什么时候都起到至关重要的作用,可以毫不夸张地说电路原理图是电工原理的基础,一句话说的好:会看电路图的电工不一定是个好电工,但是不会看电路图的电工一定不是一个合格的电工。电路图是电工的基础入门知识,相信每一个电工师傅都接触过电路图,电路图是电工的必修课程,如果不懂看电路图,那么真感觉是个“假电工”。不管是宏观的电力拖动线路,电子电路,电路板,plc,仪表组态等等,电路图都是基础,这些都是在电路图的基础上发展而来的,电路是必修课程,那么怎么样看懂电路图呢?理论知识积累。
电气图与接线图对照起来阅读接线图和电气图互相对照读图,可以帮助搞清楚接线图。读接线图的时候,要根据端子标志,回路标号从电源端一次查下去,搞清楚线路走向和电路的连接方法,搞清楚每个回路是怎样通过各个原件构成的。配电盘内外线路相互连接必须通过接线端子板。一般来说,配电盘内有线号,端子板上就有线号的接点,外部电路的线号只要在端子板的同号节点上接出即可。看接线图的时候,要把配电盘内外的线路走向搞清楚,就必须注意搞清楚端子板的接线情况。
其实只要整体回收行业能够进入到真正意义的发展中后,产品的销售以及各个部分也能够找寻到更加满意的,希望人们都积极关注起来
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有些PLC采用EEPRON(电可擦写只读存储器)来存储用户程序,由于EEPROM存储器中的内部可用电信号进行擦写,并且掉电后内容不会丢失,因此采用这种存储器后可不要备用电池。输入/输出接口输人/输出接口又称I/O接口或I/O模块,是PLC与外围设备之间的连接部件。PL通过输入接口检测输人设备的状态,以此作为对输出设备控制的依据,同时PLC又通过输出接口对输出设备进行控制。PLC的I/O接口能接收的输入和输出信号个数称为PLC的I/O点数,I/O点数是PLC的重要依据之一。
在大量使用功能块,而且功能块之间联系比较紧密的场合,使用CFC语言时选择,比如串口通信,运动控制,高速计数等等。而这些场合用梯形图,那酸爽,用过日系PLC的朋友应该很清楚,写了几个屏幕的程序,还没有进入主题。当然,也可以用ST语言来写,那样简直就是没法形容了,不过对于后期维护很不方便,因为这么多变量,ST语言的可读性会很差,不过,对保护自己的知识产权,到是很不多。因为,要想看懂ST写的这种程序,确实很费劲。
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上升沿和下降沿触发是两种非常重要的触发信号,也是plc编程中使用非常频繁的两种元素,今天就给大家讲述一下,如何在CFC语言中实现上升沿和下降沿触发。我曾在前文讲述过,CFC的实质就是可以自由移动的FBD,因此CFC和FBD的使用可以说是如出一辙,而FBD和LD又有着千丝万缕的联系,CFC实现上升沿和下降沿触发就是对功能块的调用。F_TRIG是指下降沿触发,其中F是英文FALL的缩写,是指下降的意思。
在时间就是金钱的高铁时代,还有很多同志浪费时间阅读PLC这个专业的书籍或教材学习,甚至阅读了多套后还是没有入门,并且都是在这个行业有一定年限的人推荐的。学习PLC技术核心是操作,也就是先学马上要习,“学而时习之”才能快乐看到自己的学习效果。在此说明“PLC书籍是浪费时间的祖宗”,PLC书籍对没有基础的同志没有经典。尤其是还有我们同行大学教授要求“学习PLC技术必须要学好的基础知识:电气电路,数电模电,电力拖动,计算机通信技术。
熟悉开发环境的开发流程后,就可按照引导教材或者用户手册,逐一了解单片机的各功能模块的特性并完成对应的功能模块的实验操作。逐个模块熟悉下来,基本上一款单片机即可学会使用。这样一个流程下来,能够掌握单片机的基本操作。希望熟练掌握则需要进一步通过完成更为复杂的实验或者项目来锻炼。前面的介绍中也强调了实验的重要性,实际上大多数学习单片机的初学者都会陷入一个误区,过度的重视实验,把绝大部分精力放在调试上,却忽视了单片机使用原理的学习。
PLC本身就是控制电器线路,故学习PLC必备基础中以电工基础重要。零基础学习PLC其实是从学习电工基础知识开始的,若是多年从事电业的老司机,可以直接跳过电工基础学习这一步学PLC,其他基础知识可以在学习PLC过程中边学边补充也来得及。PLC初学者在有了电工基础后,就得明确自己学哪种品牌的PLC。就PLC而言,三菱plc学起来简单些,西门子plc运用广泛,确定学习PLC品牌主要以自己工作中对PLC品牌的需求或者自己想学哪种来决定,没有目标的昌晖仪表建议选择先学日系三菱fx系列,再学德系西门子200/200SMART,假如熟悉了日系德系PLC,其他品牌PLC学起来就如鱼得水。
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。接地夹线示意图由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。下图为使用接地夹时的等效电路。接地夹线等效电路图下图为用该等效电路仿真出的频谱特性曲线:频谱特性曲线图可以看出,在60MHz以上的频率,幅度已经产生了超过3dB的过冲,而到达100M左右时,过冲到幅度。

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