西门子AI/AO模块6ES7334-0CE01-0AA0
SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。
KP300 基本型单色 PN
3.6" FSTN 像素图形,单色
1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
触控设备,配备10个功能键和10个系统键。
Text Displays (TD 100C, TD 200/TD 200C, TD 400C) 和 OP 73 、 OP 73micro的创新后继产品。
KTP400 Basic 单色 PN
3.8" STN,单色
1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
触摸屏和 4 个触觉功能键
KTP600 Basic 单色 PN
5.7" STN,单色
1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
触摸屏和 6 个触觉功能键
TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品
KTP600 基本型彩色 PN 或 DP
5.7" TFT,256 色
1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)或
1 个 RS 485/422 接口(MPI,PROFIBUS DP;单独版本)触摸屏和 6 个触觉功能键
TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品
KTP1000 基本型彩色 PN 或 DP
10.4" TFT,256 色
以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或
1 个 RS 485/422 接口(MPI,PROFIBUS DP;单独版本)触摸屏和 8 个触觉功能键
TP1500 Basic 彩色 PN
15.0" TFT,256 色
1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
概述
同时将实际的趋势曲线和设定值(理想)曲线显示在趋势图中,可以方便客户进行比较,运行时的效果如图1所示。在“函数趋势控件“上,横坐标代表绘制的点的序号,按照时间序列从左到右依次排列,纵坐标代表变量值。本例中每隔1秒钟读取一次变量值。图1中红色曲线代表理想曲线,根据一组设定值绘制,理想趋势的数值必须保持在用户归档中;蓝色曲线代表实际的趋势曲线,根据各个时刻变量的实际值绘制。
图3 “设定值趋势的属性"对话框
2. 在“归档连接"的“源"中,使用标记有“..."的按钮,并选择用户归档“CompareSetPoint"。在“X 轴数值的列"中,选择“PointNumber";
在“Y 轴数值的列"中,选择“SetValue"。为了定义希望显示的时间范围,可所要表示的数值对的数目10,以及个数值对的 ID 号1。选择用于设定趋势的颜色“红色",显示类型为“带虚线的连接点"。单击“确定"关闭对话框,并保存设置。
3.2 如何组态实际曲线
1. 单击“曲线"标签,组态实际曲线的“颜色"、“显示类型"和“线条粗细",本示例中设置为“蓝色"。
2. 单击“数据连接"标签,在“提供者"中选择“用户归档",在“用户归档"的“源"中选择“CompareActualValue"。在“X 轴数值的列"中,选择“PointNumber";在“Y 轴数值的列"中,选择“ActualValue"列。将“成对数值的数目“设为10,“从ID"设置为1
电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂"。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
由电阻、电容、电感等元件组成的四边形测量电路叫电桥。人们常把四条边称为桥臂。作为测量电路,在四边形的一条对角线两端接上电源,另一条对角线两端接指零仪器。调节桥臂上某些元件的参数值,使指零仪器的两端电压为零,此时电桥达到平衡。利用电桥平衡方程Z1Z3=Z2Z4,即可根据桥臂中已知元件的数值求得被测元件的参量 (如电阻、电感和电容)。
常用的电桥有下列几种:惠斯通电桥
主要用于测量电阻器Rx的电阻值,电桥平衡方程为 ,利用已知的R1、R2、R33个电阻值,通过计算即可得到Rx的阻值;
麦克斯韦电桥
用于测量电感器的电感量和电阻值,LxRx分别表示待测电感器的电感和电阻。电桥平衡方程为Lx=R1R4C3,Rx=R1R4/R3,由已知的 R2,R3,R4,C3,便可计算出结果Lx和Rx。
文氏电桥
主要用于测量电容器的电容量及电阻值,待测电容器的电阻、电容由Rx,Cx表示。电桥平衡方程为 Cx=C3R2/R1,Rx=R1R3/R2,由已知的 R2,R3,R1,C3便可计算出结果Cx和Rx。电桥作为一种基本的测量工具,应用广泛,测量的精确度主要取决于指零仪器的精确度。
原理简介
如图
假设四个电阻固定,当s闭合时,若
各式电桥
各式电桥西门子AI/AO模块6ES7334-0CE01-0AA0
满足:“R3*R2=R1*R4",即对角的电阻乘积相等,则此时Uad等于0,就是ad间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余三个电阻的值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥"的概念,或者说“平衡电桥"的概念。什么是电流:是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。安培是**单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(μA) 。
水在在水管中沿着一定方向流动,水管中就有了水流,电荷在电路中沿着一定方向移动,电路中就有了电流,电荷的定向移动形成电流。
实验照图4-6那样,把小灯泡与干电池连接起来,合上开关,小灯泡就持续发光(图甲);打开开关,小灯泡就熄灭了(图乙)。
小灯泡持续发光,表示有持续电流通过小灯泡的灯。丝。这个持续电流是由于电池是由于电池提供的,像干电池这样能够提供持续电流的装置,叫做电源。干电池是电源,实验室里用的蓄电化也是电源(图4-7)。电源有两个较,一个正极,一个负极。电源的作用是在电源内部不断地使正极聚集正电荷,以持续对外供电。摩擦起电是用摩擦的方法,使正负电荷分开的。干电池和蓄电池是用化学的方法,使正负电荷分开的,从能量转化的观点来看,电源是把其他形式的能量转化为电能的装置,干电池、蓄电池对外供电时,电池内部发生化学变化,化学能转化为电能。大量用电时的电源,是发电站里的发电机。发电机通过电线把电送给工厂、农村以及千家万户。发电机发出的时候,机械能转化为电能,它的原理,我们将在*十二章学习。
电流的方向水流有力向,那就是水的流动力向。电流的方向又是怎样的呢?
电行有两种,电路中有电流时,发生定向移动的电行可能是压电荷,也可能是负电荷,还可能是正负电荷同时向相反方向发生定向移动。在19世纪初,物理学家刚刚开始研究电流时,并不清楚在不同的情况下究竟是什么电荷在移动,当时就把正电荷移动的方向规定为电流的方向,这规定一直沿用至今。
按照这个规定,在电源外部,电流的方向是从电源的正极向负极(图4-8)
无论是我们电工的施工中还是在电机工程学中,分析与计算电路的基本定律除了大家在初中时就耳熟能详的欧姆定律外,还有就是由德国物理学家:古斯塔夫·基尔霍夫提出的被后人称作的基尔霍夫定律,其包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,它们是分析和计算复杂电路的基本依据。
那么什么是基尔霍夫电流定律?基尔霍夫电流定律
基尔霍夫电流定律又被称为基尔霍夫**定律(简称KCL)。它是应用于电路中的节点,所谓节点指的是电路中三个或两个以上的支路相连接的点。
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基尔霍夫电流定律指出:对于电路中的任何一个节点而言,在任何一个时间,流进节点的电流等于流出节点的电流;也就是:节点电流之代数和恒等于0(恒的意思是指永远)。用数学公式表示为: