- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Общественные науки
- Социология
- 570096405378
PLC Аналоговая и коммуникационная практика управления Практикой 2 EDITION PLC и инвертором Communication Control Communication Communication Communication Program Ссылка на моделирование PLC Специальный модуль Специальный модуль.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

| Практическая практика применения применения ПЛК и коммуникации | ||
| Ценообразование | 65.00 |
| Издатель | Электронная промышленная пресса | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Май 2018 года | |
| формат | 128 | |
| автор | Ли Цзиньчэн | |
| Украсить | Платформный порядок | |
| Количество страниц | ||
| Число слов | ||
| Кодирование ISBN | 9787121340505 | |
| масса | 680 | |

Применение ПЛК в управлении моделирования в предыдущей части
Глава 1. Базовые знания аналогового управления (2)
1.1 Моделирование и контроль моделирования (2)
1.1.1 Моделирование и цифровое количество (2)
1.1.2 Введение в контроль моделирования (3)
1.1.3 Управление Open -loop и управление с замкнутым складом (8)
1.1.4 Система управления моделированием ПЛК (12)
1.2 A/D и D/A преобразование (14)
1.2.1 Модель/Номер (A/D) преобразование (14)
1.2.2 Число/плесень (D/A) преобразование (16)
1.3 Образец и фильтрация (18)
1.3.1 выборка (18)
1.3.2 Фильтр (20)
1.3.3 Общий метод цифровой фильтрации (22)
1.3.4 Пример программирования цифровых фильтров (25)
1.4 Калибровка и калибровочная трансформация (27)
1.4.1 Калибровка (27)
1.4.2 Калибровочная трансформация (29)
1.5 Не -линейная обработка программного обеспечения (30)
1.5.1 Обзор (30)
1.5.2 Метод не -линейного программного обеспечения (31)
1.6
1.6.1 Количество фиксированных точек и плавающих точек (33)
1.6.2 Фиксированная операция -точка (целочисленная операция) (36)
1.6.3 Работа с плавающей точкой (десятичное расчет) (37)
1.6.4 Двустороннее преобразование числа с плавающей точкой (39)
Глава 2 Датчик и привод (41)
2.1 Датчик (41)
2.1.1 Датчик температуры (41)
2.1.2 Датчик давления (44)
2.1.3 Датчик потока (47)
2.1.4 Датчик свойства (50)
2.1.5 Индикаторы производительности датчиков (55)
2.2 Передача (56)
2.2.1 Датчик и передатчик (56)
2.2.2 Вторая линейная и четвертая система передатчика физического количества (58)
2.3 Подрядчик (59)
2.3.1 Обзор деятельности (60)
2.3.2 Клапан питания и регулирующий клапан (60)
2.3.3 Электромагнитный переключатель и двигатель (62)
2.3.4 управлять двигателем (64)
Глава 3 Mitsubishi FX Series Series PLC Приложение управления моделированием (67)
3.1 Передача данных серии FX -серии PLC Analogul Sum (67)
3.1.1 Передача данных специального аналогового модуля (67)
3.1.2 Передача данных специальных аналоговых агентств (71)
3.2 Аналоговый модуль и адаптер серии FX (76)
3.2.1 FX2N Простой специальную функциональную модуль введение (76)
3.2.2 Введение модуля управления моделированием FX3U (81)
3.3 Применение FX2N-4AD аналогового входного модуля (84)
3.3.1 Проводка и калибровка (84)
3.3.2 Caps Destroll BFM#Распределение функций (86)
3.3.3 Диагностика (96)
3.3.4 Пример программирования (96)
3.4 Применение FX2N-4DA аналогового выходного модуля (98)
3.4.1 Проводка и калибровка (98)
3.4.2 Caps Destroll BFM#Распределение функций (99)
3.4.3 Диагностика (103)
3.4.4 Пример программирования (103)
3.5 Применение FX2N-2AD и FX2N-2DA аналогового модуля (105)
3.5.1 Применение аналогового входного модуля FX2N-2AD (105)
3.5.2 Применение FX2N-2DA аналогового выходного модуля (110)
3.6 Применение аналогового входного модуля для датчика температуры (115)
3.6.1 Применение аналогового входного модуля FX2N-4AD-PT с аналоговым входным модулем (115)
3.6.2 Применение входного модуля датчика температуры FX2N-4AD-TC (120)
3.7 Имитационный адаптер FX3U-4AD-ADP (125)
3.7.1 Проводка и калибровка (125)
3.7.2 Специальное программное обеспечение и модификация калибровки (127)
3.8 Входной адаптер датчика температуры FX3U-4AD-TC-ADP (133)
3.8.1 Проводка и калибровка (133)
3.8.2 Специальное программное обеспечение (136)
Глава 4 Управление и применение PID (139)
4.1 Введение управления PID (139)
4.1.1 Вход управления PID (139)
4.1.2 Введение управления PID (142)
4.1.3 Реализация функции управления PID (144)
4.1.4 Алгоритм управления ПИД введение (145)
4.2 Влияние основных законов управления и параметров управления на процесс перехода (149)
4.2.1 Основные правила управления (149)
4.2.2 Индекс качества качества управления PID (156)
4.2.3 Параметры управления PID влияют на процесс перехода (157)
4.2.4 Выбор законов контроля (161)
4.3 Mitsubishi PLC PID -приложение (162)
4.3.1 Форма и интерпретация инструкции PID (162)
4.3.2 Параметры управления PID Подробное объяснение (165)
4.3.3 Код ошибки приложения приложения PID (167)
4.3.4 Дизайн программы программы PID (168)
4.4 Параметры управления PID фиксируются (173)
4.4.1 Подготовка перед параметрами (173)
4.4.2 Параметры теста урегулированы (174)
4.4.3 Пробуждение параметров метода на месте (177)
4.4.4 Параметры управления PID Self -Fixed (182)
Глава 5 Контроль и применение PID (189)
5.1 Структура функции управления PID PID (189)
5.2 Mitsubishi FR-700 Inverter Control (191)
5.3 Установление управления ПИД трансформатора (199)
В следующей статье PLC Communication Control Inverter Practice
Глава 6 Метод управления инвертором ПЛК (206)
6.1 Переключатель я контролирую (206)
6.1.1 Управление операцией инвертора (206)
6.1.2 Инвертор работает контроль частоты (210)
6.2 Моделирование и регулятор объема импульса (213)
6.3 контроль связи (214)
Глава 7 Базовые знания данных об данных (217)
7.1 Цифровая система (217)
7.1.1 Цифровые три элемента (217)
7.1.2 два, восемь, десять и шестнадцать авансов (218)
7.1.3 Два и шестнадцать номеров -врожденных конвертированных номеров в десятичное число (219)
7.1.4 Десятичное число преобразуется в два или шестнадцать авансов (219)
7.1.5 ERSH.
7.2 Кодовая система (221)
7.2.1 8421BCD код (221)
7.2.2 Grey Code (222)
7.2.3 Код ASCII (224)
7.3 Обзор связи с данными (226)
7.4 Метод связи данных (227)
7.4.1 Классификация по количеству конверсии (227)
7.4.2 Классификация в соответствии с направлением передачи (228)
7.4.3 Сделано ли данные данными (229)
7.4.4 Классификация по среде связи (230)
7.5 PLC Communication реализация (232)
7.5.1 Связь между ПЛК и компьютером (232)
7.5.2 PLC Network N: N Режим связи (233)
7.5.3 PLC Network 1: 1 Метод связи (234)
7.5.4 Метод связи между ПЛК и устройством управления (236)
Глава 8 Соглашение о коммуникации (238)
8.1 Коммуникационная сеть открытая система Interconnection Model OSI (238)
8.2 Базовые знания протокола связи (240)
8.3 RS232 и RS485 Стандарты последовательного интерфейса (241)
8.3.1 RS232 Стандарт интерфейса последовательной связи (241)
8.3.2 RS485 Стандарт интерфейса последовательной связи (243)
8.3.3 МЕРЕВЫХ МЕРЕВЫХ МЕРЕВЫХ МЕРЕКОВ СЕРИЯ СОВЕРИИ (246)
8.4 Формат связи и формат данных (248)
8.4.1 Serial Asynchronous Communication Base (248)
8.4.2 Формат связи, передаваемая асинхронная передача (251)
8.4.3 Формат данных и обычно используемый код проверки, передаваемая асинхронной передачей (253)
8.5 Коммуникационное соглашение Modbus (257)
8.5.1 Modbus Communication Congence Введение (257)
8.5.2 Метод связи ASCII Modbus (258)
8.5.3 Метод связи Modbus RTU (Удаленная терминальная единица) (259)
8.5.4 Код функции Modbus (260)
8.5.5 Запрос и ответ Modbus (260)
8.6 Специальное коммуникационное соглашение для Mitsubishi Inverter (261)
8.6.1 Время связи (261)
8.6.2 Формат связи (263)
8.6.3 Формат данных связи (266)
8.6.4 Написание формата данных связи (270)
8.6.5 Код ошибки связи (275)
8.7 Протокол связи Mitsubishi Modbus RTU (275)
8.7.1 Спецификации связи и сроков связи (276)
8.7.2 Mitsubishi FR-A700 Инвертор RTU Параметр коммуникации (277)
8.7.3 Формат данных связи и его подготовка (278)
8.7.4 Код ошибки связи (282)
8.8 Сводка протокола связи (283)
Глава 9 Mitsubishi FX PLC и Mitsubishi Inverter Control (284)
9.1 Общие знания программ коммуникационных программ (284)
9.1.1 Общие функциональные инструкции (284)
9.1.2 Метод адреса (285)
9.1.3 Приложение комбинированного компонента (287)
9.1.4 Работа логического бита (289)
9.1.5 Специальная вспомогательная реле (290)
9.2 Интерпретация инструкций по общению серии Mitsubishi FX (291)
9.2.1 Связанная программа коммуникационной программы память и реле (291)
9.2.2 Инструкция по последовательной связи RS (291)
9.2.3 HEX→команда преобразования ASCII ASCI (293)
9.2.4 ASCII→Команда преобразования HEX в HEX (295)
9.2.5 Инструкция кода проверки CCD (297)
9.2.6 Обычно используется Ссылка на тест школьного кода (299)
9.3 Инструкция RS Классический метод Дизайн коммуникации (302)
9.3.1 Подготовка программирования и стиль программы (302)
9.3.2 Mitsubishi Inverter Special Communication Sage Degine Design Communication Control Design (303)
9.3.3 Программа связи Modbus RTU (321)
9.4 Закон об общении с учетом коммуникации (326)
9.4.1 Техническая поддержка и применение (327)
9.4.2 Меры предосторожности для применения инструкций по связям с инвертором (328)
9.4.
9.4.4 FX3U PLC Inverter Special Special Communication Инструкция внедрение (335)
9.5 Аппаратный интерфейс управления инвертором Mitsubishi Inverter (339)
9.5.1 FX2N-485-BD Коммуникационная комиссия введение (339)
9.5.2 FX2N-485-BD Плата связи и подключение к инвертору FR-E500 (342)
9.5.3 FX2N-485-BD Коммуникационная плата и инвертор FR-A700 (344)
Глава 10 Управление связью между ПЛК Mitsubishi FX и другими инверторами (346)
10.1 контроль связи FX2N PLC и Delta Inverter VFD-B (346)
10.1.1 Протокол связи Terida Inverter VFD-B (346)
10.1.2 Настройки параметров связи TSCC VFD-B (348)
10.1.3 FX2N PLC и Delta Inverter Mode Mode Design Программа управления коммуникацией (348)
10.1.4 FX2N PLC и Delta Inverter RTU MODE Design Complyge Design (358)
10.2 контроль связи FX2N PLC и Siemens Inverter MM420 (365)
10.2.1 Протокол связи Siemens MM420 USS (365)
10.2.2 Siemens MM420 Инверторные параметры Параметров связи и формат данных связи (365)
10.2.3 Пример программирования (366)
Приложение A Mitsubishi FR-E500 Протокол связи инвертора Определение протокола связи (369)
Приложение B Mitsubishi FR-E500 Данные данные чтения и записи таблицы кода инструкции (371)
Приложение C Mitsubishi FR-A700 Modbus RTU Память протокола (375)
Приложение D DIDA VFD-B Инверторное определение протокола инвертора (380)
Ссылки (383)

В этой книге в качестве целевой модели используется Mitsubishi FX2N PLC, вводя применение PLC в управлении моделированием и контролем связи.В управлении управлением моделированием представлено специальное модуль и применение управления PID Mitsubishi FX2N PLC Simulation; инвертор и инвертор. Подготовлено.Эта книга легко понять, просто понять, подробный контент, четкие идеи, реальность, сосредоточенность на приложениях и стремится позволить читателям освоить технологию приложения для контроля коммуникации интеллектуальных устройств, таких как контроль моделирования ПЛК и ПЛК на интеллектуальных устройствах, таких как Plc.Книга содержит большое количество приложений для читателей для справки на практике.



