8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Новая подлинная практика применения применения и моделирования PLC 2 -е издание учебника по моделированию PLC Mitsubishi PLC Структурное принцип PLC Программное программное обеспечение

Цена: 1 374руб.    (¥65)
Артикул: 609844334708

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鼎甲图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 249 211.654 473руб.
¥40846руб.
¥ 77 61.61 302руб.
¥128.82 722руб.

Введение в контент

       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.


Каталог

Первая часть Применение ПЛК в контроле моделирования

Глава 1 Основное знание контроля симуляции (2)

1.1 Контроль моделирования и моделирования (2)

1.1.1 Моделирование и цифровое количество (2)

1.1.2 Введение в контроль симуляции (3)

1.1.3 Управление открытым циклом и контроль с закрытым лаком (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 Образец (18)

1.3.2 Фильтр (20)

1.3.3 Общий метод цифровой фильтрации (22)

1.3.4 Пример программирования цифровых фильтров (25)

1.4 Расчет и преобразование калибровки (27)

1.4.1 Спокойный (27)

1.4.2 Спокойная 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 Число представления и эксплуатация (33)

1.6.1 Количество фиксированных точек и плавучих точек (33)

1.6.2 Фиксированная операция -точка (целочисленная операция) (36)

1.6.3 Работа с плавающей запятой (десятичная работа) (37)

1.6.4 Двадцать десятилетняя преобразование номера плавающей точки (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 движения (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 линия и четырех линейная система передатчика физического количества (58)

2.3 Дисциплина (59)

2.3.1 Выдержка привода (60)

2.3.2 Соленоидный клапан и регулирующий клапан (60)

2.3.3 Электромагнитный переключатель и электродвигатель (62)

2.3.4 Управлять двигателем (64)

Глава 3 Mitsubishi FX Series Plc Application Application (67)

3.1 Передача данных аналога FX -серии PLC (67)

3.1.1 Передача данных специальных аналоговых модулей (67)

3.1.2 Передача данных специального моделируемого измерения адаптера (71)

3.2 Введение в модуль и адаптер серии FX (76)

3.2.1 FX2N моделирование специальной функциональной модуль Введение (76)

3.2.2 Введение модуля управления моделированием FX3U (81)

3.3 Применение аналогового входного модуля FX2N-4AD (84)

3.3.1 WIR и калибровка (84)

3.3.2 Память памяти подушки BFM#распределение функций (86)

3.3.3 Диагноз (96)

3.3.4 Пример программирования (96)

3.4 Применение аналогового выходного модуля FX2N-4DA (98)

3.4.1 WIR и калибровка (98)

3.4.2 Подушка памяти памяти BFM#распределение функций (99)

3.4.3 Диагноз (103)

3.4.4 Пример программирования (103)

3.5 Применение модуля моделирования FX2N-2AD и FX2N-2DA (105)

3.5.1 Применение аналогового входного модуля FX2N-2AD (105)

3.5.2 Применение аналогового выходного модуля FX2N-2DA (110)

3.6 Применение аналогового входного модуля для датчика температуры (115)

3.6.1 Применение входного модуля датчика температуры FX2N-4AD-PT (115)

3.6.2 Применение входного модуля датчика температуры FX2N-4AD-TC (120)

3.7 Приложение FX3U-4AD-ADP (125)

3.7.1 WIR и калибровка (125)

3.7.2 Специальные программные компоненты и модификация калибровки (127)

3.8 Входной адаптер датчика температуры FX3U-4AD-TC-ADP (133)

3.8.1 WIR и калибровка (133)

3.8.2 Специальный мягкий компонент (136)

Глава 4 Управление PID и его применение (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 PID введение (145)

4.2 Влияние основных законов управления и параметров управления на процесс перехода (149)

4.2.1 Основной закон о контроле (149)

4.2.2 Индекс качества системы управления PID (156)

4.2.3 Параметр управления PID на процесс перехода (157)

4.2.4 Выбор законов о контроле (161)

4.3 Mitsubishi PLC PID -приложение (162)

4.3.1 Форма и интерпретация инструкции PID (162)

4.3.2 Параметр управления PID Подробное объяснение (165)

4.3.3 Код ошибки приложения приложения PID (167)

4.3.4 Дизайн программы PID -инструкции (168)

4.4 Параметры управления PID фиксируются (173)

4.4.1 Подготовка перед параметрами (173)

4.4.2 Параметры теста настроены (174)

4.4.3 Попробуйте метод тестирования метода на месте (177)

4.4.4 Параметры управления PID самостоятельно фиксируются (182)

Глава 5 Управление PID PID Inverter и его применение (189)

5.1 Структура функции управления PID PID инвертора (189)

5.2 Mitsubishi FR-700 Инвертор контроль PID (191)

5.3 Поместите контроль PID PID (199)

Следующая статья PLC Communication Control Practice Practice

Глава 6 Метод управления инвертором ПЛК (206)

6.1 Регулятор громкости коммутатора (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 Общение с данными базовые знания (217)

7.1 Цифровой (217)

7.1.1 Цифровые три элемента (217)

7.1.2 Два, восемь, десять и шестнадцать -в -вдал (218)

7.1.3 Два или шестнадцать авансов, преобразованные в десятичные цифры (219)

7.1.4 Десятичное число преобразуется в два или шестнадцать авансов (219)

7.1.5 Два или шестнадцать предварительных производственных своп (221)

7.2 Код (221)

7.2.1 Код 8421BCD (221)

7.2.2 Серый код (222)

7.2.3 Код ASCII (224)

7.3 Обзор связи с данными (226)

7.4 Метод передачи данных (227)

7.4.1 Классифицируется по количеству конверсии (227)

7.4.2 Классифицируется по направлению передачи (228)

7.4.3 Сделаны ли данные данными (229)

7.4.4 Классифицируется по коммуникационной среде (230)

7.5 Реализация связи PLC (232)

7.5.1 Метод связи 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 управляющим устройством (236)

Глава 8 Протокол связи (238)

8.1 Коммуникационная сеть Open System Interconnect Model OSI (238)

8.2 Основные знания протокола связи (240)

8.3 Стандарты серийного интерфейса RS232 и RS485 (241)

8.3.1 RS232 Стандарт интерфейса последовательной связи (241)

8.3.2 RS485 Стандарт интерфейса последовательной связи (243)

8.3.3 Меры предосторожности применения серийной связи RS485 (246)

8.4 Формат связи и формат данных (248)

8.4.1 Последовательная асинхронная общение (248)

8.4.2 Формат связи асинхронной передачи (251)

8.4.3 Асинхронный формат данных и обычно используемый код проверки (253)

8.5 Соглашение о коммуникации Modbus (257)

8.5.1 Введение в коммуникационное соглашение Modbus (257)

8.5.2 Метод связи Modbus ASCII (258)

8.5.3 Метод связи Modbus (удаленная терминальная единица) (259)

8.5.4 Код функции Modbus (260)

8.5.5 Запрос и ответ Модбуса (260)

8.6 Mitsubishi Inverter Special Communication Protocol (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 общения (270)

8.6.5 Код ошибки связи (275)

8.7 Инвертор Mitsubishi Modbus RTU протокол связи (275)

8.7.1 Спецификации коммуникации и сроки связи (276)

8.7.2 Mitsubishi FR-A700 Инвертор RTU Параметры 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 Контроль связи Mitsubishi FX Plc и Mitsubishi Inverter (284)

9.1 Общее знание программ программ коммуникационных программ (284)

9.1.1 Общие функциональные инструкции (284)

9.1.2 Метод сайта (285)

9.1.3 Применение комбинированного компонента (287)

9.1.4 Логическая операция (289)

9.1.5 Специальные вспомогательные реле (290)

9.2 Mitsubishi FX серия интерпретация инструкции (291)

9.2.1 Память памяти данных и реле памяти данных (291)

9.2.2 Инструкция по последовательной связи RS (291)

9.2.3  HEX→Инструкция по трансформации ASCII ASCI (293)

9.2.4  ASCII→Шестнадцатеричная инструкция HEX (295)

9.2.5 Инструкция кода проверки CCD (297)

9.2.6 Обычно используется ссылка на программу программы школьного кода (299)

9.3 RS Trancing Classic Method Design Design (302)

9.3.1 Работа по подготовке к программированию и стиль программы (302)

9.3.2 Mitsubishi Inverter Special Communication Protocol Программа контроля коммуникации (303)

9.3.3 Программа связи Modbus RTU (321)

9.4 Дизайн метода инструкции (326)

9.4.1 Техническая поддержка и применение (327)

9.4.2 Меры предосторожности по применению специальных инструкций по общению (328)

9.4.3 Программа интерпретации и коммуникации Программа инвертора выделенных инструкций по общению (329)

9.4.4 Введение в специальные инструкции по инвертору FX3U PLC (335)

9.5 Mitsubishi Inverter Control Control Interface (339)

9.5.1 FX2N-485-BD Board Введение (339)

9.5.2 FX2N-485-BD Плата связи и подключение к инвертору FR-E500 (342)

9.5.3 FX2N-485-BD Плата связи и подключение к инвертору FR-A700 (344)

Глава 10 Контроль связи Mitsubishi FX PLC и других инверторов (346)

10.1 Контроль связи FX2N PLC и Delta Inverter VFD-B (346)

10.1.1 Протокол связи Taida Inverter VFD-B (346)

10.1.2 Delta Inverter VFD-B Настройки параметров связи (348)

10.1.3 FX2N PLC и Delta Inverter Mode Mode Design Control Design (348)

10.1.4 FX2N PLC и Delta Inverter RTU RTU MODE Design Control Control (358)

10.2 Контроль связи FX2N PLC и Siemens Inverter MM420 (365)

10.2.1 Siemens MM420 Inverter USS протокол связи (365)

10.2.2 Siemens MM420 Настройки параметров инвертора и формат данных связи (365)

10.2.3 Пример программирования (366)

Приложение Определение адреса параметра протокола связи Mitsubishi FR-E500 (369)

Приложение Б Mitsubishi FR-E500 Данные данные чтения и записи таблицы кода инструкции (371)

Приложение С Mitsubishi FR-A700 Modbus RTU Память протокола (375)

Приложение Д Определение адреса параметра протокола связи инвертора Delta VFD-B (380)

Ссылки (383)