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  • 用VB實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與OMRONPLC串行通訊

    摘要:隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,PLC與計(jì)算機(jī)在工業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,為了充分發(fā)揮它們的各自優(yōu)越性,PIC與個(gè)人計(jì)算機(jī)間的通訊越來(lái)越頻繁。本文以QMRON小型PLC CPIH為例,介紹了如何用vB編程軟件實(shí)現(xiàn)上位機(jī)和PLC的串行通訊。該方案具有硬件簡(jiǎn)單,使用靈活的特點(diǎn)。對(duì)中小型控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面有一定的參考價(jià)值。關(guān)健詞:Visual Basic 6.0;可編程控制器;串行通訊隨著工業(yè)控制要求的不斷發(fā)展,上位機(jī)監(jiān)控已基本成為集散控制系統(tǒng)所不可缺少的部分。一般情況下,在大型的集散控制系統(tǒng)中都是用專(zhuān)業(yè)工控組態(tài)軟件制作上位機(jī)的監(jiān)控界面,而以PLC廠家所推薦的DDE SERVER作為聯(lián)系上位機(jī)和PLC的橋梁。操作員站采用工控組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)畫(huà)面監(jiān)控。由于這種方案成本較高,所以在很多小型的集散控制系統(tǒng)中,趨向于采用通用工程軟件,如DELPHI,VISUAL BASIC,VISUAL C++等編制上位機(jī)監(jiān)控界面。同時(shí),在一些實(shí)時(shí)性要求較高的監(jiān)控應(yīng)用中,用VISUALBASIC等工具可實(shí)現(xiàn)更底層的控制,在硬件配置相同時(shí)系統(tǒng)響應(yīng)比工控組態(tài)軟件要快。

    標(biāo)簽: vb 上位機(jī) omronplc 通訊

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 51單片機(jī)的無(wú)刷電機(jī)控制器帶PID硬件圖加仿真圖加程序

    基于51無(wú)刷電機(jī)控制器,制作簡(jiǎn)單,仿真已經(jīng)實(shí)驗(yàn)成功。此驅(qū)動(dòng)電路采用以3片IR2110為中心的6個(gè)N溝道的MOSFET管組成的三相全橋逆變電路,僅對(duì)上橋臂功率MOSFET管進(jìn)行PWM調(diào)制的控制方式。其輸入是以功率地為地的PWM波,送到IR2110的輸入端口,輸出控制N溝道的功率驅(qū)動(dòng)管MOSFET的開(kāi)關(guān),由此驅(qū)動(dòng)無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)。

    標(biāo)簽: 51單片機(jī) 電機(jī)控制器 pid

    上傳時(shí)間: 2022-07-02

    上傳用戶:XuVshu

  • 基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式開(kāi)發(fā)寶典

    基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式開(kāi)發(fā)寶典電子書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介第 1 篇 軟件篇1.1 LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers 模塊介紹1.2 Keil RealView MDK 軟件介紹1.3 Keil RTX 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)介紹1.4 LabVIEW ARM Module 軟件架構(gòu)1.5 LabVIEW ARM Module、RealView MDK、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)驅(qū)動(dòng)軟件安裝1.6 STM32 實(shí)驗(yàn)范例查找與 USB JLink-OB 驅(qū)動(dòng)加載第 2 篇 硬件篇2.1 ARM Cortex-M3 內(nèi)核簡(jiǎn)介2.2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)介紹2.2.1 STM32 Starter Board(學(xué)習(xí)板)介紹2.2.2 STM32 Core Board(核心板)介紹2.2.3 STM32 DAQ Board(數(shù)采板)介紹 2.3 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)資源說(shuō)明2.3.1 STM32 Starter Board 資源簡(jiǎn)介2.3.2 STM32 Core Board 資源簡(jiǎn)介2.3.3 STM32 DAQ Board 資源簡(jiǎn)介2.4 My_ARM 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)總結(jié)與展望第 3 篇 基礎(chǔ)模塊篇(附原理圖)3.1.1 GPIO 介紹3.1.2 GPIO 工作原理3.1.3 GPIO 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.1.4 GPIO 兩種驅(qū)動(dòng)方式比較3.1.5 GPIO 總結(jié)3.2 ADC/DAC3.2.1 ADC 介紹3.2.2 ADC 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.2.3 DAC 介紹3.2.4 DAC 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3 中斷(60 線)3.3.1 外部中斷(19 線)3.3.1.1 外部 I/O 中斷(GPIO:16 線)3.3.1.2 外部特定中斷(PVD、RTC、USB:3 線)3.3.2 外部中斷的驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.3 定時(shí)器中斷(TIM2~TIM5、TIM6、TIM7、TIM1、TIM8)3.3.3.1 基本定時(shí)器中斷 3.3.3.2 通用定時(shí)器中斷3.3.3.3 高級(jí)定時(shí)器中斷3.3.4 定時(shí)器中斷驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.1 更新中斷驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.2 輸入測(cè)量驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.3 編碼器驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.4 PWM 生成3.4.1 PWM 原理、應(yīng)用3.4.2 PWM 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.4.3 PWM 設(shè)置技巧3.5 看門(mén)狗3.5.1 獨(dú)立看門(mén)狗(IWDG)介紹3.5.2 獨(dú)立看門(mén)狗驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.5.3 窗口看門(mén)狗(WWDG)介紹3.5.4 窗口看門(mén)狗驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6 TFTLCD 顯示、觸摸屏操作、OLED 顯示3.6.1 TFTLCD 工作原理3.6.2 TFTLCD 顯示驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6.3 觸摸屏工作原理3.6.4 觸摸屏驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6.5 OLED 工作原理3.6.6 OLED 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn).............

    標(biāo)簽: labview arm cortex-m3 嵌入式

    上傳時(shí)間: 2022-07-17

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  • 智能稱(chēng)重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料

    智能稱(chēng)重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料要以微控制器為控制核心,通過(guò)稱(chēng)重傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)灌裝氣體重量的自動(dòng)檢測(cè)及控制,但普遍存在稱(chēng)重精度不高、功能不全等問(wèn)題。本文旨在以高性能STC11F32XE 單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)出高精度數(shù)據(jù)采集、寬溫度工作范圍的智能燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重系統(tǒng)。1 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)1. 1 整體硬件電路設(shè)計(jì)燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重控制系統(tǒng)主要包括: 信號(hào)采集、信號(hào)調(diào)理、灌裝過(guò)程控制、數(shù)據(jù)顯示等模塊。其中的信號(hào)調(diào)理模塊對(duì)傳感器的mV 輸入信號(hào)進(jìn)行濾波、放大、A/D 轉(zhuǎn)換后送入單片機(jī)STC11F32XE 進(jìn)行處理; 電源電壓電路給各模塊電路提供數(shù)字5 V 和模擬5 V 直流電壓; 數(shù)碼管顯示器、鍵盤(pán)、蜂鳴器及指示燈構(gòu)成人機(jī)交互模塊; 溫度傳感器DS18B20 采集環(huán)境溫度供傳感器溫度補(bǔ)償時(shí)使用( 見(jiàn)圖1) 。1. 2 信號(hào)采集及調(diào)理電路據(jù)設(shè)計(jì)要求,稱(chēng)重傳感器選用鋁合金懸臂梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)變片式傳感器,其有效的最大輸出在20 mV以內(nèi),為了拓展其A/D 轉(zhuǎn)換器的滿量程有效利用范圍,需要對(duì)其進(jìn)行差動(dòng)放大。同時(shí),為了提高其抗干擾能力,對(duì)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行二階低通濾波, IN -和IN + 為傳感器輸出的差動(dòng)信號(hào),S3 和S4 是磁珠,對(duì)高頻干擾信號(hào)有一定的抑制作用; 運(yùn)算放大器采用精密雙運(yùn)放OP2177,放大電路的放大倍數(shù)由R10、R31 和RG1 決定

    標(biāo)簽: 智能稱(chēng)重系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • 低壓配電網(wǎng)現(xiàn)況分析及智能配變終端發(fā)展方向-探究

    近年來(lái),通過(guò)持續(xù)推進(jìn)“兩系統(tǒng)一平臺(tái)”建設(shè)、營(yíng)配貫通數(shù)據(jù)融合[6] [7]等工作,深入挖掘電表數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值,試點(diǎn)驗(yàn)證了小時(shí)級(jí)配變運(yùn)行監(jiān)測(cè)、配變停電事件主動(dòng)上報(bào)等功能。但由于用采系統(tǒng)不是按照SCADA 系統(tǒng)設(shè)計(jì),考慮到未來(lái)適應(yīng)低壓配電網(wǎng)綜合監(jiān)控、清潔能源消納、多元負(fù)荷接入支撐等業(yè)務(wù)需求,用采系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集、通信通道、功能擴(kuò)展方面存在著制約因素,主要有:1) 由于智能電能表不具備后備電源,且采用窄帶載波通信(約占60%),停電后無(wú)法實(shí)時(shí)上報(bào)停電信息,及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù),無(wú)法有效支撐低壓故障主動(dòng)搶修工作。2) 用電信息采集系統(tǒng)通信架構(gòu)采用了較多窄帶載波通信、485 串口,通信速率較慢、可靠性差,已制約電量實(shí)時(shí)查詢、費(fèi)控等營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展,更不足以支撐高時(shí)效性、高頻數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)。3) 采集終端(智能電表)功能擴(kuò)展性較差,僅支持基本電量采集,未預(yù)留采集、通信接口,無(wú)法兼顧電容器投切控制、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)等精益化管理需求。

    標(biāo)簽: 低壓配電網(wǎng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 電源紋波抑制器的原理與設(shè)計(jì)

    該文檔為電源紋波抑制器的原理與設(shè)計(jì)總結(jié)文檔如何 降低 AC.DC 和 DC—DC 變換器輸 出電壓 中的紋波和噪聲 ,是所有設(shè)計(jì)和使用該類(lèi) 電源者較 為 關(guān)注的 問(wèn)題之一  介 紹 了一種綜合運(yùn) 用有 源濾波和無(wú) 源濾波設(shè)計(jì) 電源紋波抑制 器的原 理和方法 。詳 細(xì)敘述 了有 源低通 濾波的設(shè)計(jì)原理 、計(jì)算方法和采 用計(jì) 算機(jī) 仿真優(yōu)化軟件設(shè) 計(jì)無(wú)源低通濾 波器的元件 參數(shù)的思路與方 法。設(shè) 計(jì)制作 出的電源紋 波抑 制器具有體積 小、重量輕等特點(diǎn) ,可 以從較 低的頻率開(kāi)始對(duì) 電源中的紋波和噪聲進(jìn)行 有 效的抑 制 ,從 而使得 電源變換 器輸 出電壓 中的紋波滿足許 多要求較 高的應(yīng) 用場(chǎng)合 。

    標(biāo)簽: 紋波抑制器 有源低通濾波器 LC低通濾波器

    上傳時(shí)間: 2022-07-26

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  • 燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料

    介紹了基于 STC11F32XE 和 A / D 轉(zhuǎn)換器 ADS1230 的燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重系統(tǒng),并提出了其硬件電路設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)流程。該系統(tǒng)具有對(duì)傳感器進(jìn)行溫度誤差補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)等功能。通過(guò)試驗(yàn)證明,該系統(tǒng)具有測(cè)量精度高、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)燃?xì)夤嘌b設(shè)備已部分實(shí)現(xiàn)智能化,主要以微控制器為控制核心,通過(guò)稱(chēng)重傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)灌裝氣體重量的自動(dòng)檢測(cè)及控制,但普遍存在稱(chēng)重精度不高、功能不全等問(wèn)題。本文旨在以高性能STC11F32XE 單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)出高精度數(shù)據(jù)采集、寬溫度工作范圍的智能燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重系統(tǒng)。1 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)1. 1 整體硬件電路設(shè)計(jì)燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重控制系統(tǒng)主要包括: 信號(hào)采集、信號(hào)調(diào)理、灌裝過(guò)程控制、數(shù)據(jù)顯示等模塊。其中的信號(hào)調(diào)理模塊對(duì)傳感器的mV 輸入信號(hào)進(jìn)行濾波、放大、A/D 轉(zhuǎn)換后送入單片機(jī)STC11F32XE 進(jìn)行處理; 電源電壓電路給各模塊電路提供數(shù)字5 V 和模擬5 V 直流電壓; 數(shù)碼管顯示器、鍵盤(pán)、蜂鳴器及指示燈構(gòu)成人機(jī)交互模塊; 溫度傳感器DS18B20 采集環(huán)境溫度供傳感器溫度補(bǔ)償時(shí)使用( 見(jiàn)圖1) 。1. 2 信號(hào)采集及調(diào)理電路據(jù)設(shè)計(jì)要求,稱(chēng)重傳感器選用鋁合金懸臂梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)變片式傳感器,其有效的最大輸出在20 mV以內(nèi),為了拓展其A/D 轉(zhuǎn)換器的滿量程有效利用范圍,需要對(duì)其進(jìn)行差動(dòng)放大。同時(shí),為了提高其抗干擾能力,對(duì)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行二階低通濾波, IN -和IN + 為傳感器輸出的差動(dòng)信號(hào),S3 和S4 是磁珠,對(duì)高頻干擾信號(hào)有一定的抑制作用; 運(yùn)算放大器采用精密雙運(yùn)放OP2177,放大電路的放大倍數(shù)由R10、R31 和RG1 決定。調(diào)理電路如圖2 所示。

    標(biāo)簽: 燃?xì)夤嘌b稱(chēng)重系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-29

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