三菱FX-PLC 的通訊協(xié)議參考(含有源碼):三菱FX 系列PLC 專(zhuān)用協(xié)議通信指令一覽FX 系列PLC 專(zhuān)用協(xié)議通信指令一覽以下將詳細(xì)列出PLC 專(zhuān)用協(xié)議通信的指令指令 注釋BR 以1 點(diǎn)為單位,讀出位元件的狀態(tài)WR 以16 點(diǎn)為單位,讀出位元件的狀態(tài),或以1 字為單位讀出字元件的值BW 以1 點(diǎn)為單位,寫(xiě)入位元件的狀態(tài)WW 以16 點(diǎn)為單位,寫(xiě)入位元件的狀態(tài)或以1 字為單位寫(xiě)入值到字元件BT 以1 點(diǎn)為單位,SET/RESET 位元件WT 以16 點(diǎn)為單位,SET/RESET 位元件,或?qū)懭胫档阶衷R 控制PLC 運(yùn)行RUNRS 控制PLC 停止STOPPC 讀出PLC 設(shè)備類(lèi)型TT 連接測(cè)試注:位元件包括X,Y,M,S 以及T,C 的線圈等字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM 等。
標(biāo)簽: FX-PLC 三菱 通訊協(xié)議 有源
上傳時(shí)間: 2015-01-02
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Labview:字符串和文件I/O
上傳時(shí)間: 2013-10-13
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介紹了DG4000信號(hào)源的使用,很詳細(xì)
標(biāo)簽: 4000 DG 信號(hào)源 使用說(shuō)明書(shū)
上傳時(shí)間: 2015-01-03
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消費(fèi)電子產(chǎn)品,如手機(jī)、PDA(個(gè)人數(shù)字助理)、數(shù)碼相機(jī)以及便攜式娛樂(lè)系統(tǒng),正在變得更小、更快和更便宜,而且這類(lèi)新產(chǎn)品的面市時(shí)間也比以往更短了。為了與時(shí)俱進(jìn),半導(dǎo)體、無(wú)源和有源器件行業(yè)正不斷推動(dòng)其研發(fā)工藝向集成度和復(fù)雜度更高的水平進(jìn)步。這種在更小的空間內(nèi)集成更多電路技術(shù)的進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)了在系統(tǒng)芯片(SoC)上集成模擬、數(shù)字甚至射頻電路。類(lèi)似地,分立器件制造商也在單一芯片上集成了多個(gè)部件,從而實(shí)現(xiàn)更高的電路密度。
標(biāo)簽: 2602 數(shù)字源表 IC測(cè)試
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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這個(gè)應(yīng)用筆記說(shuō)明如何利用可以作為電流/電壓源并測(cè)量電流和電壓的單一儀器來(lái)配置生產(chǎn)測(cè)試系統(tǒng)。2400系列數(shù)字源表就可以提供這種能力,它包括2400型數(shù)字源表、2410型高壓數(shù)字源表以及2420型大電流數(shù)字源表。本文還對(duì)二極管三個(gè)主要參數(shù)測(cè)試進(jìn)行了說(shuō)明,并對(duì)測(cè)試系統(tǒng)和IEEE-488總線操作進(jìn)行了介紹。
標(biāo)簽: 2400 數(shù)字源表 二極管 測(cè)試
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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PCM-8506BS是一款基于PC/104總線的高性能同步采樣多功能數(shù)據(jù)采集卡,它完全遵循PC/104總線規(guī)范。該采集卡采用了每通道專(zhuān)用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和信號(hào)處理電路的硬件架構(gòu),每個(gè)通道都有強(qiáng)大的處理能力和出色的精準(zhǔn)度,可同步采樣多路模擬信號(hào),可以實(shí)現(xiàn)直流和動(dòng)態(tài)信號(hào)測(cè)量的高度準(zhǔn)確性。PCM-8506BS具有每通道600kSPS的同步采樣速率,16位分辨率,2路模擬量輸出、8路數(shù)字I/O和2個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器。其每個(gè)模擬量輸入通道均有抗混疊濾波器以改善頻域分析性能,有豐富的觸發(fā)采集模式和觸發(fā)源供選擇,適用于多種高要求的數(shù)據(jù)采集場(chǎng)合,包括:電網(wǎng)監(jiān)測(cè)、多相電機(jī)控制、高瞬變信號(hào)采集等。
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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有源蜂鳴器和無(wú)源蜂鳴器的區(qū)別。
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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思源量?jī)x電器元件清單
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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現(xiàn)代通信技術(shù)朝著高速、精確的方向發(fā)展,尤其是高速串行通信,逐漸成為通信技術(shù)的主流,在各行各業(yè)扮演著極其重要的角色,文中簡(jiǎn)述了高速I(mǎi)/O的相關(guān)技術(shù),如SERDES (串行器/解串器)技術(shù)、8B /10B編碼、COMMA字符、預(yù)加重等,并列舉了具有代表性的Xilinx公司的FPGA產(chǎn)品,展示了Rocket IO技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用。關(guān)鍵詞:高速I(mǎi)/O接口; SERDES;預(yù)加重
標(biāo)簽: 接口技術(shù)
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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注:1.這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫(xiě)了很久,畫(huà)圖技術(shù)也不精,難免錯(cuò)漏,大家湊合看.有問(wèn)題可以留言. 2.論壇排版把我的代碼縮進(jìn)全弄沒(méi)了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調(diào)制波,通過(guò)調(diào)整輸出信號(hào)占空比,從而達(dá)到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個(gè)8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調(diào)制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級(jí)精度。但是有時(shí)候我們會(huì)覺(jué)得6 個(gè)PWM 引腳不夠用。比如我們做一個(gè)10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個(gè)PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個(gè)數(shù)字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調(diào)壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因?yàn)殡娫春蛯?shí)現(xiàn)難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過(guò)調(diào)整一個(gè)周期里面輸出腳高/低電平的時(shí)間比(即是占空比)去獲得給一個(gè)用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設(shè)PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級(jí)。那么需要一個(gè)信號(hào)時(shí)間 精度1ms/1000=1us 的信號(hào)源,即1MHz。所以說(shuō),PWM 的實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)在于需要使用很高頻的 信號(hào)源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個(gè)簡(jiǎn)單的PWM 程序開(kāi)始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個(gè)軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測(cè)試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個(gè)PWM 周期,共循環(huán)255 次。 假設(shè)bright=100 時(shí)候,在第0~100 次循環(huán)中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環(huán)里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無(wú) 論輸出高低電平都保持30us。 那么說(shuō),如果bright=100 的話,就有100 次循環(huán)是高電平,155 次循環(huán)是低電平。 如果忽略指令執(zhí)行時(shí)間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調(diào)整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設(shè)置了每次for 循環(huán)之后,將bright 加一,并且當(dāng)bright 加到255 時(shí)歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應(yīng)該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個(gè)簡(jiǎn)單一點(diǎn)的。思維風(fēng)格完全不同。不過(guò)對(duì)于驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED 來(lái)說(shuō),效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個(gè)For 循環(huán)。它先輸出一個(gè)高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個(gè)低電平,維持時(shí)間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個(gè)PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運(yùn)行起來(lái)不占CPU 時(shí)間,所以軟件模擬一個(gè)引腳的PWM 完全沒(méi)有實(shí)用意義。我們軟件模擬的價(jià)值在于:他能將任意的數(shù)字IO 口變成PWM 引腳。 當(dāng)一片Arduino 要同時(shí)控制多個(gè)PWM,并且沒(méi)有其他重任務(wù)的時(shí)候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個(gè)引腳的初始亮度,可以隨意設(shè)置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設(shè)置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設(shè)置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個(gè)初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環(huán)是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環(huán), //brights 自增一次。直到brights=255時(shí)候,將brights 置零重新計(jì)數(shù)。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計(jì)數(shù)一個(gè)PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個(gè)PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\ 所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調(diào)整LED 亮度的話,我們用64 級(jí)精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會(huì)閃了。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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