- 1 OPC技術的產生
OPC(OLE for Process Control)技術是對象鏈接和嵌入式技術在過程控制方面的應用,包含一系列工業自動化接口規范。該技術是為解決應用軟件與各種設備驅動程序之間的通訊而提出的,它把硬件廠商和
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應用 控制系統 監測 技術 OPC
- 介紹基于STC89C52RC單片機實現非標準交流伺服電機控制的一種方案,提出一種基于控制繼電器的閉合、斷開而達到控制脈寬的大小。通過硬件平臺的搭建和軟件程序,實現閉環控制非標準交流伺服電機滑動磁塊的位移,以此控制磁場變化,達到控制電機轉速的目的。該方案在伺服電機轉速精準的控制中得到了成功的應用,并且控制過程非常平穩,定位精確度很高,滿足了工業現場的需要。
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轉速 控制系統 研究 電機 伺服 單片機 交流 基于
- 1 引言
頻率控制和定時器件是電子系統的核心部件,起著使分布式網絡同步的重要作用,它的穩定性和精度對于通信、導航、監視,以及軍事中的電子戰、導彈導引和敵我識別具有重要的影響。基于原子相干布居俘獲(Coh
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控制系統 設計 激光器 VCSEL CPT 原子鐘 基于
- 由數字信號處理器(DSP)電機專用高速芯片ADMCF328、轉子位置傳感器、專用集成芯片IR2130、功率電子開關、電流和電壓檢測裝置等設計的無刷電動機控制系統,具有效率高,功率因數可調,啟動方便和重載時不失步等優點。闡述無刷電動機控制系統的設計、DSP控制板、轉子位置檢測器等硬件的配置和軟件程序。仿真輸出波形與數據驗證,該控制系統速度調節性能好,擾動作用下的運行穩定,動態和穩態性能優良。
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設計 控制系統 電動機 DSP 基于 轉換器
- 本文介紹了基于CAN總線的啤酒發酵監控系統的總體結構,并且重點闡述了CAN總線現場智能節點和智能通信適配器USB-CAN的硬件電路實現及軟件設計的方法。
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控制系統 應用 過程 發酵 總線 啤酒 CAN CAN
- LED 作為第三代半導體照明光源,具有工作電壓低,耗電量小,發光效率高、壽命長等優點。與傳統的白熾燈、熒光燈相比,節電達到90%以上。被認為是21世紀的照明光源。 用 LED 替代白熾燈或熒光燈,環保無污染,使用
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照明 控制系統 設計 智能 LED PD7 單片機 基于 LED 電源
- 針對不同控制系統的兼容和升級問題,通過分析FCS和DCS兩種控制方式的優缺點,提出了混合式集成控制系統,并從FCS和DCS輸入輸出總線的集成、FCS和DCS網絡的集成、FCS和DCS的系統集成三個方面進行了闡述。通過基于CAN現場總線的多軸超聲檢測系統,對混合式集成控制系統進行了應用分析。FCS/DCS的混合式集成控制系統方便了原有控制系統的升級,并且提高了系統的可靠性。
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控制系統 研究 集成 混合式 DCS FCS CAN
- 文章以燃料電池轎車的驅動電機測試平臺為背景,分析了此測試平臺的功能和要求,提出了基于虛擬儀器和CAN 總線技術的系統集成方案。基于此方案,設計了一種包括系統級和組態級兩級的控制策略,并采用了一種分級的故障管理機制。經過近半年的實際運行,證明所采用的方案和控制策略能滿足車用驅動電機測試的要求。
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測試 平臺 控制系統 電機 車用 虛擬 儀器 基于 CAN
- 提出基于CAN總線,通過Lenze矢量型變頻器組控制分布式多臺電機的調速方案。該方案適合化工生產中生產工藝的特殊要求,即一條生產線需要使用不同種類的傳送帶,傳送帶之間的運行線速度要求誤差小,在生產線加、減速過程中,要求各段傳送帶動態同步性能好的控制領域。經過設計、調試實現了系統控制目標。運行結果達到設計要求。
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同步 控制系統 電機 分布式 CAN 總線 基于 CAN
- 介紹了一種基于CAN 總線的塑窗焊接清理生產線控制系統。論述了CAN 總線的特性和設計應用、系統的硬件結構,控制原理等。由于采用全數字CAN 網絡技術,數據傳輸安全準確、系統穩定可靠。
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生產線 控制系統 清理 焊接 CAN 總線 基于 CAN
- 本文詳細介紹了基于DSP2407芯片的多功能電源控制系統的設計。該系統主要是將焊接、焊割、充電、起動、穩壓供電等功能設備的電源部分進行集成化設計,通過數據采集、脈寬調制和數字PID調節等技術實現對電源輸出的實時控制。
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控制系統 設計 電源 多功能 DSP2407 基于 轉換器
通信協議:控制系統介紹
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