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PHOENIX CONTACT 用于最大的可用性- 冗余PROFINET控制器

在复杂的系统与大型工厂中,不间断过程是极其重要的。使用菲尼克斯电气的全新PROFINET冗余控制器,确保您的自动化持续运行。您的优势由于采用了菲尼克斯电气AutoSync技术,因此所有的冗余功能均可实现简单的调试与自动组态由于采用了插拔式SFP模块,因此控制器之间可通过光纤传输最远达80 km的距离,其成本也最为优化不间断过程 —— 即使是出现故障或对控制器进行更换时高像素显示:用于以文本格式显示状态与错误信息PROFINET标准实现了最佳的产品集成;用于您的面向未来的以太网网络的冗余不间断可视化 —— 由于应用了可使用冗余的OPC服务器区别于传统基于现场总线的冗余控制器,采用了最新的Profinet工业以太网作为控制总线;集成了3个以太网接口方便的构建网络;集成液晶显示屏,就地对控制系统进行设置和诊断;业内创记录的最远80km的主机和备机之间的扩展距离,分散现场系统停机风险;光纤和电口双重同步链路,保证冗余的高可靠性;

  1. 2014/2/26
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PHOENIX CONTACT提供基本功能的紧凑型电源 —— 紧凑而高效

PHOENIX CONTACT提供基本功能的紧凑型电源 —— 紧凑而高效由于其具备高功率密度,因此UNO POWER电源设备是适用于负载最大为100 W的理想解决方案,尤其在较为紧凑的控制箱中。全新的产品具备五款模块,在低能耗方面设立了标杆。 您的优势由于效率高且空载损耗低,因此可节约能源超薄外壳设计仅22.5 mm,35 mm与55 mm用于所有通用的120 mm控制柜,所带外壳深度仅84 mm在-25 to +70 °C的温度范围内牢固而可靠

  1. 2014/2/26
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西门子STEP7 中 自建FC功能使用

西门子300PLC 端子控制多台相同控制工艺要求变频器。用户根据控制工艺要求,自建FC功能。在程序中反复调用自建FC功能即可完成控制要求。

  1. 2014/2/25
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电器控制与PLC

简单的电机正反转PLC编程

  1. 2014/2/24
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凯达精密点胶机

凯达精密点胶机

  1. 2014/2/24
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LS产电(LG)LSLV-S100通用型变频器

S100低压变频器是性能、功能高度融合的电流无传感控制通用型变频器;其具有性能强大、外形精巧、安装简单、易于维护、带有用户自编程功能等主要特点;在各个方面都比同类产品有突破性提高;以崭新的面貌、绝佳的性能呈现在您的面前。

  1. 2014/2/20
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安全继电器自动启动与瞬时延时断开控制内容

施耐德Preventa安全模块XPS-AV自动启动与瞬时延时开关控制!

将安全继电器设计在设备控制电路里,在发生故障时做出有规则的动作。本段视频安全继电器起到作用:自动启动:确认机器确认安全后,接触器等自动投入控制瞬时断开:万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源延时断开:在紧急停止解除时,机器在延时时间范围内不能再启动运行

  1. 2014/2/17
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引领时代、开创未来的库卡KRC4

库卡KRC4:更高效、更安全、更灵活,最重要的是更智能化。将安全控制、机器人控制、逻辑控制、运动控制和工艺流程控制集成于一套控制系统中,在最小的空间内实现最大化的性能。

  1. 2014/2/11
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第十一章:线性系统经典辨识方法(1)

线性系统的经典辨识方法    13.1 脉冲响应的确定方法――相关法    13.2 伪随机二式序列――M序列的产生及其性质    13.3 用M序列辨识线性系统的脉冲响应    13.4 由脉冲响应求传递函数  线性系统的经典辨识包括频率响应法、阶跃响应法和脉冲响应法。其中用得最多的是脉冲响应法。这是因为脉冲响应容易获得,只要在系统的输入端输入单位脉冲信号,则在输出端可得脉冲响应的方法不影响系统的正常工作。实际上,用工程的方法产生理想的脉冲函数是难以实现的,所以在辨识中不用脉冲函数作为系统的输入信号,而用一种称之为M序列的伪随机信号作为试验信号,再用相关处理测试结果,可很方便地得到系统的脉冲响应。因此脉冲响应法得到广泛的应用。伪随机测试信号是六十年代发展起来的一种用于系统辨识的测试信号,这咱信号的抗干扰性能强;为获得同样的信号量,对系统正常运行的干扰程度比其他测试信号低。目前已有用来做这种试验的专用设备。如果系统设备有数字计算机在线工作,伪随机测试信号可用计算机产生。实践证明,这是一种很有效的方法,特别对过渡过程时间长的系统,优点更为突出。

  1. 2014/2/2
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第十章:系统辨识(6)

最优线性预测与滤波的基本方程    12.1 维纳滤波    12.2 卡尔曼滤波问题的提法    12.3 离散系统卡尔曼最优预测基本方程的推导    12.4 离散系统卡尔曼最优滤波基本方程的推导    12.5 连续系统卡尔曼滤波基本方程的推导    12.6 系统噪声与观测噪声相关的卡尔曼滤波    12.7 具有输入信号的卡尔曼滤波    12.8 有色噪声情况下的卡尔曼滤波    12.9 滤波的稳定性概念和滤波的发散问题    12.10 卡尔曼滤波应用实例  在四十年代初,维纳提出最优线性滤波,称为维纳滤波。这是在信号和干扰都表示为有理谱密度的情况下,找出最优滤波器,使得实际输出与希望输出之间的均方误差最小。维纳滤波问题的关键是导出维纳-霍夫方程,解这一积分方程可得最优滤波器的脉冲过渡函数,从脉冲过渡函数可得滤波器的传递函数。通常,解维纳-霍夫积分方程是很困难的,即使对少数情况能得到解析解,但在工程上往往难以实现。特别对于非平稳过程,维纳滤波问题变得更为复杂。在1960年左右,卡尔曼提出了在数学结构上比较简单的最优线性滤波方法,实质上这是一种数据处理方法。维纳滤波属于整段滤波,即把整个一段时间内所获得的测量数据存储起来,然后同时处理全部数据,估计出系统状态。卡尔曼滤波是递推滤波,由递推方程随时间给出新的状态估计。因此对计算机来说,卡尔曼滤波的计算量和存储量大为减少,从而比较容易满足实时计算的要求。因而卡尔曼滤波在工程实践中迅速得到广泛应用。

  1. 2014/2/2
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