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西门子STEP7 Clock Memory 时钟存储器

使用Clock Memory 时钟存储器,为STEP7编程提供7个率1:1方波脉冲信号!

  1. 2014/3/3
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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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深圳原装 全新西门子plc产品show

深圳天堃自动化设备有限公司打造西门子备品备件第一品牌!西门子6DD,西门子Sinamics S120,西门子伺服电机,伺服数控,驱动系统,西门子变器,变风扇,西门子电机,西门子风机,西门子PLC,西门子软启动器,西门子微机保护装置,西门子PCS7,西门子SINAMICS S120,s7-300,s7-400

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

S100低压变是性能、功能高度融合的电流无传感控制通用型变器;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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制造业的未来主题视频

制造业的未来主题

  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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Magelis GTO 视频介绍

施耐德电气-Magelis GTO 视介绍



  1. 2014/1/17
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7、检测应用—(应对高速&高精度检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/14
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6、检测应用—(应对边缘检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/7
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