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弄清楚PLC与变频器接线规范

在工业控制方面,谈到接线,我想大部分人跟我的感觉一样,就是线路干扰。施工期间线路布置的质量直接影响到项目的进展和以后的维护工作!今天小编就跟大家谈谈我们常用的plc与变频器接线的规范问题!

先说下自己的一次经历!有一次有幸与美国人一起共事,见识了下美国人的严谨。公司购买了套美国设备,现场安装结束后,便开始放线接线,接线完毕后开始调试。当两个美国调试人员到现场后首先做的就是打开配电柜检查接线质量,检查最后出现了一项问题,就是零线跟三根火线是两根电缆放的,两个调试人员叫来翻译拿着图纸跟我说不符合图纸要求,要求重新放线。他们听不进我的解释,不符合要求他们是不会进行下一步工作,没办法,最后按他们的要求去做,当时十分感慨!

PLC 评估板简化工业过程控制系统设计

工业过程控制系统应用多种多样,范围覆盖从简单的流量控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼油厂过程控制。这些自动化系统的智能性依赖于它们的测量和控制单元。 可编程逻辑控制器1 (PLCs) 和 分布式控制系统2 (DCS's)是用于控制机器和过程、处理各种各样模拟和数字输入及输出的两个最常见计算机系统,这些系统包含电源、 中央处理单元(C P U),以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。

【视频】ADI公司DiffAmpCalc™导览

利用ADI公司的差分放大器计算工具(DiffAmpCalc),差分放大器设计再也无需费心去做各种揣测,有助于将设计时间从数小时缩短到几分钟。

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IDC预计, 中国机器人市场将在2021年达到4720亿元人民币

2017年12月更新的IDC《全球商用机器人支出指南》显示,中国机器人(含无人机)及相关服务的消费额持续高速增长,到2021年将达到746亿美元(约合4720亿元人民币),2017-2021年复合年增长率(CAGR)达到31.9%。中国是全球最大的机器人市场,预计到2021年将占全球总量的34%以上。鉴于此,IDC决定从今年起把中国作为一个单独的机器人区域市场, 提供完整详实的中国机器人市场支出指南数据,以帮助用户更好的了解和把握中国机器人市场的趋势。

ADALM1000 SMU培训

在2017年12月的模拟对话文章中引入了SMU ADALM1000后,我们希望从一些小的基本测量开始。你可以在这里找到以前的ADALM1000文章。

现在让我们开始第一个实验。

主题1:电压和电流分配

目的:本实验活动的目的是验证电阻网络的电压和电流分配特性。

<strong>背景</strong>

电压和电流分配使我们能够简化分析电路的任务。分压使我们能够计算出一串串电阻上的总电压中的哪一部分在任何一个电阻上下降。对于图2的电路,分压公式为:

ADGS5414:SPI 接口,八路 SPST 开关,13.5 Ω RON,±20 V/+36 多路复用器

<strong>产品特性</strong>

具备错误检测功能的 SPI 接口
包括 CRC、无效读取/写入地址和 SCLK 计数错误检测
支持突发模式和菊花链模式
兼容业界标准 SPI 模式 0 和模式 3 接口
保证先开后合式开关动作,允许开关外部接线以实现多路复用器配置
模拟信号范围:VSS至 VDD
额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V 和+36 V
±9 V 至±22 V 双电源供电
9 V 至 40 V 单电源供电
防闩锁模拟开关引脚
8 kV HBM ESD 额定值
低导通电阻:小于 10 Ω
1.8 V 逻辑兼容性,2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V

祝贺!ADI收获最佳雇主评选两大奖项

由『摩尔精英 』举办的《信手“年”来,看中国“芯”世界》2017年度半导体行业最佳雇主颁奖典礼圆满落幕,ADI 摘获两枚奖项:
声名显赫奖:2017度明星企业
学富五车奖:2017年度最受大学生关注企业

这些荣誉不但来自员工们的认可,还有广大业内同行和在校同学的抬爱。在新的一年来,我们将再接再厉,继往开来。让我们继续成为员工们的骄傲和客户们的选择!

如何最大化汽车电池包的运行时间?

由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油电混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源存储系统(ESS)电动汽车市场。尽管对大容量电池单元的需求不断增长,电池价格仍然相当高,问题是即便是较高成本、较高质量的电池单元,重复使用后也会老化且不匹配。

提高具有不匹配电池单元的电池包容量有两种办法:

一种是从一开始就使用更大的电池,但这样做的性价比不高;

一种是使用主动均衡,这是一种新技术,可以恢复电池包中的电池容量,快速增强动力。

<strong>全串联电池单元,需要均衡</strong>

【视频】控制并驱动高密度SiC/GaN功率转换

了解我们的隔离、控制、检测和通信技术如何直接通过部署WBG(宽带隙)功率转换及日益复杂的多级控制拓扑来解决面临的挑战。

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2017年度中小型电机行业综合经济效益分析

据经济信息统计部收到的全国64家电机制造企业统计数据分析,2017年前三季度我国经济稳中有进、稳中向 好的态势继续保持。

从中小型电机行业统 计数据来看,目前电机行业经济运行也有所好转,但仍面临着诸多困难,运营难度 仍较大。

据统计数据同比来 看:行业订货量、生产、销售同比增长, 订产销有所回暖;由于去年同期基数较 低,行业利润总额同比增长幅度较大;但 主要原材料价格不断上涨,企业成本不断上升,盈利空间缩小;出口生产、销量、 收入同比均有增长;期末存货和应收应付 账款仍高位运行,流动资金吃紧;从业人 员收入继续保持增长,行业经济效益同比 有所好转。简要分析如下:

一、行业订货量、生产、销售同比均 有增长

(一)行业整体情况

印制线路板设计经验点滴

对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制线路板设计软件,但设计出的印制线路板常有这样那样的问题,而许多电子刊物上少有这方面文章介绍,笔者曾多年从事印制线路板设计的工作,在此将印制线路板设计的点滴经验与大家分享,希望能起到抛砖引玉的作用。笔者的印制线路板设计软件早几年是TANGO,现在则使用PROTEL2.7 FORWINDOWS。

板的布局:

1. 印制线路板上的元器件放置的通常顺序:

1. 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK 功能将其锁定,使之以后不会被误移动;

拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类!

中国制造业发展的步伐越来越快,中国工厂使用的工业机器人数量越来越多,要想成为工业机器人技术型人才,工业机器人的内部构造必须要了解。下面为大家介绍一下通用工业机器人的构造。

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1 机器人驱动装置

如何设计滤波器堵住开关电源的噪声

开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。

实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。此外,了解滤波器设计如何影响开关电源转换器的补偿也很重要。

本文示例电路将采用升压转换器,但结果可以直接应用于任意DC-DC转换器。图1所示为升压转换器在恒定电流模式(CCM)下的基本波形。

【视频】AD9361射频捷变收发器概述

AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。

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一张图带你解读工业物联网平台

工业物联网平台是集互联网技术、物联网技术、云计算技术、人工智能技术、大数据采集与挖掘技术于一体的全球性工业创新载体。通过构建制造业“信息互通、资源共享、能力协同、开放合作、互利共赢”的公共平台,通过促进云端企业智能制造、协同制造、云制造能力形成,可以最终实现“企业有组织,资源无边界”的目标,从而适应信息经济时代制造业转型升级的需要。今天小编带你一张图解读工业物联网平台。

使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序

<strong>作者:Dara O’Sullivan、Jens Sorensen和Aengus Murray</strong>

<strong>简介</strong>

本应用笔记介绍ADSP-CM408F模数转换器控制器(ADCC)模块的主要特性,重点讨论该产品在高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性。

本应用笔记的目的是为了强调模数转换器(DAC)模块的关键功能,并提供针对电机控制应用的配置指南。本文提供演示ADI ADCC驱动器的代码示例。

实验室电路系列:深入分析“时间交错技术”

时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用 M 个相同的 ADC 并联阵列组成。

动态针分割线如图 1 所示。这样可以得到更高的净采样速率 fs(采样周期 Ts = 1/fs),哪怕阵列中的每一个 ADC 实际上以较低的速率进行采样(和转换),即 fs/M。因此,举例而言,通过交错四个 10 位/100 MSPS ADC,理论上可以实现 10 位/400 MSPS ADC。

如何迅速找到最合适的产品?试试 ADI 全新的在线工具吧

当前的信息时代既是幸事,也是祸患。我们现在可以随时随地获取海量知识库,但如今产生的信息大部分是垃圾。各种组织在不知疲倦地工作,帮助我们从泥沙俱下的信息洪流中筛选出我们关心的有意义信息。工程设计的世界也不例外。面对数十家竞争厂商、成千上万的产品以及不可估量的产品性能量化数据,工程师如何能有把握地迅速找到合适的产品?

这是一个影响所有人的棘手问题,我们不能袖手旁观。因此,我们推出Performance Gallery。

体验我们新工具请点击: http://beta-tools.analog.com/performancegallery/

接下来,版主手把手教你如何使用Performance Gallery

【视频】基础原理:直接数字频率合成器DDS

本视频将首先介绍是DDS的优缺点,然后是DDS频率合成的基本原理,相位噪声和杂散,系统时钟的实现,产品介绍,最后是在线仿真工具ADIsimDDS。

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PCB高级系列讲座

<strong>理清功能方框图</strong>

手机设计包含了射频、音视频模拟、数字、电源管理这些典型的电路模块,这里我们就拿手机设计为例来理解各功能模块。

¾ 典型手机功能模块方框图
¾ 典型手机的原理方块图
¾ 射频(RF)系统
■接收机(RX)的原理方块图
■发射机(TX)的原理方块图
¾ 基带(BB)系统
■基带(BB)系统的原理方块图
¾ 内容总结