西门子CPU312控制器模块6ES7312-1AE14-0AB0
我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品,所经营产品范围包括:LOGO!通用模块;SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板,工控机,编程器;工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品;正版PCS7 软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件;SITOP工业开关电源;通用型、工程型变频器,直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替,产品的出现层出不穷,我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品:SIMATIC S7-1200系列PLC;SIMATIC BASIC HMI面板;G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品;PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全,货量充足,能够满足客户紧急大量现货需求,保证工期进度。
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32位双向计数器C200~C234的的设定值为–2 147 483 648~+2 147 483 647,其加/减计数方式由特殊辅助继电器M8200~M8234设定,对应的特殊辅助继电器为ON时,为减计数,反之为加计数。
32位计数器的设定值除了可由常数K设定外,还可以通过数据寄存器来设定,32位设定值存放在元件号相连的两个数据寄存器中。如果的是D0,则设定值存放在D1和D0中。图3–14中C200的设定值为5,在加计数时,若计数器的当前值由4–5,计数器的输出触点ON,当前值≥5时,输出触点仍为ON。当前值由5–4时,输出触点OFF,当前值≤4时,输出触点仍为OFF。
计数器的当前值在最大值2 147 483 647时加1,将变为最小值–2 147 483 648,类似地,当前值–2 147 483 648减1时,将变为最大值2 147 483 647,这种计数器称为“环形计数器"。
图3–14中复位输入X13的常开触点接通时,C200被复位,其常开触点断开,常闭触点接通,当前值被置为如果使用电池后备/锁存计数器,在电源中断时,计数器停止计数,并保持计数当前值不变,电源再次接通后在当前值的基础上继续计数,因此电池后备/锁存计数器可累计计数。
1 基尔霍夫定律
1.1 基尔霍夫定律是阐明集总参数电路中流入和流出节点的各电流间以及沿回路的各段电压间的约束关系的定律。1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出。集总参数电路指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路,反之则为分布参数电路。基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。
1.2 基尔霍夫定律的内容:一个辐射体向周围发射辐射能时,同时也吸收周围辐射体所发射的能量。在平衡辐射状态下,该物体的发射总能量等于它的吸收总能量。辐射体在温度T、波长为λ的总能量与吸收本领的比值等于处在平衡辐射态时吸收总能量,它与物体的性质无关,而是波长和温度的普适函数。
1.3 基尔霍夫定律的结论:一个发射本领大的辐射体,它的吸收本领也一定大。当吸收系数为1时,表示物体吸收了全部发射到它上面辐射能量,是一个理想的辐射体。只有黑体才能够在任何温度下及在任何波长上吸收本领恒为1 。一般辐射体的吸收本领总是小于黑体的,即吸收系数小于1。
2 在基尔霍夫定律中的几个概念及基尔霍夫定律应用的演算:
1.1 支路:一个二端元件视为一条支路,其电流和电压分别称为支路电流和支路电压。下图所示电路共有6条支路
1.2 结点:电路元件的连接点称为结点。
图示电路中,a、b、c点是结点,d点和e点间由理想导线相连,应视为一个结点。该
电路共有4个结点。
1.3 回路:由支路组成的闭合路径称为回路
1.4 网孔:将电路画在平面上内部不含有支路的回路,称为网孔。
图示电路中的{1,2}、{2,3,4}和{4,5,6}回路都是网孔
3 基尔霍夫定律的内容:
1.1 基尔霍夫电流定律(KCL)西门子CPU312控制器模块6ES7312-1AE14-0AB0
基尔霍夫电流定律又称节点电流定律(KCL) 任一集总参数电路中的任一节点,在任一瞬间流出(流入)该节点的所有电流的代数和恒为零,即就参考方向而言,流出节点的电流在式中取正号,流入节点的电流取负号。基尔霍夫电流定律是电流连续性和电荷守恒定律在电路中的体现。它可以推广应用于电路的任一假想闭合面。
1.2 基尔霍夫电压定律(KVL)
基尔霍夫电压定律(KVL)任一集总参数电路中的任一回路,在任一瞬间沿此回路的各段电压的代数和恒为零,即电压的参考方向与回路的绕行方向相同时,该电压在式中取正号,否则取负号。基尔霍夫电压定律是电位单值性和能量守恒定律在电路中的体现。它可推广应用于假想的回路中。
即对任一闭合回路有:∑u =0 。
4 基尔霍夫定律的应用:
KVL可以从由支路组成的回路,推广到任一闭合的结点序列,即在任一时刻,沿任一闭合结点序列的各段电压(不一定是支路电压)的代数和等于零。对图l-11电路中闭合结点序列abca和 abda列出的 KVL方程分别为:
4.1 KVL定律的一个重要应用是:
4.2 根据电路中已知的某些支路电压,求出另外一些支路电压,即
集总参数电路中任一支路电压等于与其处于同一回路(或闭合路径)的其余支路电压的代数和,即
由支路组成的回路可以视为闭合结点序列的特殊情况。沿电路任一闭合路径(回路或闭合结点序列)各段电压代数和等于零,意味着单位正电荷沿任一闭合路径移动时能量不能改变,这表明KVL是能量守恒定律的体现。
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