西门子6SL3040-1LA01-0AA0参数及使用方法

发布时间:2019-04-10

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方向(这里以从右向左为例)一列,这样显示屏可以显示更多的内容。为此,需要在下次显示之前对显示缓冲区的内容进行更改,从而完成相应点阵数据的移位操作。具体操作是:    设置一个显示缓冲区(如图2所示),该区应包括两部分:一部分用来保存当前LED显示屏上显示的10个汉字点阵数据;另一部分为点阵数据预装载区,用来保存即将LED显示屏的1个汉字的点阵数据。指针始终指向显示屏的右边原点。当指针到需要显示的点阵数据存储区的第1个汉字的首地址时,显示缓冲区LED显示区为空白,而预装载区已保存了第1个待显示汉字的点阵数据。当需要显示时,则可在接下来的扫描周期的每个行西门子6SL3040-1LA01-0AA0参数及使用方法

因为控制线路有强电造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且[F0001]。客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两天客户来电告诉我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题:“我当初发明鼠标的时候,几乎谁也不相信人们会愿意坐在计算机显示器跟前进行在线操作。”但是,鼠标和图形用户界面在70年代在施乐公司的帕罗奥尔托研究中心(PARC)的努力下了进一步的完善,80年代在苹果公司的努力下,它终于完成了走向大众的。至此,显示在计算机屏幕上的内容在可视性方面大大,人们再也不用象从前一样需要记忆计算机文件的名称和路径。由于图形用户界面减轻电脑操作者的记忆负担以及提供了一个良好的视觉空间,计算机终于发展成为一种工作场所。美国学者史迪文·约翰逊在《界面设计》一书中盛赞恩格尔巴特的发明“为普及数字化所作出的巨大贡献是其他任何在上所取得的进步所不能比拟的

。(电源负载22A) 从以上分析可知此无损吸收网络具有以下几个特点。 1)Q的工作电压等于输出电压 VL。 2)PFC电路的输出二极管D4的耐压是 VL与电感L2的反向电压之和。 3)Q中的电流上升率,即Q的开通损耗决定于电感 L2两端电压和L2的电感量。 4)Q两端的电压上升率,即Q的关断损耗决定于流过电容 C2的电流和C2的容量。 5)由于开关引起的存储在 L2和C2中的能量终都输出给了负载,保证了转换器的工作效率。2.2DC/DC主电路设计 DC/DC主电路采用单端双正激电路。单端双正激电路相对于其它拓扑电路结构,开关管承受电压低,在控制电路设计

法。 用电流传感器取出开关管导通时变压器原边的电流。该包含了变压器的励磁电流与输出电感电流折算到变压器原边的电流。因输出电感折算到原边的电流远大于变压器的励磁电流,所以可认为电流传感器取出的即为输出电感的充磁电流。这是输出电感电流的上升部分,只要模拟出输出电感续流时的下降部分,合成后即可输出电感的电流,也为输出电流。取出该合成后的电流后就可用于电流保护的控制与均流控制上了。 如图8所示,把电流传感器取出的电流经高速单向缓冲后向一电容充电。开关管导通时关闭恒流源,而开关管关断时打开恒流源对电容恒流放电。在选择的电路参数后,电容上的电压波形就与输

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