西门子SM1222数字量模块

发布时间:2019-07-17

西门子1222数字量模块西门子1222数字量模块详解
西门子1222数字量模块
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1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路。晶体管 VT 是共发射极放大器。变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路,变压器 T 的次级向放大器输入提供正反馈。接通电源时, LC 回路中出现微弱的瞬变电流,但是只有和回路谐振 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V的基极。从图 1 ( b )看到,只要接法没有错误,这个反馈电压是和输入电压相位相同的,也就是说,它是正反馈。因此电路的振荡迅速加强并后下来。 变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:范围宽、容易起振,但度不高。它的振荡是: f 0 =1 / 2π LC。常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波。 ( 2 )电感三点式振荡电路 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 图 2 ( a )是另一种常用的电感三点式振荡电路。图中电感 L1 、 L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路。从 L2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。从图 2 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压是同相的,相位平衡条件的,因此电路能起振。由于晶体管的 3 个极是分别接在电感的 3 个点上的,因此被称为电感三点式振荡电路。 电感三点式振荡电路的特点是:范围宽、容易起振,但输出含有较多高次调波,波形较差。它的振荡是: f 0 =1/2π LC ,其中 L=L1 + L2 + 2M 。常用于产生几十兆赫以下的正弦波。 ( 3 )电容三点式振荡电路 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 还有一种常用的振荡电路是电容三点式振荡电路,见图 3 ( a )。图中电感 L 和电容 C1 、 C2 组成起选频作用的谐振电路,从电容 C2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。从图 3 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压同相,相位平衡条件,因此电路能起振。由于电路中晶体管的 3 个极分别接在电容 C1 、 C2 的 3 个点上,因此被称为电容三点式振荡电路。 电容三点式振荡电路的特点是:度较高,输出波形好,可以高达 100 兆赫以上,但调节范围较小,因此适合于作固定的振荡器。它的振荡是: f 0 =1/2π LC ,其中 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 。 上面 3 种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路。共发射极接法的振荡器增益较高,容易起振。也可以把振荡电路中的放大器接成共基极电路形式。共基极接法的振荡器振荡比较高,而且性好。 RC 振荡器 RC 振荡器的选频网络是 RC 电路,它们的振荡比较低。常用的电路有两种。 ( 1 ) RC 相移振荡电路 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 图 4 ( a )是 RC 相移振荡电路。电路中的 3 节 RC 网络同时起到选频和正反馈的作用。从图 4 ( b )的交流等效电路看到:因为是单级共发射极放大电路,晶体管 VT 的输出电压 U o 与输出电压 U i 在相位上是相差 180° 。当输出电压经过RC 网络后,变成反馈电压 U f 又送到输入端时,由于 RC 网络只对某个特定 f 0 的电压产生 180° 的相移,所以只有为 f 0 的电压才是正反馈而使电路起振。可见 RC 网络既是选频网络,又是正反馈电路的一部分。 RC 相移振荡电路的特点是:电路简单、经济,但性不高,而且调节不方便。一般都用作固定振荡器和要求不太高的。它的振荡是:当 3 节 RC 网络的参数相同时: f 0 = 1 2π 6RC 。一般为几十千赫。 ( 2 ) RC 桥式振荡电路 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 图 5 ( a )是一种常见的 RC 桥式振荡电路。图中左侧的 R1C1 和 R2C2 串并联电路就是它的选频网络。这个选频网络又是正反馈电路的一部分。这个选频网络对某个特定为 f 0 的电压没有相移(相移为 0° ),其它的电压都有大小不等的相移。由于放大器有 2 级,从 V2 输出端取出的反馈电压 U f 是和放大器输入电压同相的( 2 级相移 360°=0°)。因此反馈电压经选频网络送回到 VT1 的输入端时,只有某个特定为 f 0 的电压才能相位平衡条件而起振。可见 RC 串并联电路同时起到了选频和正反馈的作用。 实际上为了振荡器的工作,电路中还加有由 R t 和 R E1 组成的串联电压负反馈电路。其中 R t 是一个有负温度系数的热敏电阻, 它对电路能起到振荡幅度和减小非线性失真的作用。从图 5 ( b )的等效电路看到,这个振荡电路是一个桥形电路。 R1C1 、 R2C2 、 R t 和 R E1 分别是电桥的 4 个臂,放大器的输入和输出分别接在电桥的两个对角线上,所以被称为 RC 桥式振荡电路。 RC 桥式振荡电路的性能比 RC 相移振荡电路好。它的性高、非线性失真小,调节方便。它的振荡是:当R1=R2=R 、 C1=C2=C 时 f 0 = 1 2πRC 。它的范围从 1 赫~ 1 兆赫。

西门子1222数字量模块

模拟输出模块 332; AO 4 x 12 位;(6ES7332-5HD01-0AB0)
如果是电压输出,有2 线制连接(对线路电阻无补偿)和 4 线制连接(对线路电阻有补偿)。
如果是电流输出的话,只有两线制的形式,请参考下面的接线图:
你做模拟的话,应该用的是电流源吧,电流源应该是有源的啊,怎么还会出现无源的选项?(一般有源无源在选择输入的时候会出现,比如PLC的AI模块,要接收一个4-20mA的电流,如果输入需要PLC供电,那它就是无源的;如果不需要,那它就是有源的,也就是说它自己能产生电流)AO模块怎么连接的设备,你就用校验仪怎么连接设备。
WJT
熔断器和热继电器在电气线路中的使用 在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器? 答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即,这样就了短路故障的影响时间,对供电及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护. 对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用. 异步电动机器联锁正反转控制线路有何优缺点?应如何改进?并画出控制线路。 答:三相异步电动机器联锁的正反转控制的优点是工作可靠,缺点是操作不便。因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于器的联锁作用,不能实现反转。为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和器双重联锁的正反转控制线路。

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