推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
LabVIEW的连接前面板接线端和节点在内的程序框图对象
连线用于在程序框图各对象间传递数据。每根连线都只能和一个数据源连接,但可以与多个数据读取端相连接,这一点与在文本编程语言中传递主参数相似。连线的颜色、样式和粗细根据数据类型不同而变化,同样地,接线端也以不同颜色和符号来表示相应输入控件或显示控件的数据类型。 在工具选板中单击连线工具 进行连线,也可单击自动选择工具 ,在接线端出现连线工具,在出现的位置单击即为连线开始的位置,当移到Ⅵ或函数节点上时,没有连接的接线端将出现接线头。 接线头表明了每个接线端的数据类型,光标移到某个接线端上时,接线端将不断闪烁,同时将出现一个提示框,显示接线端的名称。接线端被连接以后,当光标移到节点时,接线端的接线头将不再出现。连接成功的连线段
[测试测量]
基于现场总线的煤粉制备分布式控制系统
1、引 言
煤粉制备是水泥生产装备中最重要的环节之一,其生产过程的任务就是将原煤安全加工成符合要求的煤粉,并将制备好的煤粉输送到煤粉仓储存,从而为水泥生产过程提供燃料。由于煤粉制备过程具有大惯性、纯滞后和非线性等特点,并且生产工况复杂多变,无法建立精确的系统数学模型,因此采用传统的控制策略难以获得满意的控制效果,而模糊控制用于煤粉制备这类无模型的复杂控制对象中,可以取得好的控制效果。同时由于煤粉制备系统中的设备地理位置分散,为了提高生产率,增加系统的可靠性,利用现场总线技术对整个生产线进行分布式控制可以取到事半功倍的作用。
2、工艺流程
煤粉制备系统的工艺流程如图1所示。
图1 煤粉制备系统工艺流程图
[嵌入式]
属性节点系列----ClassID and ClassName
对于前面板的任何控件,在他的基本属性里都有ClassID和ClassName两个属性,控件包括前面板是一个典型的类的继承结构,(LABVIEW本身却不是面向对象的).对应关系如下图: 应用举例: labview 8.x又增加了PANE(窗格)的概念,ClassID=75 ClassName= Pane
[测试测量]
数字化仪表系统的现场总线技术特点
所谓的现场总线指的就是一种工业数据总线,这种数据总线实质上就是要将一些工业的智能化机械,智能化仪器设备之间的信号进行连接和传递,相当于一个搬运工,负责解决工业现场设备之间的数字通信和一些控制系统之间的信息交流。数字化仪表系统的现场总线控制是依靠检测、控制和通信功能的机械设备通过工业自动化设备控制计算机,再利用简单的操作方式将设备之间的信号进行串联,能够提高系统的可靠性。 数字化仪表系统的现场总线技术相对于传统的现场总线技术来说具有很大的优势,其特点主要体现在以下几方面: (一)系统的开放性。可以借助开放的系统对相关的通信协议进行公开,也就是说能够解决不同厂家不同设备之间通信不畅通的问题。以往传统的的现场总线技术很难达到空
[嵌入式]
远程I/O与现场总线 我们到底该选择谁
如果按照对待现场总线的态度来对人们进行分类的话,那么大体上可以分为如下四类:A、使用者;B、坚定的支持者;C、彻底的反对者;D、尚未做出决定者。在工厂自动化领域,或更精确地说,在汽车工业领域内,A类人群已经有50%以上,B类人群会有90%左右,而C类和D类人群所占的比例则很小。在此领域内,现场总线所带来的好处已经十分的明显,再去谈论应不应该选用现场总线就没有什么必要了。但是,对于过程自动化领域来说,情况就大不相同了。例如,在化学工业中,A类人群所占比例很小;B类人群正在逐渐增多;C类人群所占比例超过20%;但D类人群仍然占有一个非常大的比例。 在这两个不同的工业门类中,现场总线的实际使用情况也呈现出明显的不同。在汽车工业中,人们考虑
[嵌入式]
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
简介 ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚 LFCSP封装,可提供±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的IEC 61000-4-2 ESD保护功能,为 EnDat编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考AN-1397应用笔记了解更多 信息)。此外,在ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以
[模拟电子]
中国半导体产业恐因这原因,在 7nm之后节点上被拉远距离
随着三星 10 纳米制程借高通骁龙 835 处理器的亮相,以及由台积电 10 纳米制程所生产的联发科 Helio X30 处理器,在魅族 Pro 7 系列手机首发,之后还有海思的麒麟 970 及苹果 A11 处理器的加持下,手机处理器的 10 纳米制程时代可说是正式展开。而对于下一代的 7 纳米制程,当前来看,应该仍是三星与台积电两大龙头的天下。由于在 7 纳米制程中,极其依赖的极紫外光( EUV) 设备,中国厂商在短期间内仍无法购买到。 这对于正积极建构自身半导体生产能量的中国来说,将可能在 7 纳米这个制程节点上被拉远距离。 事实上,对于 7 纳米制程,三星和台积电两大晶圆代工龙头都早已入手布局,以便争夺 IC 设计业
[半导体设计/制造]
全光网络实现关键:光分插复用(OADM)节点技术
光通信具有带宽大、可靠性高、成本低等特点,光通信系统和光网络飞速发展给信息时代带来新的革命。 OADM节点在光网络中的应用,使得环内路由操作不受传输信号类型和速率的影响,从而实现本地网的透明,为提供端到端的波长业务奠定基础。也就是说用户可以根据自己的需要将任何形式,任何速率的信息承载在某一个波长上,而网络通过波长标识路由将其传到目的地。
一、概述
WDM光网络简介
随着数据业务以几何级数增长,尤其是Internet的迅速普及,现有网络技术已远远不能适应广大用户对网络速度和带宽的要求。90年代中期后走向实用的光波分复用(WDM)技术可以较好地利用光纤的宽带能力,是一种比较经济实用的
[应用]