综合电机控制程序(间歇式立式袋包装机).pro伺服电机控制举例.pro脉冲加减速输出(PWM).pro等
2023/9/18 2:42:36 44KB codesys
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Eplan制作的设备电气原理图里面包括PLC伺服步进等等的接线画法Eplan制作的设备电气原理图里面包括PLC伺服步进等等的接线画法Eplan制作的设备电气原理图里面包括PLC伺服步进等等的接线画法Eplan制作的设备电气原理图里面包括PLC伺服步进等等的接线画法
2023/9/15 2:36:57 3.9MB Eplan CAD 电气原理图
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目录1.规格型号说明11-1.伺服驱动器型号说明11-2.驱动器与电机的组合21-3.驱动器与电机的尺寸31-4.技术规格52.外形与接插件92-1.接插件外形与清单92-2.电源插头X1、X2和编码器插头X6112-3.控制信号接口X5122-3-1.位置控制模式控制信号接线图122-3-2.速度控制模式控制信号接线图132-3-3.控制信号接线详解143.接线图263-1.电缆规格与最大长度263-2.I/O控制信号插头,编码器插头和外部反馈装置插头263-3.接线指示263-3-1.连接到电源接线端子的电缆263-3-2.连接到控制信号接口X5293-3-3.连接到编码器信号接口X6344.参数364-1.参数概略364-2.参数详解394-3.电子齿轮功能565.时序图576.保护功能607.操作说明658.增益调整728-1.调整方法与框图728-2.实时自动增益调整738-3.常规自动增益调整768-4.适配增益调整788-5.自动调整功能的禁止808-6.增益自动设置功能818-6.手动调整增益829.控制框图93
2023/9/11 20:48:47 2.02MB 马达
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最优分数阶PID控制器的设计与研究论文,首先,实现了Oustaloup近似方法,并用SIMULINK模块对其进行了封装,从而可以更方便的求解分数阶微积分方程。
同时也为搭建分数阶PID控制器的模型奠定了基础。
其次,提出了最优分数阶PID控制器的设计方法。
并以位置伺服系统作为研究对象,采用ITAE准则和ISE准则,为其设计了最优分数阶PID控制器。
通过和最优整数阶PID控制器的比较表明,最优分数阶PID控制器具有良好的控制效果和较强的鲁棒性。
2023/9/7 9:09:10 924KB 分数阶PID
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传感器技术609传感器610传感器的理论与设计基础及其应用611传感器原理设计与应用(第三版)612现代传感器集成电路:通用传感器电路613新编传感器技术手册670常用传感器应用电路671传感器电路分析与设计672传感器工程673传感器工作原理及应用实例674传感器及其应用电路675传感器入门676传感器实际应用电路设计677传感器应用技术678传感器实用电路150例679传感器应用接口电路680传感器与变送器681传感器与信号处理682传感器原理及工程应用683多传感器技术及其应用684工业常用传感器选型指南685集成传感器686声表面波传感器687数字传感器688伺服控制系统中的传感器689现代传感器集成电路(图像及磁传感器电路)690现代传感器集成电路(通用传感器电路)691现代传感器技术基础692现代传感器原理及应用693现代实用传感器电路694现代新型传感器原理与应用695新编传感器技术手册696新型传感器技术及应用697新型实用传感器应用指南698医用传感器
2023/9/3 8:08:06 6.79MB 新型 传感器 技术 应用
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数控机床设计,XY,横向,说明书(1)系统的运动方式与伺服系统由于工件在移动的过程中没有进行切削,故应用点位控制系统。
定位方式采用增量坐标控制。
为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y工作台。
(2)计算机系统本设计采用了与MCS-51系列兼容的AT89S51单片机控制系统。
它的主要特点是集成度高,可靠性好,功能强,速度快,有较高的性价比。
控制系统由微机部分、键盘、LED、I/O接口、光电偶合电路、步进电机、电磁铁功率放大器电路等组成。
系统的加工程序和控制命令通过键盘操作实现。
LED显示数控工作台的状态。
(3)X-Y工作台的传动方式为保证一定的传动精度和平稳性,又要求结构紧凑,所以选用丝杠螺母传动副。
为提高传动刚度和消除间隙,采用预加负荷的结构。
2023/8/28 13:21:36 2.7MB 机床
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TI公司提供的用于永磁同步伺服控制空间矢量控制算法SVPWM,包含基本环节的算法与代码实现
2023/8/20 2:09:20 471KB SVPWM TI DSP
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三菱伺服放大器软件中文版,内含序列号
2023/8/17 15:12:16 132.79MB 三菱伺服软件
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松下伺服软件panaterm3.7松下伺服软件panaterm3.7
2023/8/6 9:19:23 5.34MB 松下伺服软件panaterm 3.7
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡