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MicroLogix核心控制系统

MicroLogix核心控制系统

出版社:机械工业出版社出版时间:2010-07-01
开本: 16开 页数: 444页
本类榜单:工业技术销量榜
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MicroLogix核心控制系统 版权信息

  • ISBN:9787111312376
  • 条形码:9787111312376 ; 978-7-111-31237-6
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

MicroLogix核心控制系统 本书特色

《MicroLogix核心控制系统》是罗克韦自动化技术丛书之一。

MicroLogix核心控制系统 目录

前言第1章 风雨历程1.1 AIIen Bradley公司的创立1.1.1 艾伦与布拉德利的合作1.1.2 布拉德利兄弟的奋斗1.2 AIIen Bradey公司的发展1.2.1 电器技术的开发带来的突破1.2.2 美国式的发展1.2.3 可编程序控制器的出现1.3 AIIen Bradey公司的企业文化1.3.1 布拉德利兄弟的生活1.3.2 建立布拉德利基金会1.3.3 大学合作项目第2章 常用控制电路2.1 常用控制电器的定义和分类2.2 电磁式控制电器的基本结构和原理2.3 控制开关和熔断器2.4 接触器2.5 继电器2.6 按钮和开关2.7 小结习题思考题第3章 电气控制电路的设计3.1 电气控制电路的绘制3.2 电动机直接起动控制3.3 电动机减压起动控制3.4 电动机的正反转控制3.5 电动机的制动控制3.6 小结习题思考题第4章 可编程序控制器原理4.1 可编程序控制器的组成4.1.1 可编程序控制器的基本结构4.1.2 中央处理单元4.2 输入/输出单元4.2.1 开关量输入/输出单元4.2.2 特殊功能I/O单元4.3 PLC的工作原理4.3.1 基本工作原理4.3.2 PLC的循环扫描原理4.3.3 建立I/O映像区4.3.4 输人/输出操作4.3.5 中断输入处理4.3.6 PLC的主要性能指标4.4 小结习题思考题第5章 MicroLogix控制器硬件5.1 MicroLogix1000控制器5.1.1 MicroLogix1000的硬件特性5.1.2 MieroLoglx1000的I/O设置5.2 MicroLogix1100控制器5.2.1 MicroLogix1100的硬件特性5.2.2 MicroLogix1100的I/O设置5.2.3 MicroLogix1100的LCD功能5.3 MicroLogix1200控制器5.3.1 MicroLogix1200的硬件特性5.3.2 MieroLogix1200的扩展I/O设置5.4 MicroLogix1400控制器5.4.1 MicroLogix1400的硬件特性5.4.2 MicroLogix1400的LCD功能5.5 MicroLo#x1500控制器5.5.1 MicmLogix1500的硬件特性5.5.2 MicroLogix1500的I/0设置5.6 小结习题思考题第6章 MicroLogix控制器的编程指令6.1 PLC编程语言6.1.1 梯形图6.1.2 结构文本6.1.3 顺序功能图6.1.4 编程器的工作方式6.2 PLC的内存组织6.2.1 程序文件6.2.2 数据文件6.3 MicroLogix控制器的指令系统6.3.1 位指令6.3.2 计时器和计数器指令6.3.3 比较指令6.3.4 算术与转换指令6.3.5 传送和逻辑指令6.3.6 移位和顺序进出指令6.3.7 程序流程指令6.3.8 中断指令6.4 对等通信指令6.5 过程控制指令6.5.1 PID指令的文件格式6.5.2 PID指令的参数6.5.3 PID指令标志位的说明6.5.4 PID指令应用注意事项6.6 ASCII指令6.6.1 ASCII字符串控制指令6.6.2 ASCII端口控制指令6.7 小结习题思考题第7章 MicroLogix控制器的功能文件7.1 功能文件7.2 HSC高速计数器7.3 PTO脉冲串输出7.4 PWM脉宽调制模块7.5 STI可选定时中断7.6 EII事件输入中断7.7 RTC实时时钟7.8 MMI存储器模块信息7.9 TPI微调电位器7.1 0DAT数据存储仪习题思考题第8章 MicroLogix控制器的网络通信8.1 MicmLogix控制器的网络结构8.2 DFl全双工通信8.2.1 DFI全双工通信设置8.2.2 有线Modem的通信设置8.3 DFI半双工通信,8.3.IDFl半双工通信设置8.3.2 无线数传电台的通信设置8.4 DH-485网络的通信8.5 Ethemet的通信8.5.1 EtIIemet通信口设置8.5.2 使用ENIUtility组态软件分配IP地址8.6 DeviceNet设备网的通信8.6.1 DevceNet设备网的通信方式8.6.2 DeviceNet网络上的主从通信8.6.3 使用DNIUtility软件组态从站8.6.4 DeviceNet网络上的对等通信8.7 DNP3分布式网络协议8.8 小结习题思考题第9章 MicroLogix控制器的编程示例9.1 编程软件nSLo~500的使用9.2 仿真软件aSLo~,EmulateS00的使用9.3 小结习题思考题第10章 速度控制系统10.1 速度控制系统结构10.2 PowerFlex4M交流变频器10.2.1 PowerFlex4M变频器选型10.2.2 PowerFlex4M的L/0端子接线10.2.3 PowerFlex4M集成式键盘操作10.2.4 PowerFlex4M的Modbus网络通信10.3 速度控制系统设计10.3.1 用户编程控制10.3.2 节点控制10.3.3 变频器控制10.3.4 备份和恢复第11章 位置控制系统11.1 位置控制系统概述11.2 PowerFlex40变频器11.2.1 特定时间的步序逻辑功能11.2.2 基于逻辑控制的步序逻辑功能11.3 PanelViewComponent的应用11.3.1 设置PanelViewComponentC600的IP地址11.3.2 创建应用项目11.3.3 创建画面11.4 位置控制系统设计11.4.1 PanelView Component控制程序第12章 温度控制系统第13章 色彩感应控制系统第14章 电动机控制系统第15章 逻辑控制系统参考文献
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MicroLogix核心控制系统 节选

《MicroLogix核心控制系统》介绍了常用控制电器和可编程序控制器的基础知识和基本原理,并以罗克韦尔自动化公司的小型核心控制系统为背景,系统地介绍了常用电器的结构、工作原理和使用方法;重点介绍了Micro Logix系列PLC的硬件特性、网络系统、编程指令和编程方法;并介绍了PowerFlex4.系列变频器和PaneIView Component人机界面的使用及它们在核心控制系统中的应用。《MicroLogix核心控制系统》总结了笔者多年来讲授这方面专业课的体会和实际自动化系统设计的经验,本着深入浅出、少而精的原则,在结构上打破常规相关书籍的方式,每章按学习目标、背景、正文、小结、习题和思考题的格式编写,以便于教学与自学。通过学习《MicroLogix核心控制系统》可以:1)解决工作的难点,掌握当前自动化发展的热点;2)深入了解罗克韦尔自动化公司智能电器的强大功能;3)运用Micr0Logix的编程指令进行编程;4)了解MicroLgix系列控制器的应用;5)熟悉罗克韦尔自动化网络的特性;6)学会如何将小型核心控制系统应用到OEM工程中。《MicroLogix核心控制系统》可作为自动化及其相关专业的教材,也可供从事自动化专业的工程技术人员参考,尤其适合作为各高校开展PLc的教学实验和罗克韦尔自动化公司的初级、中级培训用书。

MicroLogix核心控制系统 相关资料

插图:AIIen.Bradley(A-B)公司成立于1903年,它的创始人是一对亲兄弟,兰德·布拉德利和哈里·布拉德利。兰德·布拉德利于1878年8月19日出生在美国威斯康星州的密尔沃基市。他的父亲是一家大型造纸公司的董事长;母亲出生于高级律师家庭,是一位很有才识的女性。兰德出生后不久,全家搬到了堪萨斯州。1885年1月5日,哈里·布拉德利在那里出生。之后,1891年他们全家又搬回了密尔沃基市。1890年,布拉德利家族遭受了空前的厄运,经济损失惨重。1897年,由于家境日趋贫寒,兰德高中时就中途辍学,在密尔沃基市开了第一个x射线实验室,从事与x射线相关的商业活动。经常光顾实验室的有一位40多岁的物理学家斯坦顿·艾伦。艾伦博士的频繁来访使他成为了兰德·布拉德利尊敬的长者、经济支持者和终身的朋友。每次面对重要决定时,兰德总是相信艾伦的判断。然而,由于实验室的商业情况得不到好转,两年后这个x射线实验室就关闭了。1900年,兰德在密尔沃基电子公司找到了一份工作,作为一个安装工和检修工。在这段时间里,兰德·布拉德利继续读书,做试验,思考未来。他梦想在电子设备领域能开辟出一片自己的天空,而密尔沃基电子公司无意中给他提供了这个机会。该公司生产的起重机发动机需要精确地控制,但是现有的控制器都不够精确,因此兰德决心制造一个新型控制器,使其在市场上最具有竞争力。1901年8月15日,兰德辞职,从此研发电机控制器成为了兰德·布拉德利生活中的主题。兰德首先是要找到创业资本,然而他的家庭已经不可能再为他提供帮助。于是他求助于斯坦顿·艾伦,得到了1000美元的资助。1901年8月18日,兰德在地下室中完成了第一个控制器模型。如同1893年兰德制造的器件一样,这个模型也使用了碳的变阻性。1903年3月31日,该模型申请到专利,但是控制器需要在实际的操作条件下才可以运行起重机发动机。于是他每星期工作7天,每天工作10小时,就这样在1901年10月8日,兰德完成了第一个可运行的控制器。当天,兰德跑到密尔沃基电子公司将控制器安装到一台起重机发动机上,工作情况令人十分满意。被这一成果所鼓舞,艾伦和兰德离开了地下室,搬进了属于他们的一家商店里。兰德不停地修改制图,一年内制造出了4个控制器,两个发动机起动器。尽管控制器性能优越,但并没有卖出一个。并且由于长期拖欠房租,他们被起诉上法庭。

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