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參考價 | ¥670 |
訂貨量 | 1 |
更新時間:2018-11-07 13:34:36瀏覽次數(shù):285
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如果自行設計電路,下表給出了一系列交流負載的建議電阻值和電容值。這些值是理想元件參數(shù)下的計算結果。表中的 I rms 指滿載時負載的穩(wěn)態(tài)電流。
表格 3- 12 交流電路電阻和電容值
電感負載 | 值 | ||||
I rms | 230 V AC | 120 V AC | 電阻 | 電容 | |
A | VA | VA | Ω | W(功率額定值 ) | nF |
0.02 | 4.6 | 2.4 | 15000 | 0.1 | 15 |
0.05 | 11.5 | 6 | 5600 | 0.25 | 470 |
0.1 | 23 | 12 | 2700 | 0.5 | 100 |
0.2 | 46 | 24 | 1500 | 1 | 150 |
0.5 | 115 | 60 | 560 | 2.5 | 470 |
1 | 230 | 120 | 270 | 5 | 1000 |
2 | 460 | 240 | 150 | 10 | 1500 |
表中的值的條件:
關斷瞬變階躍 < 500 V
電阻峰值電壓 < 500 V
電容峰值電壓 < 1250 V
電流 < 負載電流的 8% (50 Hz)
電流 < 負載電流的 11% (60 Hz)
電容 dV/dt < 2 V/μs
電容脈沖功耗:∫(dv/dt)2dt < 10000 V2/μs
諧振 < 300 Hz
電阻功率對應于 2 Hz 開關假設典型感性負載的功率因數(shù)為 0.3
CPU 的基本功能是現(xiàn)場輸入,并根據(jù)控制邏輯接通或斷開現(xiàn)場輸出設備。
本章介紹了有關程序執(zhí)行、使用的各種存儲器和存儲器如何保持等方面的一些概念。
CPU 連續(xù)執(zhí)行程序中的控制邏輯和讀寫數(shù)據(jù)?;静僮鞣浅:唵危?/span>
● CPU 讀取輸入狀態(tài)。
● 存儲在 CPU 中的程序使用這些輸入評估控制邏輯。
● 程序運行時,CPU 更新數(shù)據(jù)。
● CPU 將數(shù)據(jù)寫入輸出。
此圖顯示了電氣繼電器圖與 CPU
關系的簡圖。在本例中,用于啟動電機的開關的狀態(tài)與其它輸入的狀態(tài)相結合。這些狀態(tài)的計算結果決定用于控制電機啟動執(zhí)行器的輸出的狀態(tài)。
CPU
反復執(zhí)行一系列任務。這種任務循環(huán)執(zhí)行稱為掃描周期。用戶程序的執(zhí)行與否取決于
CPU 是處于 STOP 還是 RUN 。在 RUN 下,執(zhí)行程序;在 STOP
下,不執(zhí)行程序。
表格 4- 1 CPU 在掃描周期中執(zhí)行任務
掃描周期 | 說明 |
讀取輸入:CPU 將物理輸入的狀態(tài)到映像輸入寄存器。 | |
執(zhí)行程序中的控制邏輯:CPU 執(zhí)行程序指令,并將值存儲到不同存儲區(qū)。 | |
處理任何通信請求:CPU 執(zhí)行通信所需的所有任務。 | |
執(zhí)行 CPU 自檢診斷:CPU 確保固件、程序存儲器和所有擴展模塊正確工作。 | |
寫入輸出:將存儲在映像輸入寄存器的數(shù)值寫入到物理輸出。 |
數(shù)字量輸入:
每個掃描周期開始時,會讀取數(shù)字量輸入的電流值,然后將該值寫入到映像輸入寄存器。
模擬量輸入:CPU
在正常掃描周期中不會讀取模擬量輸入值。而當程序訪問模擬量輸入時,將立即從設備中讀取模擬量值。
數(shù)字量輸出:掃描周期結束時,CPU
將存儲在映像輸出寄存器的值寫入數(shù)字量輸出。
模擬量輸出:CPU
在正常掃描周期中不會寫入模擬量輸出值。而當程序訪問模擬量輸出值時,將立即寫入模擬量輸出。
CPU 指令集提供立即讀取或?qū)懭胛锢?/span> I/O 的指令。這些立即 I/O
指令可用來直接訪問實際輸出或輸入點,即使映像寄存器通常用作 I/O
訪問的源地址或目的地址。使用立即指令來訪問輸入點時,不改變相應映像輸入寄存器單元。使用立即指令來訪問輸出點時,將同時更新相應映像輸出寄存器單元。
讀取模擬量輸入時,可立即讀取到相應的值。向模擬量輸出寫入值時,會立即更新該輸出
。
在程序執(zhí)行期間,使用映像寄存器比直接訪問輸入或輸出點更有優(yōu)勢。使用映像寄存器共有三個原因:
● 在掃描開始時對所有輸入進行采樣可在掃描周期的程序執(zhí)行階段同步和凍結輸入值。程序執(zhí)行完成后,使用映像寄存器中的值更新輸出。這樣會使更。
● 程序訪問映像寄存器的速度比訪問 I/O 點的速度快得多,從而可以更快地執(zhí)行程序。
● I/O
點是位實體,必須以位或字節(jié)的形式訪問,但可以采用位、字節(jié)、字或雙字的形式訪問映像寄存器。因此,映像寄存器更為靈活。
在掃描周期的執(zhí)行階段,CPU
執(zhí)行主程序,從條指令開始并繼續(xù)執(zhí)行到后一個指令。
在主程序或中斷例程的執(zhí)行中,使用立即 I/O 指令可立即訪問輸入和輸出。
如果在程序中使用子例程,則子例程作為程序的一部分進行存儲。主程序、另一個子例程或中斷例程調(diào)用子例程時,執(zhí)行子例程。
從主程序調(diào)用時子例程的嵌套深度是 8 級,從中斷例程調(diào)用時嵌套深度是 4 級。
如果在程序中使用中斷,則與中斷事件相關的中斷例程將作為程序的一部分進行存儲。 在正常掃描周期中并不一定執(zhí)行中斷例程,而是當發(fā)生中斷事件時才執(zhí)行中斷例程(可以是掃描周期內(nèi)的任何時間)。
為 14 個實體中的每一個保留局部存儲器:
主程序、八個子例程嵌套級別(從主程序啟動時)、一個中斷例程和四個子例程嵌套級別
(從中斷程序啟動時)。
局部存儲器有一個局部范圍,局部存儲器僅在相關程序?qū)嵖捎茫渌绦驅(qū)嶓w無法訪問。 有關局部存儲器的詳細信息,請參見本章中的局部存儲區(qū): L。
下圖描述了一個典型的掃描流程,該流程包括局部存儲器使用和兩個中斷事件(一個事件發(fā)生在程序執(zhí)行階段,另一個事件發(fā)生在掃描周期的通信階段)。
子例程由下一個較別調(diào)用,并在調(diào)用時執(zhí)行。
沒有調(diào)用中斷例程;發(fā)生相關中斷事件時才調(diào)用中斷例程。