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GMC GMC SFS-050-M1 ART.7.004.00327
GMC GMC P530-4311-2221-20E
GMC GMC PCS;P530-4311-2221-20E 100VAC
GMC GMC WT707-214DB14
GMC GMC SINEAX DM5S-0111 1100
GMC GMC SFS-050-M1 ART.7.004.00327
GMC GMC P530-4311-2221-20E
GMC GMC PCS;P530-4311-2221-20E 100VAC
GMC GMC WT707-214DB14
GMC GMC SINEAX DM5S-0111 1100
GMC GMC SXP530VT100V1A4~20mA
GMC GMC SINEAX TV819 input:0-0.075V output:4-20mA 0.2grade AC85-230V
GMC GMC DME442-1171111110,100V/1A,4-20mA output SINEAX
DME442
GMC GMC SINEAXU5530~120V4~20m
GMC | SINEAX I552 -411A220 |
GMC | M541D |
GMC | SINEAX I538 136607 |
GMC | SINEAX M562 Nr.:158445 |
GMC | U1387-F0H0M0U3P8V1W0Q1 |
GMC | SINEAX P530 -4211213110E |
GMC | Sineax V604 Artikel-Nr.973059 |
GMC | SINEAX P530 ,ord:810/359815/120 |
GMC | SINEAX I542 -129610 |
GMC | SINEAX I538 137449 |
GMC | SINEAX M561 Nr.158429 |
GMC | METRAHit27M Nr.M227A |
GMC | KC4 Nr.Z227A |
GMC | SINEAX DME442 -129214 |
GMC | SINEAX V604 -1120(973059) |
GMC | SINEAX P530 -421122311 |
GMC | KINAX 2W2 -760-2231 200 |
GMC | KINAX 3W2 -144D 1/D NLB807 |
GMC | KINAX WT707 -212DB140 |
GMC | SINEAX; TV808 -1212ZZZZ PS: DC24V; INPUT:4~20mA OUTPUT:-20~20mA |
GMC | SINEAX TV819-321ZZ00 INPUT:0-1mA OUTPUT:4-20mA PS:220VAC |
GMC | SINEAX U539 -41B25 input:0~250V output: 4~20mA PS:220VAC |
GMC | SINEAX I538 -41B25 (137449) input: 0- output: 4-20mA PS:220VAC |
GMC | 708-Kinax 3W2 |
GMC | SINEAX CAM |
GMC | Sineax V604,Nr:973059 |
GMC | Anschlusskabel,Nr:988058 |
GMC | PRKAB 600 ,Nr:147787 |
GMC | U1289 D0 F0 G1 H0 M1 P8 U6 V2 W1 Z0 |
GMC | 1715V1120 ASK 31.3 |
GMC | 1715V0150 ASK 31.3 |
GMC | A2000 Ar-Nr:L0 A0 R0 P1 H2 U0 |
GMC | SINEAX P530-41131231100 Input:400V/1A CT:250/1A Output:4-20mA Measuring range:0-140KW Power supply: 85-230VAC/DC |
GMC | SINEAX U553 0-273V |
GMC | 973083 Sineax V 604 Messumformer pro grammierbar,Vg-Korr. 85-230 V |
GMC | PRKAB 600 (147787+988058) |
GMC | SINEAX P530 Ar-Nr:-43112231400 input: 24000/ ,18/0.1KV Range:0-650MW, output: 4-20mA self powered by 2/5,4.5VA(int.85-230V) |
GMC | SINEAX DME442 Ar-Nr:-11711111 |
GMC | SINEAX I538 Ar-Nr:137449 |
GMC | Sineax P 530 Wirkleistungs-Messumformer Mit folgender Konfiguration |
GMC | SINEAX M 563 Ar-Nr:-146458 |
GMC | SINEAX DME442 Ar-Nr: -1181ZZZZ0 100V /1A 50Hz 0-173.2W (Z:2-10V) |
GMC | KINAX WT707 Ar-Nr:-214DB140 |
GMC | SINEAX P530-42112231100 |
GMC | KINAX 3W2/708-114E1/D |
GMC | SINEAX P530-42112231100 Input:100V/ PT:10000/100V CT:100/ Output:4-20mA Measuring range:0-1732KW Power supply:85-230VDC |
GMC | SINEAX P530-42112231100 Input:100V/ PT:10000/100V CT:150/ Output:4-20mA Measuring range:0-2598KW Power supply:85-230VDC/AC |
GMC | A2000 -L0A1P1H0U0 |
GMC | SINEAX P530 -421111312 NLB856 input: 15750/100V,15000/1A, 50Hz output: 4-20 mA Range:± 300MW PS: 24-60 VDC/AC |
GMC | A2000-L0-A1-RO-P1-H2 |
GMC | KINAX 3W2-124D1/D |
GMC | Typ 84-2I1-10 Artikelnummer.154253 |
GMC | CP1100 Ar-Nr:-Z203B |
GMC | SINEAX M562 Ar-Nr:-158445 |
GMC | SINEAX I552 Ar-Nr:-411122 |
GMC | SINEAX I552 Ar-Nr:-411A22 |
GMC | SINEAX P530 Ar-Nr:-421122311 NLB 856 input: 6000/100V,200/, 50Hz output: 4-20 mA Range:0-1250KW PS:85-230VDC/AC |
GMC | CP330 Ar-Nr:-Z202B |
GMC | METRAHit27I Art Nr:M227B |
GMC | SINEAX P530-41142231100 |
GMC | Sineax I 542 IN:0~,OUT:0~20mA |
GMC | SINEAX U553 Ar-Nr:-41C1220 |
GMC | SINEAX I552 Ar-Nr:-4111210 |
GMC | SINEAX U543 Ar-Nr:-4Z300 Input:0-30V |
GMC | SINEAX I542 Ar-Nr:-49300 Input:0-1. |
GMC | SINEAX U543 Ar-Nr:-4L300 |
GMC | KINAX 3W2 Ar-Nr:708-116D1AD |
GMC | SINEAX M563-146458 24-60VDC/AC |
GMC | SINEAX P530 Ar-Nr:-4211223110 input: 15000/ , 20/0.1KV Range:0-450MW, output: 4-20mA PS:85-230VAC/DC |
GMC | SINEAX M563 Ar-Nr:-146440 |
GMC | A2000 Ar-Nr:-L0A1R0P1H2 |
GMC | SINEAX U539 -41B25 input:0~250VAC output: 4~20mA PS:230VAC |
GMC | SIENAX I538 1A 4-20MA 24VDC 2-Wire 136590 |
GMC | SINEAX V604 -973059 |
GMC | SINEAX P530 Ar-Nr:4211213110E Input: 24000/100V,33000/??50Hz Rang: -63.13W~757.58W (-100MW~1200MW) Output: 4-20mA PS:85-230VAC/DC |
GMC | Z501L |
GMC | K330A |
GMC | SPL400-40,NO:K853A |
GMC | K991A |
GMC | KINAX WT707-214DB140 |
GMC | SINEAX SI815 Ar-Nr:-999310 |
GMC | SINEAX I552 0-10A50/60HZ 85-230V NR:810/225875/10/1 |
GMC | SINEAX U553 0-250V50-60HZ 85-230V NR: 810684655090001 |
GMC | SINEAX P530-43111231200 Input:100V/1A PT:18000/100V, CT:30000/1A Output: 4-20mA Power supply: 24-60VDC/AC Measuring range: 0-935.28MW |
GMC | SINEAX I552 -411A220 input: 0-1A/ output: 0-10V PS:24-60VAC/DC Time: 50ms |
GMC | PROFITEST MTECH+ |
GMC | SINEAX DME442 Artikelnr.142175 DC-Signaltrenner |
GMC | KINAX 3W2 708-144E1/D |
GMC | SINEAX P530 -4211123110 input: 2000/1A , 20/0.1KV Range:0-60MW, output: 4-20 mA, PS:85-230VDC |
GMC | SINEAX DME442 -1181ZZZZ(Z:2-10V) |
GMC | -4211123A2 input: 100V 1A 50Hz Range:0-173.2W, output: 2-10V, PS:24-60VDC/AC |
GMC | -4211123110 input: 300/1A , 220/0.1KV Range:0-90MW, output: 4-20 mA, PS:85-230VDC/AC |
GMC | SINEAX I 538 -137431 |
GMC | -42C1122211 input: 100V, , Range: -0.5C-1-0.5L output: 4-20mA, PS:85-230VDC/AC |
GMC | SINEAX U539-41C25 |
GMC | 149783 SINEAX A210 MULTIFUNKTION |
GMC | SINEAX P530 Ord 810/684774/030/001 |
GMC | SINEAX P530 -421112311 Input:24000/100V 150/1A 50Hz Range:0-6450 KW Output:4-20mA PS:85-230VAC/DC |
GMC | SINEAX P530 -411322311 Input:380V 50Hz Range:0-3300W Output:4-20mA PS:85-230VAC/DC |
GMC | I552,input AC0-,output DC4-20mA,24VDC,50mS |
GMC | SINEAX U553 -41C1220 |
GMC | SINEAX 2I1 -154 253 |
GMC | SINEAX I552 -4111110 |
GMC | SINEAX I542 -49300 Input:0-1. |
GMC | SINEAX U543 -4L300 |
GMC | SINEAX U543 -4Z300 Input:0-30V |
GMC | SINEAX M563-146440 |
GMC | A2000-H1 A1 P1 |
GMC | SINEAX P530-411412311 input: 690V 1A 50Hz Range:0-1195.1W output: 4-20 mA PS:85-230VAC/DC |
GMC | LSP-KONSTANTER 32 K 18 R 5 100-18 |
GMC | M520R Nachfolger für Profitest 0100S |
GMC | SINEAX U553 41C1220 |
GMC | M320A CP41 |
GMC | SINEAX P530 -421122312 input: 10000/100V,3000/ ,50Hz Range: 0-51.9MW output: 4-20 mA PS: 24-60VAC/DC |
GMC | A2000- L0 A1 R0 P1 H2 U0 |
GMC | SINEAX DM5S -01110300 |
GMC | SINEAX I 538 -146 979 |
GMC | A2000-L2 A2 P1 H1 |
GMC | SINEAX U539 -41Z25 Input: 0-380V |
GMC | SINEAX V604 -973083 |
GMC | KINAX WT710 -141DA1/B |
GMC | KINAX WT707 -214DB140 |
GMC | SINEAX P530 -411312212 Input: 400V 1A 50Hz Output: 0-20 mA Range: 0-692.82W PS: 24-60VDC/AC |
GMC | KINAX 3w2 -708-114D1/DH |
GMC | TV819-9119 IN:0-1000VDC OUT:4-20MA |
GMC | KINAX WT707 -114EA130 |
GMC | SINEAX P530 -421122311 NLB 856 input: 6000/100V,200/, 50Hz output: 4-20 mA Range:0-1250KW PS:85-230VDC/AC |
GMC | SINEAX P530 -431112312 NLB 856 input: 20000/100V 30000/1A 50Hz Range: 0-667MW output: 4-20 mA PS: 24-60VAC/DC |
GMC | A2000 -V002 |
GMC | A2000 -V001 |
GMC | SINEAX P530-4211122A200 |
GMC | SINEAX U539 -41Z25 Input:127V Output: 4-20mA PS: AC220V |
GMC | KINAX 3W2 -708-226D0 |
GMC | KINAX 3W2 -708-144E1/D |
GMC | SINEAX I 538-41B3B |
GMC | U553 (input:0-100V 50/60Hz output:0-20mA) |
GMC | ASK 31.3 100/; 2,5 VA; KLASSE 1 1715V0140 |
GMC | KINAX 3W2-708-216D 1/F |
GMC | DME 440 |
GMC | SINEAX I542 |
GMC | 3W2 NLB 708-144E |
GMC | SINEAX I552-411A21 |
GMC | A210+EMMOD201 Nr159451 |
GMC | SINEAX DME442 24VDC |
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。
数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
分辨率编辑
分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化
如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用Z小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表。
位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。
一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。
用字来描述数字表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。
3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999字的表,在测量大于200V的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200字的数字表在测320伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字表。
精度编辑
精度就是指在特定的使用环境下,出现的允许误差。换句话说,精度就是用来表明
数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的Z右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。
模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。
数字模拟显示编辑
在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。
模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。
条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。
电阻编辑
在电阻挡测量电阻。电阻值变化很大,从几毫欧(mΩ)的接触电阻几十亿欧姆的绝缘电阻。许多数字多用表测量电阻小至0.1欧姆,某些测量值可高至300兆欧(300,000,000ohms)。极大的电阻,福禄克多用表会显示“OL”,表示被测电阻大的超过了量程。测量开路时,会显示“OL”。
必须在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对表或电路板会有损坏。某些数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。不同型号的数字多用表有不同的保护能力。
在进行低电阻的精确测量时,必须从测量值中减去测量导线的电阻。典型的测试导线的阻值在0.2Ω到0.5Ω之间。如果测试导线的阻值大于1Ω,测试导线就要更换了。
如果数字多用表为测量电阻提供小于0.6V的直流电压,就可以测量电路板上由二极管或半导体隔离的电阻值。从而不用将电阻拆下来就可以测试。
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
主要分类编辑
控制器分组合逻辑控制器和微程序控制器,两种控制器各有长处和短处。组合逻辑控制器设计麻烦,结构复杂,一旦设计完成,就不能再修改或扩充,但它的速度快。微程序控制器设计方便,结构简单,修改或扩充都方便,修改一条机器指令的功能,只需重编所对应的微程序;要增加一条机器指令,只需在控制存储器中增加一段微程序,但是,它是通过执行一段微程。具体对比如下:组合逻辑控制器又称硬布线控制器,由逻辑电路构成,完全靠硬件来实现指令的功能。
工作原理编辑
电磁吸盘控制器:交流电压380V经变压器降压后,经过整流器整流变成110V直流后经控制装置进入吸盘此时吸盘被充磁,退磁时通入反向电压线路,控制器达到退磁功能。
门禁控制器:门禁控制器工作在两种模式之下。一种是巡检模式,另一种是识别模式。在巡检模式下,控制器不断向读卡器发送查询代码,并接收读卡器的回复命令。这种模式会一直保持下去,直至读卡器感应到卡片。当读卡器感应到卡片后,读卡器对控制器的巡检命令产生不同的回复,在这个回复命令中,读卡器将读到的感应卡内码数据传送到门禁控制器,使门禁控制器进入到识别模式。在门禁控制器的识别模式下,门禁控制器分析感应卡内码,同设备内存储的卡片数据进行比对,并实施后续动作。门禁控制器完成接收数据的动作后,会发送命令回复读卡器,使读卡器恢复状态,同时,门禁控制器重新回到巡检模式。
常见种类编辑
组合逻辑设计步骤:
1、设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能;
2、初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等;
3、绘制指令流程图:标出每一条指令在什么时间、什么部件进行何种操作;
4、编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作;
5、列出微操作信号表达式,化简,电路实现。
基本组成:
1、指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
2、操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中Z为复杂的部分。
4、指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
微程序微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
微程序控制器的组成:
1、控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都是如此。
2、微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。
CPU控制器是指挥计算机的各个部件按照指令的功能要求协调工作的部件,是计算机的神经和指挥ZX,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。
指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。
存储器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器。它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕的时候,程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址,从而使程序得以持续运行。
为此可采取以下两种办法:
种办法是在指令中包含了下一条指令的地址。在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目的。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机。根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可以缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果。
第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为ZY处理器不可或缺的一个控制部件。
CPU内的每个功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”。信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关,传到哪个寄存器,都要加以控制。在各寄存器之间建立数据通路的任务,是由称为“操作控制器”的部件来完成的。
操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号,以便正确地建立数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制。
有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作,进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为
相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。
LEDLED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关。
低压型LED产品控制器:
低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招Pai文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用7/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流/路。用户可以根据以上规格选定控制器的路数,跳变的可以选购NE20低压系列、渐变的选购NE10低压系列控制器即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源
高压型LED产品控制器:
高压型LED产品设计电压是交流/直流220V电压,每个回路LED数量36-48个串联,每个回路电流20mA以下,限流方式有两种,一种是电阻限流,这种方式电阻功耗较大,建议使用每4个LED串接一个1/4W金属模电阻,均匀分布散热,这种接法是Z稳定可靠;另一种是电阻电容串联限流,这种接法大部分电压降在电容上,电阻功耗小,只能用在稳定的长亮状态,如果闪动电容储能,反而电压加倍,LED容易损坏。凡是使用控制器的LED必须使用电阻限流方式,LED一般每个回路一米,功率5W,三色功率每米15W。常用渐变控制器NE112K控制直流1200W,NE103D交流负载4500W直流负载1500W,如果灯管闪动单元多就使用NE112K,如果只需要整体闪动就使用NE103D。如果使用渐变方式,要注意负载匹配,霓虹灯和LED的发光分布特性不一样,同一回路不能混接不同类型的负载。
GMC P530-4311-2221-20E 变送器
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