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西門子CPU1212C的新成果會更多地應用于可編程控制器的設計和制造上,會有運算速度更快、存儲容量更大、智能更強的品種西門子CPU1212C出現;從產品規模上看,會進一步向超小型及超大型方向發展;從產品的配套性上看,產品的品種會更豐富、規格更齊全,*的人機界面、完備的通信設備會更好地適應各種工業控制場合的需求;從市場上看,各國各自生產多品種產品的情況會隨著競爭的加劇而打破,會出現少數幾個品牌壟斷市場的局面,會出現通用的編程語言;從網絡的發展情況來看,可編程控制器和其它工業控制計算機組網構成大型的控制系統是可編程控制器技術的發展方向。目前的計算機集散控制系統DCS(Distributed Control System)中已有大量的可編程控制器應用。伴隨著計算機網絡的發展,可編程控制器作為自動
工業4.0已經改變了制造業,改變了工廠的設計和實施方式。在工廠自動化和過程控制應用中,Industry 4.0的影響歸結為兩個基本概念:分散式系統和智能確定性系統的擴散。分散式系統固有地需要進行模塊化設置,并具靈活性。高效、低功耗和熱優化的設計是這些系統的關鍵推動因素。智能確定性系統是可以早期檢測故障并提高可靠性的模塊。
在工廠自動化和過程控制應用中,數模轉換器(DAC)通常在用于可編程邏輯控制器(PLC)和傳感器發射器的模擬輸出中被發現。這兩種情況下,DAC都可用于傳送電壓輸出或電流輸出。
DAC8775是TI新的高精度DAC,通過包括4-20mA驅動器、電壓輸出和片上自適應電源管理在行業中具集成性。在這篇博文中,將提供與DAC8775相關的設計技術示例,并探索如何設計這個行業的當前趨勢。
許多系統控制器由于傳感器數量的增加而處理數百個輸入/輸出(I / O)點。這給設計人員提供了一個挑戰,即將更多的I / O通道融入一個小型形狀系數,增加了對熱優化和高效率系統的需求。大多數模擬輸出模塊4-20mA驅動電路采用具有增益級的高側電壓—電流轉換電路。圖1所示為典型的架構。
由放大器A1建立的回路將DAC輸出電壓轉換成電流。通過負反饋,放大器A1將RSET兩側的電壓設置為等于DAC輸出。RSET兩側的這個電壓降將設定流過*西門子CPU1212C級IM的電流。(假設IRSET等于IM的理想情況)。通過使用由放大器A2和RMIRROR和RSENSE電阻對的組合建立的回路,產生的電流IM進一步被增益。放大器A2將強制RSENSE兩側的電壓等于VMIRROR。通過與RMIRROR和RSENSE的比例成正比的因子,這產生了從IM增益的負載電流。如圖1所示,RLOAD通常表示線性執行器負載,如同PLC系統的情況。由于目前通過RMIRROR不提供負載,這將直接降低系統的效率。良好的設計實踐是將該電流小化,將其設置為小于輸出電流的
化控制網絡和通用網絡的重要組成部分,將西門子CPU1212C在工業及工業以外的眾多領域發揮越來越大的作用。
SLC 500 PLC是一種基于機架的控制器和I/O模塊化系列。SLC 500系列具有多種處理器選擇、眾多的電源選項和豐富的I/O容量,該系列提供了適用于中型獨立或分布式工業控制的強大解決方案