控制器產(chǎn)品在制造生產(chǎn)時每種產(chǎn)品都有其特定的工作壓力范圍(量程),在此范圍內(nèi)客戶可預(yù)先設(shè)定好需要開關(guān)工作的壓力值,此值也稱壓力開關(guān)的設(shè)定點。在接入系統(tǒng)后,當被測介質(zhì)的壓力大于(小于)設(shè)定點時傳感器產(chǎn)生階越信號,觸發(fā)控制器內(nèi)部的微動開關(guān),使系統(tǒng)回路打開(閉合)??刂破魍ǔE渲靡粋€SPDT型微動開關(guān),每一個SPDT開關(guān)均可設(shè)定為常閉或常開狀態(tài),設(shè)為常開狀態(tài)時,當微動開關(guān)動作則使系統(tǒng)回路閉合。常閉狀態(tài)是使系統(tǒng)回路斷開。
圖2 是基于硅微控閥門的氣壓控制系統(tǒng)的原理結(jié)構(gòu)圖,系統(tǒng)包括兩個硅微控閥門,用于系統(tǒng)壓力保護控制的普通電磁壓力閥門和減壓閥, 壓力氣瓶和真空泵為系統(tǒng)提供壓力和真空源,保證系統(tǒng)正常工作。采用微處理器和壓力傳感器和電子控制電路設(shè)計的壓力控制和放大驅(qū)動電路為閥門動作提供控制信號。
壓力大小的設(shè)定通過計算機輸入, 由數(shù)模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的電壓值, 系統(tǒng)實際的壓力大小通過壓力傳感器采樣,并且通過整定后,與設(shè)定信號進行比較、放大, 通過控制進氣閥門和排氣閥門的開度大小和開關(guān)時間,實現(xiàn)系統(tǒng)壓力控制。如果系統(tǒng)壓力大于設(shè)定壓力,系統(tǒng)排氣閥門打開,連通真空泵,系統(tǒng)壓力降低;反之,如果系統(tǒng)壓力小于設(shè)定壓力,系統(tǒng)進氣閥門打開,連通氣瓶,氣體進入氣容,系統(tǒng)壓力增高,從而實現(xiàn)壓力自動控制。
系統(tǒng)采用EG&G 公司的1230 氣壓傳感器,是長期穩(wěn)定性好,性能優(yōu)越,成本低。該傳感器是一個單電橋,其輸出阻抗2~3kΩ,輸出電壓信號小于90mV,為了將傳感器輸出用于系統(tǒng)控制,必須將傳感器的滿量程輸出放大至5V 左右,為保證信號調(diào)理電路不影響傳感器的工作狀態(tài)和工作性能,要求放大電路須具有較高的輸入阻抗,幾乎不從傳感器吸收電流,同時,由于普通的運算放大器具有較大的失調(diào)電壓和溫度漂移,一般不用作微弱信號放大器,而測量放大電路具有高輸入阻抗、低失調(diào)電壓、低溫度漂移和穩(wěn)定的放大倍數(shù),設(shè)計中傳感器信號放大電路選擇典型測量放大電路,圖3 是傳感器調(diào)理電路。該傳感器的激勵電流為1.5mA,傳感器的放大調(diào)理電路采用儀表放大器,使傳感器在滿量程時的輸出電壓為5V 左右。
OTG是On-The-Go的縮寫,是近年發(fā)展起來的技術(shù),2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,主要應(yīng)用于各種不同的設(shè)備或移動設(shè)備間的聯(lián)接,進行數(shù)據(jù)交換。 特別是Pa...
OTG是On-The-Go的縮寫,是近年發(fā)展起來的技術(shù),2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,主要應(yīng)用于各種不同的設(shè)...
調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量、壓力和液位。根據(jù)調(diào)節(jié)部位信號,自動控制閥門的開度,從而達到介質(zhì)流量、壓力和液位的調(diào)節(jié)
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DDC 控制器原理及結(jié)構(gòu) 的輸入 /輸出信號根據(jù)物理性質(zhì)通常分為模擬輸入量( Analogy Input, 縮寫為 AD〉、模擬輸出量( Analogy Output,縮寫為 AO)、數(shù)字輸入 量(Digital input,縮寫為 DI和數(shù)字輸出量〈 digital output,縮寫為 DO) 四類 . 在系統(tǒng)設(shè)計和使用中,需要掌握 DDC輸入和輸出的連接, (1)模擬量輸入的物理量有溫度、濕度、壓力、流量等 ,這些物理量由 相應(yīng)的傳感器感應(yīng)測得,往往經(jīng)過變送器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘査腿?DDC的 模擬輸入口( AI).此電信號可以是電流信號 (0-10mA),也可以是電壓信號〈 0? 5 V或 0? 10 V〉。一般一個 DDC 控制器可有多個 AI輸入口 ,若變送器輸出為電流信號 ,通常由接在輸入 端口的電阻轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?. (2)DDC計箅機能夠直接判斷 D1 通道上的電平高低(相當
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大屏幕顯示控制系統(tǒng)原理及控制器入門 控制器與大屏幕控制系統(tǒng)就是 DLPTM 大屏幕顯示系統(tǒng)得大腦與中樞神經(jīng)系統(tǒng)。在市場上占據(jù)著主要 地位得有美國 JUPITER公司、法國S YNELEC公司等。其中美國 JUPITER公司控制器乃就是業(yè)內(nèi)公認得 第一品牌、 隨著科學(xué)技術(shù)得快速進步 ,特別就是計算機技術(shù)得進步與普及以及各行各業(yè)對提高服務(wù)品質(zhì)得呼聲日 益上升、各個行業(yè)利用計算機處理各種事物得應(yīng)用系統(tǒng)軟件越來越多 ,如G IS等,造成傳統(tǒng)得顯示手段 ,如果 普通顯示器與監(jiān)視器等得顯示分辨率不再能滿足需求 ,為此 ,VIDEOWALL(大屏幕顯示墻 )就自然漸漸成為特 定場所得特別顯示手段 ,自然 ,實現(xiàn)大屏幕組合顯示得控制器也就應(yīng)運而生 ,很快 ,大屏幕控制器生產(chǎn)廠家也就 搶攤出現(xiàn) ,生產(chǎn)出五花八門得控制器、 控制器得流派分 ,主要有日本流派與歐美流派、 其中日本流派主要以硬件處理為主 ,而歐美
按照地理位置,從赤道向兩極依次分為 :赤道低壓帶(分布在赤道附近),副熱帶高壓帶(南北緯30度附近),副極地低壓帶(南北緯60度附近),極地高壓帶(南北極點附近)。
在赤道及其兩側(cè),是太陽高度角最大的地帶,這里受太陽光熱最多,地面增溫也高,接近地面的空氣受熱膨脹上升,空氣減少,氣壓降低。這樣在南北緯5°之間的地區(qū),就形成了一個低氣壓帶——赤道低氣壓帶。
由赤道低氣壓帶上升的氣流,由于氣溫隨高度而降低,空氣漸重,在距地面4~8公里處大量聚集,轉(zhuǎn)向南北方向擴散運動,同時還受重力影響,故氣流邊前進,邊下沉,各在南北緯30°附近沉到近地面,使低空空氣增多,氣壓升高,形成了南北兩個副熱帶高氣壓帶,它是因為空氣聚積,由動力原因形成的,屬暖性高壓。
在地球南北兩極及其附近是緯度最高的地區(qū),這里的太陽高度角最小,接受的太陽光熱也最少,終年低溫,空氣冷重下沉,地面空氣多,氣壓較高,形成南北兩個極地高氣壓帶,它是由熱力原因形成的冷高壓。
這個氣壓帶在南北緯60°附近,由于這個地帶處于副熱帶高氣壓帶和極地高氣壓帶之間,是一個相對的低壓帶。
這樣,在假設(shè)不自轉(zhuǎn)的地球上,就形成了上述的七個氣壓帶。
我們通常所說的蒸氣壓為液體的蒸氣壓,當氣相和液相達到平衡時,氣相蒸氣所具有的壓力稱為該溫度下的飽和蒸氣壓,簡稱蒸氣壓。無論是固體或液體,蒸氣壓大的稱為易揮發(fā)性物質(zhì),蒸氣壓小的稱為難揮發(fā)性物質(zhì)。
氣象臺站測的氣壓值為本站氣壓,為比較各臺站間的氣壓值,需作海平面氣壓訂正。海平面氣壓訂正=本站氣壓 測站海拔高度的假想氣柱的重量。 具體計算公式如下:
其中,P0為海平面氣壓,單位為hPa;Ps為本站氣壓,單位為hPa;h為氣壓傳感器海拔高度,單位為m;Tm為氣壓平均溫度,單位為℃,Tm=(t t12)/2 h/400,t為干球溫度,單位℃,t12為觀測前12小時氣溫,單位為℃。