更新日期: 2025-04-17

用CMOS-NAND門控制水泵

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用CMOS-NAND門控制水泵 4.5

只要用幾個NAND門,就可以控制水泵和其它泵,防止你的地下室泛濫,以及保持水箱中的水位。圖1所示電路從一個地下水箱的低水位L1和高水位L2獲得12V信號。調(diào)整兩個水位的間距,以避免

采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析

采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析

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介紹了水泵電機采用變頻調(diào)速控制節(jié)電的原理,在保持閥門阻力不變的前提下,通過調(diào)整水泵電機的轉(zhuǎn)速改變管網(wǎng)的流量從而可降低加大閥阻力時閥門所消耗的無用功。其節(jié)電原理同親適用于風(fēng)機類電機。

FM355C在水泵測試系統(tǒng)電動閥門控制中的應(yīng)用 FM355C在水泵測試系統(tǒng)電動閥門控制中的應(yīng)用 FM355C在水泵測試系統(tǒng)電動閥門控制中的應(yīng)用

FM355C在水泵測試系統(tǒng)電動閥門控制中的應(yīng)用

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閥門控制是水泵測試系統(tǒng)中自動控制的一個關(guān)鍵點。為提高測試系統(tǒng)處理速度,將西門子fm355c閉環(huán)控制模塊應(yīng)用到電動閥門調(diào)節(jié)當(dāng)中,閥門控制中選擇壓力信號作為反饋值,所以fm355c采用pi控制實現(xiàn)閥門開度閉環(huán)調(diào)節(jié)。文中分析了閥門控制系統(tǒng)硬件組成及工作原理,詳述了控制過程中手自動控制模式的無擾切換,并簡要介紹了fm355c模塊中的p、i項的選擇及參數(shù)整定問題。fm355c控制模塊的應(yīng)用提高了系統(tǒng)響應(yīng)速度及控制精度,同時降低了控制系統(tǒng)成本。

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油田注水泵的節(jié)能研究及智能閥門控制器 油田注水泵的節(jié)能研究及智能閥門控制器 油田注水泵的節(jié)能研究及智能閥門控制器

油田注水泵的節(jié)能研究及智能閥門控制器

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油田注水泵的節(jié)能研究及智能閥門控制器 4.6

油田注水系統(tǒng)節(jié)能降耗,通過對注水系統(tǒng)設(shè)備工況的分析研究,采用單片機技術(shù)研制的智能閥門控制器,實現(xiàn)閥門開度的優(yōu)化控制。實驗證明控制器.節(jié)能降耗效果顯著。智能電動閥門控制器具有經(jīng)濟有效的特點以及很強的實用性。

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采用CMOS與非門電路設(shè)計的閃光信號報警器 采用CMOS與非門電路設(shè)計的閃光信號報警器 采用CMOS與非門電路設(shè)計的閃光信號報警器

采用CMOS與非門電路設(shè)計的閃光信號報警器

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采用CMOS與非門電路設(shè)計的閃光信號報警器 4.4

文章介紹了采用cmos電路的報警器,在保證其功能的基礎(chǔ)上,克服了原報警器的不足,并使電路結(jié)構(gòu)簡化、設(shè)計合理,提高了可靠性和穩(wěn)定性,降低了成本。

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用CMOS-NAND門控制水泵熱門文檔

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CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用

CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用

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CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 4.7

結(jié)合cmos圖像傳感器研究了cmos圖像傳感器卷簾式快門的具體應(yīng)用。介紹了卷簾式快門的特點和工作原理,分析了具有卷簾式快門的cmos圖像傳感器的成像特性,并對其進行了成像實驗。探討了一種利用卷簾式快門相機拍攝的單精度視圖來計算高速物體在三維空間中的位姿和速度的新方法。最后,提出了一個運動目標(biāo)的透視投影模型,討論了估計目標(biāo)位姿和速度的方法。實驗結(jié)果表明:具有卷簾式快門的cmos圖像傳感器對運動物體成像時會產(chǎn)生一定程度的畸變,畸變的程度與積分時間等傳感器參數(shù)的設(shè)置有關(guān)。在誤差最小化的情況下得到了運動物體的位姿和速度參數(shù),計算誤差在2.5%以內(nèi),測量精度為0.01rad/s。對實驗結(jié)果的分析證明了方法的可行性。這種計算方法能夠使得低價格、低耗能的cmos相機轉(zhuǎn)化為一種新的速度傳感器。

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自動門控制

自動門控制

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自動門控制 4.4

plc自動門控制裝置 目錄 第一章:設(shè)計的要求 第二章:緒論 2.1國內(nèi)自動門發(fā)展現(xiàn)狀 2.2自動門的技術(shù)發(fā)展方向 2.3課題研究內(nèi)容 第三章自動門控制系統(tǒng)硬件介紹 3.1可編程程序控制器(plc) 3.1.1plc的定義 3.1.2plc的產(chǎn)生背景 3.13plc發(fā)展歷史 3.1.4plc的特點 3.1.5plc的應(yīng)用與發(fā)展趨勢 第四章功能器件的基本工作原理 4.1自動感應(yīng)門機的基本工作原理 4.1.1平移式自動感應(yīng)門機組由以下部件組成 4.1.2工作流程 4.2自動門的分類 4.3行程開關(guān)(限位開關(guān))的工作原理 4.4光電開關(guān) 4.4.1光電開關(guān)的分類 4.4.2光電開關(guān)工作原理 4.4.3光電開關(guān)的特點 4.4.4使用及注意事項 第五章自動門的程序設(shè)計 5.1繼電器接觸控制圖 5.2plc控制輸出輸入接線 5.3程序流程

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快速門控制箱

快速門控制箱

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快速門控制箱 4.4

二、本控制系統(tǒng)對快速卷簾門機結(jié)構(gòu)的要求: 1、門體小于3m*3m、減速變速比小于10:1配用0.75kw變頻器。 2、門體小于4m*4m、減速變速比大于12:1配用0.75kw變頻器。 3、門體小于5m*5m、減速變速比大于12:1配用1.5kw變頻器。 4、門體大于5m*5m、減速變速比大于12:1配用2.2kw變頻器。 三、控制系統(tǒng)電器結(jié)構(gòu)及功能: 1、控制系統(tǒng)可接三按鈕(上升、下降、急停)輕觸面板,觸摸屏。 2、控制系統(tǒng)外接:雷達、地磁、光幕、聲納等自動檢測設(shè)備(vcc和 gnd)。 四、控制系統(tǒng)元件排列 1、臺達24點plc可編程控制器、臺達0.75kw變頻器進行段速控制、 捷納編碼器、日本住友全鋁電機、歐姆龍繼電器、歐姆龍220v電源 開關(guān)、鴻海24v5v開關(guān)電源

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閥門控制注解

閥門控制注解

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閥門控制注解 4.7

lng工廠閥門控制注解 xv-12402 此開關(guān)安全閥根據(jù)sis系統(tǒng)輸入進行關(guān)閉動作,將進料氣管線與lng裝 置隔離。此閥在整個裝置sis系統(tǒng)啟動時關(guān)閉,以及pt-12405發(fā)出壓力高高 信號(pahh)時關(guān)閉。 xv-12404 此閥控制入口進料氣壓力,節(jié)流防止氣體壓力過高進入v-101。正常情 況下此閥大開,如果壓力達到3.5mpag時,此控制器工作,穩(wěn)定去入口壓縮 機c-101的壓力。 lv-12411和12416 v-101液位控制。v-101流量依據(jù)液位指示控制器進行調(diào)整。lv-12416 調(diào)整v-101上部液位,lv-12411調(diào)整其下部液位。液位閥故障關(guān)閉時,sis 使電磁閥動作,裝置停車。sis啟動可以防止裝置波動時高壓氣體流入廢液罐。控制器到達 高液位時閥門打開,液位降至低液位時關(guān)閉。閥門為開關(guān) 閥。 fv-

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三門峽電廠2×300MW機組循環(huán)水泵出口門控制回路改造

三門峽電廠2×300MW機組循環(huán)水泵出口門控制回路改造

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三門峽電廠2×300MW機組循環(huán)水泵出口門控制回路改造 4.8

三門峽電廠2×300mw機組循環(huán)水泵出口門目前的就地控制回路過于復(fù)雜,易發(fā)生故障,故障率過高.通過對就地控制回路的技術(shù)改造和邏輯完善,能夠大大降低循泵出口門開關(guān)及正常使用過程中故障的發(fā)生率.

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用CMOS-NAND門控制水泵精華文檔

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PLC在壩用排水泵控制中的應(yīng)用

PLC在壩用排水泵控制中的應(yīng)用

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PLC在壩用排水泵控制中的應(yīng)用 4.5

選用西門子s7—200型plc對浙江省寧波市周公宅水庫的水泵進行自動控制,實現(xiàn)了水位遠程監(jiān)測、自動啟停、三泵輪換和故障報警等功能,提高了壩體el150廊道以下大壩安全檢測儀器運行的安全性。

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基于CMOS緩沖器的路燈線路光時控制器 基于CMOS緩沖器的路燈線路光時控制器 基于CMOS緩沖器的路燈線路光時控制器

基于CMOS緩沖器的路燈線路光時控制器

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基于CMOS緩沖器的路燈線路光時控制器 4.6

根據(jù)cmos緩沖器的特點,對采用cmos緩沖器組成路燈線路控制器進行了研究。討論了其電路組成,參數(shù)設(shè)計,并通過電路仿真證明其可行性。該控制器結(jié)構(gòu)簡單,成本低,控制可靠,特別適合于控制住宅小區(qū)、工廠、機關(guān)、學(xué)校等小范圍的路燈線路。

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賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器

賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器

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賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 4.4

賽普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端機器視覺市場的高敏感度、高速cmos圖像傳感器。全新的250萬像素vita25k傳感器擁有市場上單器件最大的數(shù)據(jù)吞吐能力,并帶有流水線和觸發(fā)式全局快門。該傳感器具有32個10-bit數(shù)字低壓

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三門峽電廠2×300MW機組循環(huán)水泵出口門控制回路改造

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三門峽電廠2×300MW機組循環(huán)水泵出口門控制回路改造 4.3

三門峽電廠2×300mw機組循環(huán)水泵出口門目前的就地控制回路過于復(fù)雜,易發(fā)生故障,故障率過高。通過對就地控制回路的技術(shù)改造和邏輯完善,能夠大大降低循泵出口門開關(guān)及正常使用過程中故障的發(fā)生率。

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水泵、風(fēng)機控制箱、卷簾門控制箱消防聯(lián)動要求技術(shù)交底書

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水泵、風(fēng)機控制箱、卷簾門控制箱消防聯(lián)動要求技術(shù)交底書 4.5

技術(shù)交底記錄 表c2-1 編號 工程名稱交底日期2012年6月19日 交底單位接受單位 交底提要消防水泵、穩(wěn)壓泵、風(fēng)機控制箱、卷簾門控制箱消防聯(lián)動要求 一、正壓送風(fēng)機控制箱、排煙風(fēng)機控制箱: 風(fēng)機控制箱應(yīng)具備現(xiàn)場控制和兩種消防控制方式,即多線聯(lián)動控制和總線模 塊控制。另外控制箱接受280℃防火閥 多線聯(lián)動控制要求: 1、啟??刂疲合乐锌厥彝ㄟ^多線制直啟盤向風(fēng)機控制箱輸出一路dc24v,控 制箱需提供一對24v常開觸點,當(dāng)中控室有24v輸出時,風(fēng)機啟動,24v停止 輸出后,風(fēng)機停止。 2、回答信號:風(fēng)機啟動、停止后分別向消防中控室提供一對無源觸點作為回答 信號。(回答信號要保證真實性) 總線聯(lián)動控制要求: 1、啟??刂疲合乐锌厥彝ㄟ^總線模塊向風(fēng)機控制箱輸出一路dc24v,控制箱 需提供一對24v常開觸點,當(dāng)中控室有24v輸出時,風(fēng)

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給水泵熱備用

給水泵熱備用

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給水泵熱備用 4.8

??????????????????????????????????????????65%?????????????7????46%,????????????????????????????????????????????-7?????46%??????????????????????????????????7??????28.2%??????????????7?????????????????????????????3,9.9???????????????????4,967.5??????62.6%??????????????????????????????????????????????????????????"??"?????????

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WSP型井用潛水泵

WSP型井用潛水泵

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WSP型井用潛水泵 4.7

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QJ型用潛水泵含重量

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QJ型用潛水泵含重量 4.5

額定額定額定管路配用泵泵 流量揚程功率規(guī)格電纜重量長度 (m3/h)(m)(kw)(寸)(mm2)(kg)(cm) 1150qj5-100/14510031.5"3×1.596169 2150qj5-150/21515041.5"3×1.5124210 3150qj5-200/2852005.51.5"3×2.5155240 4150qj5-250/3552507.51.5"3×4182276 5150qj5-300/4253009.21.5"3×4214338 6150qj10-50/6105032"3×1.568133 7150qj10-65/8106542"3×1.575167 8150qj10-78/9107842"3×1.

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井用潛水泵

井用潛水泵

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井用潛水泵 4.6

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水泵一用一備

水泵一用一備

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水泵一用一備 4.7

siliworks三維機械設(shè)備實體設(shè)計,電器圖紙設(shè)計qq:617872474 siliworks三維機械設(shè)備實體設(shè)計,電器圖紙設(shè)計qq:617872474 siliworks三維機械設(shè)備實體設(shè)計,電器圖紙設(shè)計qq:617872474

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采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析 采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析 采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析

采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析

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采用變頻調(diào)速控制與閥門控制水泵電機節(jié)電效果分析 4.7

介紹了水泵電機采用變頻調(diào)速控制節(jié)電的原理,在保持閥門阻力不變的前提下,通過調(diào)整水泵電機的轉(zhuǎn)速改變管網(wǎng)的流量從而可降低加大閥阻力時閥門所消耗的無用功。其節(jié)電原理同親適用于風(fēng)機類電機。

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用普通門泵驅(qū)動的外擺門控制系統(tǒng)的改進 用普通門泵驅(qū)動的外擺門控制系統(tǒng)的改進 用普通門泵驅(qū)動的外擺門控制系統(tǒng)的改進

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用普通門泵驅(qū)動的外擺門控制系統(tǒng)的改進 4.6

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卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速算法 卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速算法 卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速算法

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卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速算法 4.6

為精簡相機測速成圖像的處理過程,在研究卷簾式快門相機的工作原理及特點的基礎(chǔ)上,建立了三維空間目標(biāo)與相機成像目標(biāo)間的透視投影模型,并對空間運動目標(biāo)和平面運動目標(biāo)的測速算法進行了詳細的理論推導(dǎo)和實驗測試。結(jié)果表明,采用卷簾式快門cmos數(shù)字相機的測速方法可準確測量平面運動目標(biāo)的位姿和速度,測試結(jié)果可靠,測速精度誤差在允許范圍內(nèi)(3%),在未來的交通監(jiān)管領(lǐng)域有廣闊的發(fā)展空間和應(yīng)用前景。

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快速穩(wěn)定的CMOS電荷泵電路的設(shè)計 快速穩(wěn)定的CMOS電荷泵電路的設(shè)計 快速穩(wěn)定的CMOS電荷泵電路的設(shè)計

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快速穩(wěn)定的CMOS電荷泵電路的設(shè)計 4.7

基于交叉耦合nmos單元,提出了一種低壓、快速穩(wěn)定的cmos電荷泵電路.一個二極管連接的nmos管與自舉電容相并聯(lián),對電路進行預(yù)充電,從而改善了電荷泵電路的穩(wěn)定建立特性.pmos串聯(lián)開關(guān)用于將信號傳輸?shù)较乱患?仿真結(jié)果表明,4級電荷泵的最大輸出電壓為7.41v,建立時間為0.85μs.

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卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速系統(tǒng)標(biāo)定技術(shù) 卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速系統(tǒng)標(biāo)定技術(shù) 卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速系統(tǒng)標(biāo)定技術(shù)

卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速系統(tǒng)標(biāo)定技術(shù)

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卷簾式快門CMOS數(shù)字相機測速系統(tǒng)標(biāo)定技術(shù) 4.6

為了對高速公路車輛速度進行限制,建立了基于卷簾式cmos(complementarymetaloxidesemiconductor)圖像傳感器的相機測速系統(tǒng),并對該系統(tǒng)采用的標(biāo)定技術(shù)、測速算法等進行了研究。卷簾式快門數(shù)字相機測量速度是利用卷簾式快門曝光,具有一定的延時,對運動物體拍攝會產(chǎn)生一定的畸變,通過對圖像的畸變部分進行圖像處理和計算,即可得到運動物體的速度參數(shù)。根據(jù)相機成像的幾何原理,分析了相機的標(biāo)定原理,根據(jù)相機測速時的特點,提出了簡單、有效的標(biāo)定方法。進一步研究了相機標(biāo)定和測速的實驗方法和步驟,進行了標(biāo)定及測速實驗。經(jīng)實驗驗證:利用卷簾式快門cmos數(shù)字相機方法對運動目標(biāo)測速值較精確,誤差在2.5%以內(nèi)?;緷M足高速公路相機測速系統(tǒng)精度要求。

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張波

職位:建筑工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

用CMOS-NAND門控制水泵文輯: 是張波根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)用CMOS-NAND門控制水泵資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機版訪問: 用CMOS-NAND門控制水泵