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IFM編碼器,IFM編碼器,IFM編碼器原理,易福門

瀏覽次數:2395更新日期:2012-05-10

IFM編碼器,IFM編碼器,IFM編碼器原理,易福門/39529839/39529830:單榮兵
德國IFM編碼器的詳細資料: 實心軸和空心軸編碼器借助于無磨損的光電掃描工作,對此它們具有個與軸固定連接的脈沖盤。 注意:例如通過很大的脈沖數(10.000脈沖/每轉)可以將直線距離調節到小于1毫米。 增量式編碼器 增量式編碼器通過測量所經過的角度或路程的尺寸,顯示個的脈沖數量/每轉。 此外,所有的編碼器都產生個指標脈沖,與每轉產生個指標脈沖樣。 系統 實心軸編碼器 空心軸編碼器 型號 RA - ? 35 mm RB - ? 36.5 mm RB - ? 35 mm RC - ? 58 mm RO - ? 58 mm RU - ? 58 mm RV - ? 58 mm RP - ? 87 mm 軸直徑 6 mm 10 mm 12 mm 20 mm 50 mm 分辨率 50 125 300 500 1000 2500 10000 工作電壓 5 V 10 - 30 V 式編碼器 對于每個角度的調節,式編碼器給出個的已編碼的數值,電源供應后可以直接使用該編碼值。 該值可省略增量式編碼器所須的參考行程。 系統 單轉 多轉 型號 RN - ? 58 mm RM - ? 58 mm 軸直徑 6 mm 10 mm 12 mm 分辨率 4096 8192 x 4096 8192 工作電壓 10 - 30 V 產品相關關鍵字:德國IFM編碼器,IFM編碼器,易福門編碼器IFM編碼器,IFM編碼器,IFM編碼器原理,易福門/39529839/39529830:單榮兵

· IFM控制器,IFM,德國IFM,易福門
控制器是按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置。
組合邏輯控制器和微程序控制器,兩種控制器各有長處和短處。組合邏輯控制器設計麻煩,結構復雜,旦設計完成,就不能再修改或擴充,但它的速度快。微程序控制器設計方便,結構簡單,修改或擴充都方便,修改條機器指令的功能,只需重編所對應的微程序;要增加條機器指令,只需在控制存儲器中增加段微程序,但是,它是通過執行段微程。具體對比如下:  控制器模型
組合邏輯控制器又稱硬布線控制器,由邏輯電路構成,*靠硬件來實現指令的功能。
組合邏輯控制器的設計步驟
設計機器的指令系統:規定指令的種類、指令的條數以及每條指令的格式和功能。   ②初步的總體設計:如寄存器設置、總線安排、運算器設計、部件間的連接關系等。   ③繪制指令流程圖:標出每條指令在什么時間、什么部件進行何種操作。   ④編排操作時間表:即根據指令流程圖分解各操作為微操作,按時間段列出機器應進行的微操作。   ⑤列出微操作信號表達式,化簡,電路實現。IFM編碼器,IFM編碼器,IFM編碼器原理,易福門/39529839/39529830:單榮兵

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組合邏輯控制器的基本組成
指令寄存器用來存放正在執行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來指示指令的操作性質,如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數地址或形成操作數地址的有關信息(這時通過地址形成電路來形成操作數地址)。有種指令稱為轉移指令,它用來改變指令的正常執行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉去執行的指令的地址。   IFM編碼器/德國易福門IFM編碼器/易福門型號
(2)操作碼譯碼器用:來對指令的操作碼進行譯碼,產生相應的控制電平,完成分析指令的功能。   (3)時序電路:用來產生時間標志信號。在微型計算機中,時間標志信號般為三:指令周期、總線周期和時鐘周期。微操作命令產生電路產生完成指令規定操作的各種微操作命令。這些命令產生的主要依據是時間標志和指     控制器
令的操作性質。該電路實際是各微操作控制信號表達式(如上面的A→L表達式)的電路實現,它是組合邏輯控制器中zui為復雜的部分。(4)指令計數器:用來形成下條要執行的指令的地址。通常,指令是順序執行的,而指令在存儲器中是順序存放的。所以,般情況下下條要執行的指令的地址可通過將現行地址加1形成,微操作命令“ 1”就用于這個目的。如果執行的是轉移指令,則下條要執行的指令的地址是要轉移到的地址。該地址就在本轉移指令的地址碼字段,因此將其直接送往指令計數器。   微程序控制器的提出是因為組合邏輯設計存在不便于設計、不靈活、不易修改和擴充等缺點。/39529839/39529830:單榮兵
 

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