K-AI03 16通道模拟量输入模块使用说明书

K-AI03 16通道模拟量输入模块使用说明书
K-AI03 16通道模拟量输入模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K

系列模块

2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AI03 16通道模拟量输入模块使用说明书

重要信息

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提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录

1.概述 (1)

2.接口说明 (3)

2.1模块单元示意图 (3)

2.2现场信号接线说明 (4)

2.3模块地址设置 (6)

3.状态灯说明 (7)

4.其他特殊功能说明 (8)

4.1二线制外供电保护 (8)

4.2诊断功能 (9)

4.3冗余功能 (10)

5.工程应用 (11)

5.1底座选型说明 (11)

5.2现场配置方式说明 (11)

5.3应用注意事项 (13)

6.尺寸图 (14)

7.技术指标 (14)

K-AI03

16通道模拟量输入模块

1.概述

K-AI03为K系列16通道模拟量通道非隔离输入模块,测量0~22.7mA范围模拟信号,可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。

K-AI03模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。

K-AI03模块支持带电热插拔、支持冗余配置,具有完善断线短路超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,可显示模块电源、故障、通讯信息。

K-AI03模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。配合主控制器的不同运算周期,可以根据工艺需要组成可快可慢的控制回路。

K-AI03模块全系列采用双冗余IO-BUS总线、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS总线和电源,不影响正常工作。

K-AI03模块还采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。

K-AI03硬件全部模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,线路板达到G3防腐等级。

K-AI03完整的模块单元由一个I/O模块、一个模块底座和两根IO-BUS构成。I/O模块插在模块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,I/O模块负责将模拟信号转换为数字信号,最后通过冗余的IO-BUS总线送给主控器单元,总线同时提供冗余的系统电源和现场电源。

如图1-1 (a), (b), (c)所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。

(a)

(b)

(c)

(a) K-AI03模块安装在K-DOT01非冗余底座上(b) K-AI03安装在K-AT03非冗余底座上(c) K-AI03安装在K-AT23

冗余底座上

图 1-1 K-AI03模块示意图

完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图 1-2所示:

机柜正面

K-AI03模块

(安装在K-DOT01

底座上)图1-2 模块单元安装位置图

2.接口说明

2.1模块单元示意图

K-AI03模块是否能正常通信、能正常处理数据,都跟模块接口有直接的关联。如图2-1所示为K-AI03模块的外观接口示意图,图2-1中包括IO-BUS总线电缆插头、现场信号接线端子、I/O模块地址仓,这些接口的详细介绍请参见《K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书》。

I/O 模块地址仓

IO-BUS 总线电缆插口

I/O 插槽

接线端子

DB 37 针连接器

or

防混销

图 2-1 K-AI03模块外观接口图

2.2 现场信号接线说明

K-AI03模块支持二线制和四线制两种接法,前12通道使用两位接线端子,仅支持二线制接法,后4通道采用三位接线端子,支持二线制和四线制两种接法。

如图 2-2所示为K-AI03模块二线制、四线制的端子接线示意图,表 1为底座接线端子定义。

二线制变送器

图2-2 二线制、四线制的端子接线示意图

为了方便现场信号线缆的查找和校验,K-AI03模块的接线底座上提供了透明小便贴塑料盖,如图2-3所示。

图2-3 透明小便贴塑料盖标注示意图

2.3模块地址设置

K-AI03模块采用十进制地址拨码跳线,用于设置模块在站内的地址,避免了以往的进制转换。

模块地址设置分十位和个位,取值范围为10(默认)~109,其中,上排双列跳线代表十位数字,从左至右依次为1~10;下排双列跳线代表个位数字,从左至右依次为0~9。如图2-4所示。

个位:0~9

十位:1

~10

地址跳线仓

图 2-4 地址跳线仓图示

假设模块地址为106,则将十位代表数字10的跳线短接,将个位代表数字6的跳线短接;假设

模块地址为23,则将十位代表数字2的跳线短接,将个位代表数字3的跳线短接。如图 2-5所示。

I/O 模块站地址

=106I/O 模块站地址=23

图 2-5 模块地址码跳线

3. 状态灯说明

K-AI03模块面板提供了丰富的状态指示灯,用来显示模块电源情况和现场设备通讯,以增强维

护工作的效率。图 3-1所示为该模块的外观图,表 2为各个指示灯的状态和含义。

图3-1 K-AI03模块的外观示意图

2

4.其他特殊功能说明

4.1二线制外供电保护

在二线制配电电流连接中,现场电源对外输出,为现场二线制变送器供电。为防止现场短接或误接地对模块和系统造成损坏,底座提供了如下二线制外供电保护措施:

对每路二线制电流输出进行限流(<30mA)。

外供电的总保险(500mA ),保护二线制外供电通道回路。总保险可插拔。

4.2 诊断功能

模块上报的故障诊断分为设备诊断和通道诊断。

设备诊断上报模块当前状态。K-AI03模块的设备故障类型包括: ? 现场电源故障; ? IO-BUS 网络故障; ? 模块主/从状态; ? 模块通道故障。

通道诊断上报故障通道号和故障类型。K-AI03模块的通道故障类型包括:断线、短路、Namur 超量程(过量程和欠量程)。如图 4-1所示。

? 电流≤0.75mA 时,通道回路断线;

? 电流≥22.5mA 且<22.7mA 时,通道回路短路;

? 电流>0.75mA 且≤3.6mA (保持≥4s )时,通道信号欠量程; ? 电流<22.5mA 且≥21mA (保持≥4s )时,通道信号过量程;

I (mA )

断线

最大可测量范围

Namur

正常

Namur 短路

图 4-1 模块通道诊断示意图

是否进行通道诊断报警,通过组态设定,默认为“使能通道和正常诊断”。每个通道可单独组态为:

? 使能通道和正常诊断(默认)(断线、短路诊断); ? 使能通道和Namur 诊断(断线、短路、欠量程、过量程); ? 不使能通道(上报数据码值0且无诊断);

Namur 诊断:如果采集电流信号高于21 mA (过量程)或低于3.6 mA (欠量程)超过4秒钟,则判定故障,当信号在这些门限值内返回正常值超过4秒钟时,则判定故障恢复。

未接线的模块通道,建议组态为“不使能通道”模式。

当发生模块内部故障或通道故障时,模块会上报诊断信息,同时点亮相关LED 指示灯(详见状

态灯说明)。故障恢复后,熄灭故障灯,同时上报故障恢复信息。

冗余模式下,当主模块发生内部故障或通道故障时,主模块上报诊断信息,同时点亮相关LED 指示灯,并进行冗余切换。

模块只在故障发生和故障恢复时,上报一次诊断信息。

冗余配置时,完成一次主/从切换之后,上报一次设备诊断;所有通道诊断数据均由主模块上报,从模块只上报设备诊断数据。

4.3冗余功能

K-AI03模块按1:1配置时具备冗余功能,当主模块检测到本模块故障或信号通道故障,会发生模块冗余切换,原来主模块降为从模块,从模块会升为主模块接替工作。

冗余切换对现场无扰动,旧故障不会触发乒乓切换,且同一个故障只会触发一次切换,同一个故障频繁故障也不会触发频繁切换。冗余切换后只有再发生新故障才会触发下一次切换。

两个冗余模块,顺序上电,先上电的模块分配为主模块;同时上电,系统分配。上电后,可根据两个模块指示灯的不同显示状态,区分主模块和从模块。

当K-AI03模块冗余配置时,如果出现通道故障,模块会发生切换,通道故障识别并恢复后,插拔从模块,以便清除故障记忆。

?主从切换场景:

●电源故障(系统电源、现场电源,掉电、电压跌落过低、短路)

●模块插板指示故障(模块没有插好)

●通讯双网故障(双网均故障,断线、短路)

●ADC故障(损坏、与CPU通讯异常、晶振停振,复位信号长低)

●内存致命故障,程序跳转到不可能跑到的分支

●CPU故障(晶振停振、CPU损坏、复位信号长低故障、不喂看门狗)

●有新的通道故障(通道外部线路故障或内部电路器件损坏)

●冗余信号线路故障(印制线或链路器件损坏)

●主模块有新故障或拔掉主模块。

新的通道回路故障指的是当前通道状态与模块刚切换为从状态时的通道状态相比有变化;

模块现场电源故障时,强制为从状态。

当模块进行冗余无扰动切换时,旧故障不会触发乒乓音的切换。同一故障只会触发一次切换,且同一个故障频繁出现不会触发频繁切换。冗余切换后,只有在发生新故障后,才会触发下一次无

扰动切换。

5. 工程应用

5.1

底座选型说明

K-AI03可以配合3种底座模块使用,分别是K-A T03(16通道AI 底座)、K-A T23(16通道冗余底座)和K-DOT01(16通道DO 底座模块)。组合后功能如表 3所示:

对于K-AI03模块与非冗余底座K-A T03 和K-DOT01配置时,外部尺寸相同,只有与K-A T23

冗余底座配置时,长度为K-A T03长度的2倍,且安装2个冗余的K-AI03模块,

K-A T23还预留DB37专用电缆插座,用于特殊工程应用。冗余底座与非冗余底座的外观示意图请参见本手册的“概述”部分。

冗余底座支持DB37头的预制电缆,现场信号通过K-AIR01模块的输入信号连接到底座; 支持DB37头的预制电缆将SM 系列集成安全栅模块的输入信号连接到底座。

5.2 现场配置方式说明

K-AI03 16通道模拟量输入模块主要完成现场电流信号的采集和处理,配合底座模块支持二线制和四线制接法,支持单机柜和跨机柜接线,支持非冗余和冗余配置方式。现场配置主要有以下几种方式:

1) 单机柜二线制/四线制配置方式

单机柜二线制/四线制的配置方法为单模块+单底座K-A T03,其中模块二线制接线时A 端为二线制电流采集正,C 端为二线制24V 外供电端(所有通道均支持二线制),模块四线制接线时A 端为电流采集正,B 端为电流采集负(最后四个通道13~16支持四线制),配置方式如图 5-1 (a)所示:

K-AI03模块

K-AT03底座

(a)

K-AI03模块

K-AT23底座

K-AI03模块

(b)

图5-1 单机柜二线制/四线制配置方式示意图

单机柜二线制/四线制配置方式中,模块可冗余配置,此时配置的底座为K-A T23 冗余底座,如图5-1 (b)所示。

2)单机柜安全栅配置方式

K-AI03模块支持单机柜安全栅配置方式,一般应用在现场本安防爆场合,与K-DOT01底座配套使用,需要连接DB37方式,如图5-2 (a)所示。

1 电源指示灯

2 电源端子

3 安全栅插槽

4 DB37插座

5 现场信号电缆

安全栅底座模块

1 电源指示灯

2 电源端子

3 安全栅插槽

4 DB37插座

5 现场信号电缆

安全栅底座模块

图5-2 单机柜安全栅配置方式示意图

单机柜的安全栅配置方式中,K-AI03模块可冗余配置,此时配置的底座为K-A T23 冗余底座,如图5-2 (b)所示。

3)跨机柜二线制/四线制配置方式

跨机柜二线制/四线制的配置方法为单模块+单底座K-DOT01+外配端子板K-AIR01,16个通道均支持二线制和四线制连接,其中模块二线制接线时A端为二线制电流采集正,C端为二线制24V 外供电端,模块四线制接线时A端为电流采集正,B端为电流采集负。当K-AI03模块冗余配置时,采用底座为K-A T23,配置方式如图5-3所示:

模块

K-DOT01底座

K-AIR01或者

K-AT23底座

图 5-3 跨机柜二线制/四线制配置方式示意图

4) 跨机柜安全栅配置方式

扩机柜安全栅配置方式与单机柜安全栅配置方式的连接一样,模块非冗余配置时,使用底座

K-DOT01,模块冗余配置时,使用底座K-A T23。

上述各种配置方式中,现场接线详见现场接口说明。

5.3 应用注意事项

在使用K-AI03模块之前,用户需要了解以下内容,以帮助您提高工作效率: ? 禁止将超过±30VDC 电压接入接线端子,否则将造成模块损坏。

? 二线制配电的总保险,只在K-AT23增强型底座上有,K-AT03和K-DOT01无此功能。 ? 当输入信号超出组态量程且小于模块最大量程时,可以继续测量并上报采集数据。但当输

入信号超出模块最大量程时,会限幅保持最大量程上报值。 ? K-AI03只支持电流信号测量,不支持电压信号测量,如需要测量电压信号,请选用K-AI02(8

通道增强模拟量输入模块)。 ? 尽管模块具备限流保护功能,但要避免8通道同时短路,以免限流电路发热过大。 ? 模块中不用的备用通道,建议在组态中禁用,这样就不会诊断断路而报警。

6.尺寸图

图6-1 K-AI03尺寸图7.技术指标

12864液晶屏使用手册

12864液晶屏手册 一、液晶显示模块概述 12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵,16*8=128,16*4=64,一行只能写8个汉字,4行;)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。 主要技术参数和显示特性: 电源:VDD ~+5V(内置升压电路,无需负压); 显示内容:128列×64行(128表示点数) 显示颜色:黄绿 显示角度:6:00钟直视 LCD类型:STN 与MCU接口:8位或4位并行/3位串行 配置LED背光 多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等 二、外形尺寸 1.外形尺寸图 2.主要外形尺寸 项目标准尺寸单位 模块体积××mm

二、模块引脚说明 逻辑工作电压(VDD):~ 电源地(GND):0V 工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温) 三、接口时序 模块有并行和串行两种连接方法(时序如下): 8位并行连接时序图 MPU写资料到模块

MPU从模块读出资料 2、串行连接时序图

串行数据传送共分三个字节完成: 第一字节:串口控制—格式11111ABC A为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCD B为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令 C固定为0 第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000 第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD 串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=

备注: 1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,(一般在输入每天指令前加个delay)那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。 2、“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。 具体指令介绍: 1、清除显示

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 1.1具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 2.1参考图片

图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 2.2问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电

4通道数字卡拉OK前级说明书V2.3

4CH Digital Karaoke Pre Amplifier 4通道数字卡拉OK 前级 中 文

遥控器说明1 2 3 1 4-9 921功能方框图 配件清单 21 2224 -上位机串行口通信协议25 1013-PC 软件安装及连机步骤 1420 -PC 软件界面说明

123467 5*路话筒输入,带独立增益控制,话筒通道具有总音量控制、静音可选类型的低切、段参量均衡、激励、限59、幅器、噪声门、相位,级反馈抑制器等处理模块 6*话筒效果有总音量控制,限制器;带段参量均衡,还有立体声和单回声模式可选,延时和重复参数独立可Echo 5调;有预延时、时间、相位、激励和高低切参数调整;另外还有饱满度效果处理 REVERB *路立体声音乐输入,可选择自动和手动切换模式,和具有单独输入音量控制 2BGM DVD *音乐通道具有总音量控制、静音、低切、段参量均衡、激励、限幅器、噪声门等处理模块 6BBE *输出总线:主输出左和右、中置输出、超低音输出 *主输出左和右具有段参量均衡、左右延时等处理模块 5、独立音量控制、相位*中置输出具有人声/音乐比例调节、独立音量控制、段参量均衡、延时、相位等处理模块 4*超低音输出具有可选类型的低切、高切、段参量均衡、独立音量控制、自动增益控制,话筒音乐4AGC 比例,延时、相位等处理模块 *-、∑-24bit AD DA 32DSP /转换、位芯片处理 **字符屏幕显示,定制的灯键一体设计,使用户的操作更方便快捷 216LCD *个工厂预设(-),个用户预设(-) 4KTV116U01U164*具有远程控制端口,红处遥控接收功能 RS232*具有保存和调用单独预设文件,整机数据上传和下载功能 *面板和软件操作锁,断电记忆功能,使系统更安全*中英文操作,更人性化的设计PC 45672 1 3麦克风输入座 麦克风输入增益控制 主菜单控制按钮 ,,,/,,主菜单翻页键,退出键 红外摇控接收窗口 LCD 显示屏 EFFECT MIC MUSIC 总音量调节 用来插接麦克风,,的输入信号 可控制麦克风-的输入增益 可编辑菜单,并存储和调用用户及出厂预设 进入编辑菜单后可按 键翻页,为退出键 显示所有操作功能菜单 可控制效果量的大小及人声和音乐音量的大小12315MIC MUSIC EFFECT L R CENTER SUB EXIT //1

模拟量输入模块

下例是将外部的模拟量信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。 1.概述 模拟量输入模块(A/D模块)是把现场连续变化的模拟信号转换成适合PLC内部处理的数字信号。输入的模拟信号经运算放大器放大后进行A/D转换,再经光电藕合器为PLC提供一定位数的数字信号。FX2N系列常用的PLC模拟量输入/输出模块如图所示。

模拟量输出模块(D/A模块)是将PLC处理后的数字信号转换成相应的模拟信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟信号输出接口一般由光电隔离、D/A转换、信号驱动等环节组成。 2.模拟量输入/输出单元 以三菱公司的F2-6A模块为例,来说明模拟量输入输出单元模块的有关情况。F2-6A是三菱公司F1、F2系列PLC的扩展单元,为8位4通道输入、2通道输出的模拟量输入输出单元模块。F2-6A模块与F1、F2系列PLC连接示意图如下: 3.A/D转换、D/A转换 1)模数转换(A/D)模块:将现场仪表输出的(标准)模拟量信号0-10mA、4-20mA、1-5VDC等转化为计机可以处理的数字信号数模转换(D/A)模块:将计算机内部的数字信号转化为现场仪表可以接收的标准信号4-20mA等。如:12位数字量(0-4095)→4-20mA;2047对应的转换结果:12mA。 2)A/D转换(A/D、AI)的作用。

3)D/A转换(D/A、AO)的作用。 4.几种常见模拟量输入/输出模块简介: 1)模拟量输入模块FX-4AD。FX-4AD为4通道12位A/D转换模块,根据外部连接方法及PLC指令,可选择电压输入或电流输入,是一种与F2-6A相比具有高精确度的输入模块。 2)热电偶温度传感器模拟量输入模块FX-4AD-TC。FX-4AD-TC是4通道热电偶温度传感器模拟量输入模块。 3)模拟量输出模块FX-2DA。FX-2DA为2通道12位D/A转换模块,每个通道可独立设置电压或电流输出。FX-2DA是一种与F2-6A相比具有高精确度的输出模块。 三菱FX2N系列模拟量输入输出模块在水箱控制系统方面的应用 【方案】分布式视频联网解决方案 只看该作者| 顶[0] | 踩[0] | 引用| 回复| 编辑| 推荐| 举报| 管理

K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书

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HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (3) 2.1模块单元示意图 (3) 2.2IO-BUS (4) 2.3模块的防混淆设计 (6) 2.4模块地址跳线 (7) 2.5现场接口电路原理 (8) 3.状态灯说明 (11) 4.其他特殊功能说明 (13) 4.1抗220V AC功能 (13) 4.2二线制外供电保护 (14) 4.3诊断功能 (15) 4.4冗余功能 (17) 5.工程应用 (18) 5.1底座选型说明 (18) 5.2应用注意事项 (19) 6.尺寸图 (20) 7.技术指标 (20)

K-AI01 8通道模拟量输入模块 1.概述 K-AI01为K系列8通道模拟量通道隔离输入模块,测量范围0~22.7mA模拟信号(默认出厂量程4~20mA),可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AI01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增强型底座还可以做到现场误接220V AC不损坏。 K-AI01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具备完善断线、短路、超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,除指示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AI01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。可以根据工艺需要,配合主控制器的不同运算周期,组成可快可慢的控制回路。 K-AI01模块采用双冗余IO-BUS、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS,不会影响其正常工作。 K-AI01模块采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AI01模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,达到G3防腐等级。 K-AI01模块配套K-A T01、K-A T02、K-A T11、K-A T21和K-DOT01底座使用,通过电缆连接构成完整的电流测量模块单元。模块插在模块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,模块负责将模拟信号转换为数字信号,最后通过冗余的IO-BUS送给主控器单元,IO-BUS同时提供冗余的系统电源和现场电源。 如图1-1、图1-2所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图1-3所示:

数字音频处理器中文使用说明

MAXIDRIVER3.4数字音频处理器 ALTO MAXIDRIVER3.4数字处理器是集增益、噪声门、参数均衡、分频、压缩限 幅、延时为一体的全功能数字音频处理器,具有2个输入通道和6个输出通道,本机内设10种工厂预设的分频模式,64个用户程序数据库位置以及利用多媒体卡(MMC)进行128个用户程序外置储存的功能。MAXIDRIVER3.4是新一代全数字音 频处理器,采用分级菜单形式,操作非常方便。 功能键介绍 前面板 1、MODE---分级菜单选择,按动时循环选择PRESET(预设)、DELAY(延时)、EDIT(编辑)、UTILITY(系统设置)菜单功能。同时相对应的LED指示灯会被点亮。这时可以进入所选择的菜单进行参数编辑。 2、LED指示灯---当你用MODE键选择需要编辑的菜单时,相对应的LED指示 灯会被点亮。 3、2X16位LCD显示屏---显示正在编辑或查看的系统参数或系统状态。 4、数据轮---转动这个数据轮可以调节需要编辑的参数的数值,顺时针旋转提高数值,逆时针旋转减低数值。 5、PREV/NEXT---前翻/后翻键,每个主菜单下面都有若干个子菜单,通过按动这两个按键可以向前或向后选择所需要进行编辑的子菜单。 6、NAVIGATION CURSOR KEYS---光标移动键,每个子菜单中都有若干个可以 编辑的参数选择,按动这两个键,可以选择需要编辑的参数,选中的参数会闪烁。 7、CARD---储存卡插入口,在这个插口插入MMC储存卡,利用PRESET(预设) 菜单下,可以对该储存卡进行写入、读出等操作。 8、ENTER---确认键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行确认。 9、ESC---取消键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行取消操作,返回上一级菜单。 10、输入电平指示表,实时指示A/B两个输入通道输入电平的强弱数值。 11、MUTE---静音按键,按下后将关闭相应输出通道的输出信号,相对应的 红色LED指示灯将点亮。 12、输出电平指示表,显示每个输出通道输出电平大小数值,这里显示的数 值不是绝对的输出电平数值,而是与该列LED指示灯中的LIMIT(限幅)指示为基础相比较的数值。

LED显示屏模组使用材料说明

LED显示屏模组使用材料说明 1、LED灯:LED红灯(晶元),亮度1000-1100mcd,中心波长623-627nm LED绿灯(士蓝),亮度1900-2200mcd,中心波长520-525nm LED蓝灯(士蓝),亮度365-385mcd,中心波长470-475nm 发光二极管简称为LED。主要由支架、晶片、银胶、金线、环氧树脂五种物料所组成。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。发光材料用透明环氧树脂封装。封装树脂包括:A胶(主剂)、B胶(硬化剂)、DP(扩散剂)、CP(着色剂)四部份组成。其主要成分为环氧树脂(Epoxy Resin)、酸酐类(酸无水物Anhydride)、高光扩散性填料(Light diffusion)及热安定性染料(dye) 2、LED驱动IC:HB5024 HB5024是一款用于大屏幕LED的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它是内建的16位移位寄存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。HB5024的输入电压范围值为3.3V至5V,提供16个电流源,可以在每个输出级提供3mA - 45 mA恒定电流以驱动LED。并且单颗IC 内输出通道的电流差异小于±2%;多颗IC间的输出电流差异小于±3%;恒定输出电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。HB5024可以选用不同阻值的外接电阻来调整其输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。HB5024的设计保证其输出级可耐压17V,因此可以在每个输出端串接多个LED。此外,HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。 3、其他LED配件: ①、电源座(加强型):电源座是承接电源线与PCB板连接的主要器件,

0-10V模拟量采集模块,模数转换器

C2000 MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 特点: →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:24位; →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出; →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC; →AI输入测量范围:-10V~10 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。 1.2 技术参数 模拟量接口AI 8路差分输入 AI分辨率24bit AI量程-10V~10 V(可标定)AI通道隔离度350V DC AI输入阻抗1MΩ 数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护过压小于240V ,过流小于80mA 串口通讯参数接口类型RS-485 波特率1200~115200bps 数据位8

奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU 串口保护 串口ESD 保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V ,小于80mA 电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V ,500mA 工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH ,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH ,不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 MDV8外观

液晶显示模块技术手册HJ1602A使用说明书

液晶显示模块技术手册 HJ1602A 一、概述 HJ1602A是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。(16列2行)二.模块尺寸(如图) 三.引脚接口说明表 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。 第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS 为高电平R/W为低电平时可以写入数据。 第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。 第15脚:背光源正极。 第16脚:背光源负极。 四.1602LCD的指令说明及时序 14:控制命令表 1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平) 指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。 指令2:光标复位,光标返回到地址00H。 指令3:光标和显示模式设置I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。 指令4:显示开关控制。D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。 指令5:光标或显示移位S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。 指令6:功能设置命令DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。指令7:字符发生器RAM地址设置。 指令8:DDRAM地址设置。 指令9:读忙信号和光标地址BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。 指令10:写数据。 指令11:读数据。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

液晶显示模块使用手册 pdf

液晶显示模块使用手册 版本:V2.0 型号:240128K 系列 选 配 件 说 明 □常温(0~50℃) □宽温(-20~+60℃) 液晶片 □超宽温(-30~+70℃) □黄绿膜 □蓝膜 □灰膜 □黑白膜 LED背光 □白光 □翡绿光 □黄绿光 □蓝光 背 光 EL背光 □白光 □蓝光 □CCFL背光 负压电路 □板载负压 □不带负压 EL逆变器 □配备 □板载 □不配备 CCFL逆变器 □配备 □不配备

一. 概述 240128K是一种图形点阵液晶显示模组。它用T6963C作为控制器,KS0086作为驱动的240(列)X128(行)的全点阵液晶显示。具有与INTER8080时序相适配的MPU接口功能,并有专门的指令集,可完成文本显示和图形显示的功能设置。 二. 特性 1.工作电压为+5V±10% 2.显示内容:240×128点,可显示15个(/行)X8共120个(16×16点阵)的中文字符 3.内部有固定字模库共128种(8X8)字符和2K字节的自定义字模容量。 4. 共有13条操作指令 三. 外形尺寸 . 项目标 准 尺 寸 单 位 模 块 体 积 120×86×12.5mm 定 位 尺 寸110×76mm 视 域93×48.1mm 行 列 点 阵 数 240×128dots 点 距 离 0.03×0.03 mm 点 大 小0.3×0.3 mm

四.硬件说明 1,带控制器引脚特性 电平 功能描述 序号 J1 1 FG - 结构地 2 GND - 逻辑电源负(0V) 3 VCC - 逻辑电源正 (5V) 4 VO - 液晶显示电压输人(调节显示对比度) 5 /WR H/L 写信号口 6 /RD H/L 读信号口 7 /CE H/L 片选信号 8 C/D H/L H:指令通道;L:数据通道 9 RES H/L 复位信号 10 DB0 H/L 数据位0 11 DB1 H/L 数据位1 12 DB2 H/L 数据位2 13 DB3 H/L 数据位3 14 DB4 H/L 数据位4 15 DB5 H/L 数据位5 16 DB6 H/L 数据位6 17 DB7 H/L 数据位7 18 FS H/L 液晶显示字体选择(H:6X8 ,L: 8X8) 19 BLA - 背光正 20 BLK - 背光负 21 VOUT 液晶显示电压输出

西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

P L C 接法 西门子模拟量输入模块S M 331接线方法总结 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当P L C 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,P L C 只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当P L C 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,P L C 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24v D C 电源的,输出信号为4-20M A ,电流)即+接24v d c ,负输出4-20m A 电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220v a c ,信号线输出+为4-20m a 正,-为4-20m a 负。 P L C : (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24V D C 电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24v d c ;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线 为4线制电流。 (以2 正、3负为例)3、四线制传感器与p l c 两线制跳线接法:信号线负与柜内M 线相连。将传感器正与p l c 的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线为电压信号。 第 1 页4线制与2线制注意区别地是否相同? 这2个为2线制的解释。 传感器,变送器 此时plc 跳线为4线制。 跳线为2线制。

数字硬盘录像机操作说明书

数字硬盘录像机操作说明书一、Main Menu初始界面 (一)日志 (二)

?Main /me?n/menu['menju?]主菜单 ?system['s?st?m] 系统 ?general ['d?en(?)r(?)l] ?encode [?n'kod] 编码 ?network['netw??k] 网络 ?net [net]网络 service ['s??v?s]服务 ?GUI display [d?'sple?]界面显示 ?Ptz云台 config [k?n'f?ɡ]配置、设置、规划?digital ['d?d??t(?)l] 数字

??

set channel mode,and digital channel parameter settings 设置通道模式和数字通道参数设置 ?encode [?n'kod] 编码 ?channel ['t??n(?)l]通道 ?compression [k?m'pre?(?)n]压缩 ?resolution [rez?'lu??(?)n]分辨率 ?frame [fre?m]结构、设计、建造 rate [re?t] 比率帧率?bit rate[re?t] [ta?p]波特率类型 ?bit rate位速率 ?Quality [?kw?l?t?]特性、品质 ?frame [fre?m] interval['?nt?v(?)l] 帧间隔 ?Video ['v?d???]视频Audio ['??d???]音频 ?advance [?d'vɑ?ns] 发展;前进;增长; ?cancel ['k?ns(?)l]取消、撤销 ?

模拟量输入模块AI561

模拟量输入模块AI561 -4个可配置的模拟量输入 -分辨率:11位加标志位或12位 图:模拟量输入模块AI561概述 目录 用途 功能 电气连接 内部数据交换 I/O配置 参数 诊断 显示

测量范围 技术数据 订货信息 用途 模拟量输入模块AI561可在以下设备中作为远程扩展模块使用:?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) 具有以下特点: ?在1个组中有4个可配置的模拟量输入(I0到I3) 输入之间电气隔离。 该模块其他的电气线路没有与输入或I/O总线电气隔离。 功能

电气连接 模拟量输入模块AI561可通过I/O总线连接到以下设备: ?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) ?其他AC500 I/O模块 使用可插拔的9针和11针端子排进行电气连接。这些端子排的连接有所不同(弹簧接线端子或螺钉接线端子,电缆为正面接线或旁侧接线)。更多相关信息,请参见S500-eCo I/O模块的端子排一章。端子排不包含在模块订货范围中,须单独订购。 端子的分配:

通过I/O 总线为模块内的电路提供内部电源(由总线模块或CPU 提供)。因此,每个AI561从CPU 或总线模块的24V DC 电源端子L+/UP 和 M/ZP 消耗10mA 的电流。 外部电源连接到端子L+ (+24 V DC) 和M (0 V DC)。M 端子与CPU 或总线模块的M/ZP 端子电气连接在一起。 该模块提供几种诊断功能 (请参见“诊断”章节)。 下图显示推荐的模拟量输入AI0的内部结构。模拟量输入 AI1 ...AI3 采用相同的设计。 下图显示推荐的连接模拟量传感器(电压)到模拟量输入模块AI561的输入I0的电气连接。I1到I3的连接方法相同。

声艺数字调音台操作指南

数字实况调音台 快速操作指南

介绍 首先,感谢您选择Soundcraft Si 系列数字实况调音台! 这本《快速操作指南》将为您介绍Si 系列调音台的主要功能及特性,并指导您在最短的时间内设置并使用调音台。 本指南将为您介绍如何: 1. 开启调音台; 2. 建立一个新文件SHOW ; 3. 熟悉OLED 数字显示屏; 4. 连接一个输入信号源; 5. 使用GLOBAL MODE (全局模式)调整Gain 和Pan ; 6. 调整EQ 和Dynamics ; 7. 使用内置Lexicon 效果器; 8. 设置Aux 和Sub ‐Group 混音母线; 9. 设置Matrix 矩阵母线; 10. 设置VCA 压控编组和Mute 哑音编组; 11. 存储并重命名Snapshot 场景快照。 重要提示! 在第一次使用您的调音台之前,请仔细阅读本指南。

好,让我们开始吧! 在本章节的介绍中,我们先假设使用调音台的左/右主输出通道连接功放及扬声器系统。 开机 按下调音台前面板上的SYSTEM ON/OFF按钮,等待调音台开机。 建立一个新文件SHOW 按下前面板的MENU按键,在 触摸屏上选择SHOW按键。 然后按下NEW SHOW按键。 注意!当按下NEW SHOW按键时,将自动清除现在的Show和Cue List。 调音台上的设置将被清空,回到出厂状态。 为SHOW命名 按下EDIT SHOW按键,并选择至Show Name区域。按下ADJUST旋钮,调出字母/数字键盘。键入新的名字后,按下APPLY键进行存储。

OLED 数字显示屏 OLED (有机LED )数字显示屏是Si 调音台操作和控制的核心,它上面显示了关于输入通道及屏幕上方旋钮的全部信息。 每个OLED 显示屏可以分为三个部分,最上方的区域(橙色部分)指示了当前屏幕上方旋钮的功能。 最下方的区域(绿色部分)显示了屏幕下方通道的名字。 注意!如果你按下‘i’按键,屏幕上会显示每个输入通道的物理连接接口位置。如果你已经将这个输入通道重命名后,想再找到这个输入通道的物理接口时,这个功能是十分有用的。 中间的区域(黄色部分)显示了屏幕下方通道的信息,包括输入信号电平,噪声门及压缩器表头。另外,还显示了VCA 设置及输入通道的其它参数开关信息(包括48V 、相位、EQ 等等)。 OLED 显示屏可以让调音师一眼看到输入通道所有的状态和参数设置。 右图显示了OLED 上所有图例所指示的功能。 幻象电源打开 相位反相打开 延时打开 高切/低切滤波器打开 噪声门打开 压缩器打开 均衡器打开 指示此通道至少被分配到一条输出母线中 插入 分配到LCR 母线 通道表桥及刻度 通道名字或物理接口位置 屏幕上方旋钮所控制的 参数功能和数值 “+”这个符号指示当 按下这个旋钮时,可使 用该旋钮的第二个功能 OLED 屏幕的上方区域 噪声门指示: X=关闭状态 H=保持状态 O=打开状态 VCA 1‐12分配指示 (发亮的小方块 指示此通道已经 分配到哪个VCA 编组中) 压缩器表头和刻度

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B 版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (3) 2.1模块单元示意图 (3) 2.2IO-BUS (4) 2.3模块的防混淆设计 (6) 2.4模块地址跳线 (7) 2.5现场接口电路原理 (8) 3.指示灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1抗220V AC功能 (14) 4.2二线制外供电功能 (15) 4.3诊断功能 (16) 4.4冗余功能 (18) 5.工程应用 (19) 5.1底座选型说明 (19) 5.2应注意事项 (20) 6.尺寸图 (21) 7.技术指标 (21)

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 1.概述 K-AIH01为K系列8通道模拟量通道隔离输入模块,支持Profibus-DP协议、HART协议。测量范围0~22.7mA模拟信号(默认出厂量程4~20mA),同时与现场HART智能执行器进行通信,以实现现场仪表设备的参数设置、诊断和维护等功能。可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AIH01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增强型底座还可以做到现场误接220V AC不损坏。 K-AIH01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具备完善断线、短路、超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,除指示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AIH01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。可以根据工艺需要,配合主控制器的不同运算周期,组成可快可慢的控制回路。 K-AIH01模块采用双冗余IO-BUS、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS,不会影响其正常工作。 K-AIH01模块采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AIH01模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,达到G3防腐等级。 K-AI01模块配套K-A T01、K-A T02、K-A T11、K-A T21和K-DOT01底座使用,通过电缆连接构成完整的电流测量模块单元。模块插在模块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,模块负责将模拟信号转换为数字信号,最后通过冗余的IO-BUS送给主控器单元,IO-BUS同时提供冗余的系统电源和现场电源。 如图1-1、图1-2所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图1-3所示:

LED显示屏使用说明书

LED显示屏使用说明书 为保证我们的产品可以在合理条件下正常使用,得到您对产品的认可,我们将简述产品的使用流程以及注意事项,请认真阅读后,再进行LED显示屏的安装和调试工作。 ☆使用硬件设备清单 LED显示屏信号连接线电源连接线系统控制卡(装载在电脑内)系统接收卡(装载在LED显示屏内)台式电脑(含DVI视频输出及串口)显示屏以及相关附属配件 ☆使用流程 硬件安装 安装步骤如下: 1、把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序; 2、将数据采集卡插于空的PCI插槽(如果有使用); 3、用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起; 4、把控制线与串口(Rs232)相连(可选,灵星雨系统需要); 5、用网线与接收卡相连;(具体条数根据工程图纸) 6、检查连接无误即可进行设置或上电调试。 软件安装 安装步骤如下: 1、显卡驱动安装 将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。 首先安装DirectX8.1;然后再安装驱动程序;最后安装控制面板。 2、播放软件 安装大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或其他控制软件 将随屏所附应用软件光碟插入光驱,复制或安装所有的程序到计算机上。 ☆电子屏操作步骤(重要) 1、开屏:请先打开计算机,再打开电子屏。 为各设备通入电源(确保输入电压符合产品要求) 打开LED屏体(屏体通电瞬间会有区域性的闪烁,表明屏体通电),打开计算机,务必确保显卡设置正确(不正确会没有显示画面,即黑屏),打开控制软件,进行基本的像素尺寸和显示区域设置(此设置并不影响LED显示屏画面的显示) 2、关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机。 ☆发现问题 1 检查各接线方式是否正确,包括,强电部分的连接(弱电部分已经在生产企业测试完成),信号连接是否正确,主要为系统接收卡输入与输出方向是否正确,接收卡上有方向示意。系统连接是否正确(请翻阅系统连接说明) 计算机软件部分是否完成安装,包括显卡的设置(请翻阅显卡设置说明)和控制软件安装。☆注意事项 1、遵守《用户使用手册》中的操作步骤; 2、防潮,湿度要求为:最高工作温度时,LED显示屏应小于相对湿度为92% 3、温度适当,温度要求为:工作环境温度-20°C≤t≤80°C 贮存环境温度-40°C≤t≤60°C 4、供电电源要符合要求 LED显示屏的供电电源电压:220V±10% 频率:50HZ±5% 安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备。 在操作流程中的其他问题,请翻阅相关说明,如再有疑问请联系我们。

液晶显示模块中文说明书

液晶模块说明书SPEC NO YM12864G REV NO 1.0 液晶显示模块 中文说明书 产品类型: 标准产品 产品系列号: YM12864G 产品描述: 128x64图形点阵, 控制器:KS0108,LED背光 编写: Dexun Zou 审核: HCC 批准: Jingxi Yang 发行日期: 2002.1 大连佳显电子有限公司 地址:大连市沙河口区工华街17号 Tel: (0411)84619565 Fax: (0411)84619585 网址: https://www.360docs.net/doc/1013567728.html, E-mail:market@https://www.360docs.net/doc/1013567728.html,

一.概述 YM12864G是一种图形点阵液晶显示器。它主要采用动态驱动原理由行驱动—控制器和列驱动器两部分组成了128(列)×64(行)的全点阵液晶显示。 此显示器采用了COB的软封装方式,通过导电橡胶和压框连接LCD,使其寿命长,连接可靠。    二.特性 1.工作电压为+5V±10% ,可自带驱动LCD所需的负电压。  2.全屏幕点阵,点阵数为128(列)×64(行),可显示8(/行)×4(行)个(16× 16点阵)汉字,也可完成图形,字符的显示。 3.与CPU接口采用5条位控制总线和8位并行数据总线输入输出,适配M6800系列时序。  4.内部有显示数据锁存器 5.简单的操作指令 显示开关设置,显示起始行设置,地址指针设置和 数据读/写等指令。    三.外形尺寸 1.外形尺寸图

2.主要外形尺寸 项目标 准 尺 寸 单 位  模 块 体 积 118.0×87.0×14.0mm  定 位 尺 寸 110.0×76.5 mm  视 域85.0×55.0 mm  行 列 点 阵 数 128×64dots  点 距 离 0.59×0.75 mm  点 大 小0.63×0.79 mm    四.硬件说明 1.引脚特性 引脚号引脚名称 级 别 引脚功能描述1 VSS0V电源地  2 VDD +5V 电源电压  3 VLCD 0~-10V LCD驱动负电压,要求VDD-VLCD=13V  4 RS H/L 寄存器选择信号 5 R/W H/L 读/写操作选择信号  6 E H/L 使能信号  7 DB0 8 DB1  9 DB2  10 DB3 H/L八位三态并行数据总线 11 DB4  12 DB5  13 DB6  14 DB7  15 CS1 H/L 片选信号,当CS1=H时,液晶左半屏显示  16 CS2 H/L 片选信号,当CS2=H时,液晶右半屏显示  17 /RES H/L 复位信号,低有效  18 VEE -10V 输出-10V的负电压(单电源供电)  19 LED+(EL)+5V  背光电源,Idd≤300mA  20 LED-(EL) 0V

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入 模块接线的阐述 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐 述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331- 7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP)和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明

问题讲解 ①问题“①端子10(COMP)为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP)是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP)与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。 图3四线制和两线制电流流向 ④问题“③两线制具体怎么接,为什么要这样接。” 两线制仪表把测量的正M0连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,端子3无需接地。 ⑤问题“④四线制具体怎么接,为什么要这样接。” 四线制分为两种情况:

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