V04 英国深海控制器 DSE7510模块软件界面中文介绍2011年7月26日
keysight infiniivision dsox1204a g 示波器 用户指南说明书

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Delta楼控系统软件使用手册(中文版)Rev1.1

5 计数器 ........................................................................................................................................24 5.1 计数器的类型 ....................................................... 24 5.2 复位计数器 ......................................................... 25
8.10.1 对程序格式化....................................................................................................57 8.10.2 对程序进行空格和缩进....................................................................................57 8.10.3 对程序注释........................................................................................................58 8.10.4 应用程序模块:................................................................................................58 8.10.5 允许逻辑溢出....................................................................................................59 8.11 使用 DoEvery OnFor OffFor .......................................... 59 8.11.1 DoEvery 的用法 ...............................................................................................59 8.11.2 OnFor 和 OffFor 的用法 .................................................................................59 8.11.3 GCL+程序中应该避免的...................................................................................60 8.11.4 GCL+编码习惯应用...........................................................................................61 8.12 程序执行 .......................................................... 61 8.12.1 PG1 决定了执行的顺序....................................................................................61 8.12.2 数据更新............................................................................................................62 8.12.3 程序行分支........................................................................................................62 8.12.4 子程序分支........................................................................................................63 8.12.5 条件分支............................................................................................................63 8.13 编程注意事项 ...................................................... 63 8.13.1 程序对象的值....................................................................................................63 8.13.2 程序的状态(State)......................................................................................64 8.13.3 程序的状况(Status)....................................................................................64 8.13.4 GCL 的超时 .......................................................................................................65 8.13.5 程序长度............................................................................................................65 8.13.6 数值....................................................................................................................66 8.13.7 对用户定义名称的限制....................................................................................66 8.13.8 命名一个程序行................................................................................................67 8.13.9 程序注释............................................................................................................67 8.13.10 每行存在多个指令语句..................................................................................67 8.13.11 续行 .................................................................................................................68 8.14 程序输入 .......................................................... 68 8.14.1 系统变量输入....................................................................................................68
GENIE操作手册简体中文版

(3) 配线 ◎ 输入输出信号应避免与动力线的高压、 大电流线路置于同一线槽或平 行,以免信号受到干扰。 (4) 静电 ◎ 异常干燥的场所,人体易受静电的影响,请勿直接接触GENIE以防 GENIE受静电破坏。 (5) 清洁 ◎ 请使用干净的布擦拭表面,不能用水或挥发性有机溶剂擦拭,以免 造成外观变形或变色。
附
錄 : 应 用 范 例 ................... 错误!未定义书签。
-4-
第1章
概
要
GENIE 是一个最大输入输出 20 点的智能继电器(Smart Relay) ,采用梯形 图编辑形式,适用于一些家用或是简单的工业控制场合,可实现一些简单的计时 计数功能,可代替配线复杂、更改费力的继电器控制;也可减少使用小型 PLC 时可能会增加的成本。 GENIE 具有如下特点: 特点一 机种齐全: (1) 10/20点标准机种体积小。 a) 10点机种: 72×90×55 b) 20点机种:126×90×55 (2) 万年历 、模拟量输入(8 bits)功能内建。 (3) 提供低价不附面板机种。 特点二 各种输入输出机种可选择: (1) 输入:交流 85~264V 或 直流 20.4~28.8V。 (2) 输出:继电器或晶体管。 特点三 容易操作与学习: (1) 内建12×4液晶显示与8个按键输入梯形图程序。 (2) 计算机编辑程序适用所有Win32平台(Windows95/98/ME/NT/2000) 。 (3) 多国语言可选:英语、法语、西班牙语、意大利语、德语。 特点四 安装与维修容易: (1) 螺丝安装。 (2) 导轨(Din Rail)式安装。 (3) 有备份程序卡—PM04设计(选购件) 。
第 10 章
试 运
转 .................... 错误!未定义书签。
Haiwell(海为)PLC选型手册

创新的便利指令集:在分析吸收现有各种 PLC 指令的基础上,Haiwell PLC 推出许多功能强大的创新便利指令。如通讯指令 (COMM、MODR、MODW、HWRD、HWWR)、数据组合分散指令(BUNB、BUNW、WUNW、BDIB、WDIB、WDIW)、PID 控制(PID)、阀门控制(VC)、上下限报警(HAL、LAL)、范围变送(SC)、温度曲线(TTC)等,只需一条指令就能实现其他 PLC 需用多条指令来实现的功能,这些指令十分易于理解和使用,极大地提高了编程效率和程序运行速度。
强大的在线联机功能:可搜索出与 PC 上位机连接的所有 PLC,显示出所有在线 PLC 的运行状态、故障状态、RUN/STOP 开关
Haiwell
Haiwell PLC 选型手册
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位置、硬件配置信息、通讯端口参数等详尽信息,可选择对任意一台 PLC 进行在线监控、程序上下载、固件升级、控制 PLC 运 行停止、调整 PLC 实时时钟、设置修改保护口令、修改通讯端口参数、修改看门狗时间和 PLC 站名称等。 在线监控调试功能:提供多达 10 页的元件监控表,可选择以十进制、十六进制、二进制、浮点数、字符方式显示数据,支持位 元件与寄存器元件混合监控并且同时显示元件注释。各种指令使用表格可导入到监控表中。 独有的实时曲线功能:可对任意寄存器元件进行实时曲线监控,方便过程控制调试。 人性化的输入方式:提供快捷键、拖放、点选等多种指令输入方式,对每个输入输出端子都提示其有效的元件或数值范围,可直 接输入,对一些组合数据(如通讯协议等)还可通过双击该指令以配置方式输入数据。 便利的注释功能:提供了元件注释、网络注释、指令注释、程序块注释、表格注释和项目注释功能,元件注释可通过在元件后跟 “//”直接输入(如:X0//电机启动),注释可选择下载到 PLC 中,方便日后上载程序的阅读或修改。 详尽的提示信息和在线帮助:提供 PLC 资源窗口、指令说明窗口等信息窗口,所有指令、硬件模块的详细说明均可在编程界面中 通过 F1 键打开在线帮助系统找到答案,即使首次使用 HaiwellHappy 编程软件也可轻松完成一个控制程序的编写工作。 方便的编辑功能:支持所有常规的编辑操作以及查找替换、指令上下移、网络上下移、程序项目之间的拷贝粘贴等。 硬件配置、子程序参数传递、局部元件、间接寻址、打印、预览、查错、CRC 计算、口令保护等
霍尼伟尔气体侦测器中文说明书

HoneywellAnalytics©2004 Honeywell Analytics Issue 1 12/2004 MIDAS-A-001目录1 目录 22 概述 53 产品概述 5 3.1 主机架 6 3.1.1 显示器模块 63.1.2 泵模块 7 3.1.3 传感器暗盒腔 73.2 安装托架底座 73.2.1 安装托架 73.2.2 终端模块 73.3 传感器盒 83.3.1 偏致传感器盒 83.4 机壳 84 默认配置 95 安装95.1 探测器的安装和定位 105.2 机械安装 115.3 样品和排气管道计算 125.4 在线过滤器 135.5 本地化探测器选购件 145.6 电气安装 155.7 电连接 17 5.8 改装主机架 185.9 安装传感器盒 196 探测器启动程序 197 总体操作 21 7.1 正常操作模式 217.1.1 重置报警、故障和维护故障 227.2 浏览模式 227.2.1 浏览模式菜单概述 237.3 设置、校准和测试模式概述 247.3.1 设置菜单概述 247.3.2 校准菜单概述‘CAL’ 267.3.3 测试菜单概述‘ tESt’ 278浏览、设置、校准和测试模式子菜单的导向的详细程序 288.1 浏览模式 288.1.1 复查软件‘SW’ 288.1.2 复查报警‘ ALm’ 298.1.3 复查故障‘ FLt’ 298.1.4 复查校准 ‘ CAL’ 298.1.5 复查日期和时间‘timE’ 298.1.6 复查探测器地址‘ nEt’ 308.1.7 复查事件标识‘ Hi St’ 308.2 设置、校准和测试模式 308.2.1 设置菜单‘ SEt’ 318.2.2 设置报警‘ ALm’ 318.2.3 设置故障‘ FLt’ 348.2.4 设置校准间距 ‘ CAL’ 348.2.5 设置日期和时间 ‘timE’ 558.2.6 设置地址‘ nEt’ 358.2.7 设置密码 ‘ PWd’ 368.3 校准菜单‘CAL’ 368.3.1 零点校准 ‘ 0CAL’ 368.3.2 间距校准‘ SPAn’ 378.3.3 流量校准‘ FLoW’ 388.3.4 mA 校准 ‘mA 4-20’ 388.4 测试菜单‘ tESt’ 398.4.1 颠簸测试 ‘ bUmP’ 398.4.2 报警/故障测试‘ Si m’ 398.4.3 禁止状态‘ I nH’ 409 常规维护 41 9.1 传感器盒的更换 419.1.1 传感器盒的安装/更换 419.2 泵的更换 43 9.3 重新组装探测器 469.4 过滤器的更换 4610 热解器模块选项 4710.1 安装热解器模块 4810.2 重新组装MIDAS® 探测器 4911 模拟输出模块 51 11.1 安装模拟模块 5111.2 重新组装MIDAS® 探测器 5212 找出故障并诊断 5313 REFLEX®ٛ5414 内置的网络服务器 5414.1 物理的网络组件 5414.2 网络设置 5414.3 运行网络浏览器 5415 典型安装拓扑 5615.1 常规安装 57 15.2 Modbus/TCP 安装 5715.3 通过以太网供电(POE) 的安装 5716 订购信息 58 16.1 MIDAS® 发送器 5816.2 MIDAS®热解器 5816.2 MIDAS® 热解器 5816.3 MIDAS® 模拟输出模块5816.4 MIDAS®插入式传感器盒(标准保修期) 5916.5 MIDAS®插入式传感器盒(延长保修期)6016.6 完整的MIDAS®气体探测器套件 6116.7 附件及备件 6117 一般规格 6218 校准及颠簸测试 6319 保证声明6720 软件菜单叙述图表 6920.1 高级6920.2 浏览模式7020.3 复查软件的信息、报警、故障及气体校准7120.4 复查日期/时间和网络7220.5 复查事件日志7320.6 设置模式7420.7 设置报警、故障及气体校准 7520.8 设置日期/时间和网络7620.9 设置密码7720.10 校准模式7820.11 校准气体零点及间距7920.12 校准——流量校准 8020.13 校准——4-20 mA 8120.14 测试模式8220.15 测试颠簸、报警/故障模拟 8320.16 测试禁止8421 联系详情 852 概述作为一个提取式气体取样系统,MIDAS气体探测器能在本地或从一个远程点提取一个样品到位于探测器机架内的传感器盒。
罗克韦尔 ControlLogix 系统 说明书

准备事宜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1756-L7x 控制器部件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
未随 1756-L6x 控制器提供的部件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1756-L6x 控制器安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 CF 卡的安装和取出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 电池的连接与更换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 将控制器插入机架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 将控制器从机架拆下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
安装 1756-L7x 控制器 安装 1756-L6x 控制器
控制器使用入门
IVIUM中文操作手册09
电化学工作站软件简要操作手册目录一软件的安装 (6)1.仪器安装 (6)2.软件安装 (6)3.驱动程序安装 (8)二佼器介绍 (11)1.IVIUMSOFT软件 (11)2.IVIUMSTAT仪器 (11)3.COMPACTSTAT型 (12)4.仪器的安装和设置 (12)5.增压器的安装 (12)6.多样品切换器的安装 (13)7.PLUS部件的安装 (13)三开机操作 (14)1.启动仪器 (14)2.电极的连接方法 (15)3.界面简介 (17)4.内置模拟电解池 (18)5.外置标准测量池 (18)6.标准测量1:使用内置模拟电解池1 (18)7.标准测量2:使用外置标准测量池 (19)8.标准测量3:使用外置标准测量池和双恒电位模块 (20)四直接控制模式 (21)1.直接控制 (21)2.示波器窗口 (22)五标准方法控制模式 (23)1. 标准方法控制模式 (23)2. 测量的顺序 (23)3. 方法列表 (23)4. 测量结果 (24)5. 图形选项 (25)6. 图例说明窗 (25)7. 数据显示工具菜单 (26)8. 图形工具单 (27)9. 图形弹出式菜单 (29)10. 测量结果数据列表 (29)11. 文件菜单 (30)12. 选项菜单 (30)13. 工具菜单 (31)14. 帮助菜单 (32)六电化学测量技术 (33)1.标准线性扫描法 (33)2.线性扫描——电流平均法 (34)3.线性扫描——真正线性法 (34)4.线性扫描——动电流扫描法 (34)5.标准循环伏安法 (35)6.循环伏安——电流平均法 (35)7.循环伏安——真正线性法 (35)8.循环伏安——动电流扫描法 (36)9.暂态计时电流法 (36)10.暂态计时电位法 (37)11.暂态法——混合模式 (38)12.暂态法——电化学噪声法 (41)13.电分析——安培测定法 (41)14.电分析——差分脉冲法 (41)15.电分析——方波伏安 (42)16.电分析——交流伏安法 (42)17.电分析——恒电位溶出分析 (42)18.电分析——交流测量 (42)19.电分析——常规脉冲 (43)20.交流阻抗——控制电位 (43)21.交流阻抗——控制电流 (44)22.交流阻抗——电位扫描 (44)23.交流阻抗——电流扫描 (45)24.交流阻抗——外部设备控制的电化学交流阻抗EIS (45)七批处理 (47)1.批处理程序 (47)八数据分析及处理 (51)1.电流密度曲线 (51)2.坐标调整及放大 (51)3.粘贴板功能 (51)4.数据平滑处理 (51)5.腐蚀曲线分析 (52)6.电化学噪声分析方法 (53)7.阻抗等效电路分析 (54)8.找峰和基线校正功能 (56)9.寻找突变点 (60)九仪器特别功能 (62)1.仪器的校正 (62)2.仪器内部软件(固件)的升级方法 (62)3.仪器的恢复功能 (62)4.软件开发程序DLL (63)十软件参数说明 (64)第一章仪器及其软件的安装一、仪器安装1. 从包装箱中取出仪器,清除杂物。
中文DeltaV入门教程
1。
DeltaV系统总述(略)2. 教程总述本教程讲述如何快速建立一个过程系统并使其运行.读者将会了解一些相关的基本概念,用于配置工作站和控制节点、定义I/O 、创建控制策略和操作画面。
还可以从操作站的观察点查看系统.硬件配置往往是一次性工作——而且在软件配置之前已经完成,所以,这一部分的信息我们放到靠后的章节中(第8章)。
如果工作站还没配置,你可以看完本章之后,再看第8章。
如果工作站已经配置完成,你可以在没有操作站,和不设置I/O的情况下,进行第3章到第7章中的所有练习。
不过,为了使练习更具有真实性,而且能够实现某些功能(如给操作站分配模块),读者最好进行硬件配置。
2.1 说在前面本教程的练习,是针对一个水箱系统——包括测量液位、排水时控制流量—-创建控制策略和操作画面。
包括6个部分:第3章,学习DeltaV浏览器,关于如何打开浏览器并使用导航功能进行查找。
第4章,学习创建和下载控制策略,介绍如何一步步创建水箱系统控制所需的4个模块,和用于定义水箱开关时序的时序功能图.第5章,创建操作画面,学习DeltaV组态模式中的基本工具,以及如何用图片、面板、零件图、按钮、曲线图组成一个操作画面。
第6章,使用DeltaV运行模式,介绍如何在操作站的观察点上使用操作画面、修改参数、确认报警,以及进行其他设置.第7章,采集和显示数据,学习如何用DeltaV工具和表格载入功能收集和显示现场设备的实时数据。
第8章,配置网络、装载和分配用户权限、设置帐户。
一步步学习配置工作站、控制器和I/O点。
2.2例子:水箱系统右图是一个假定的水箱控制系统,可以在排水时控制流量,作为练习,在下文中,将为它创建一个控制策略和时序。
2.2.1 控制模块首先要做的,是为上图中的控制回路创建4个模块.椭圆形的标注(LI-101、MTR—101等等),是给4个控制模块取的名字.LT-1、FT—1、XI-1等等,是位号(Device Tags),用来标记变送器、阀,或其它I/O设备。
Eclipse 使用说明书
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目录1简介 (1)1.1关于本手册 (1)1.2使用说明 (2)1.2.1预期的操作人员 (2)1.2.2患者人群 (2)1.2.3禁忌症 (2)1.3产品说明 (3)1.4警告 (4)1.5故障 (5)2开箱和安装 (6)2.1检查 (6)2.2标记 (7)2.3硬件安装 (8)2.3.1将病床 /椅子放在地上 (9)2.3.2Eclipse 后面板 (10)2.3.3Eclipse前部面板 (10)2.3.4前置放大器按钮 (11)2.4软件安装 (11)2.4.1安装前须知 (11)2.4.2计算机系统最低要求 (11)2.4.3所需材料: (12)2.4.4软件安装 (12)2.4.5驱动程序安装 (13)2.4.6恢复软件出厂默认设置 (13)2.4.7安装语言包 (13)2.5识读台 (15)2.6许可证 (15)2.6.1Eclipse序列号 (15)2.6.2DSP序列号和许可证密钥 (15)2.7从 OtoAccess® 数据库启动 (16)2.7.1OtoAccess® 数据库中的模块设置 (16)2.8从Noah启动(仅 ASSR 或 IA OAE Suite) (17)3EP15/EP25操作说明 (18)3.1记录标签 (19)3.1.1主菜单项 (19)3.1.2电子帮助 (20)3.1.3查看历史会话 (20)3.1.4协议选择 (20)3.1.5临时设置 (20)3.1.6重新排列曲线 (20)3.1.7波形分组 (20)3.1.8报告 (20)3.1.9打印 (21)3.1.10显示A-B曲线 (21)3.1.11显示对侧曲线 (21)3.1.12授话 (21)3.1.13单曲线显示 (21)3.1.14分屏显示 (22)3.1.15保存并新建 (22)3.1.16保存并退出 (22)3.1.17刺激率选择 (22)3.1.18频率选择 (23)3.1.19刺激窗口 (23)3.1.20手动刺激窗口 (23)3.1.21状态窗口 (23)3.1.22波形再现性 (24)3.1.23开始/停止 (24)3.1.24暂停 (24)3.1.25下一强度 (24)3.1.26Fmp与残留噪声曲线图 (24)3.1.27扫描数/平均数的扩展 (25)3.1.28原始EEG (25)3.1.29高级EEG (25)3.1.30隐藏刺激伪影 (26)3.1.31显示增益 (27)3.1.32记录窗口 (27)3.1.33选择波形 (27)3.1.34移动单条曲线 (27)3.1.35显示微分曲线 (27)3.1.36为波形增添一条注释 (28)3.1.37拒收监测 (29)3.1.38放置波形标记 (29)3.1.39删除波形标记 (29)3.1.40建议波形标记 (30)3.1.41标准化潜伏期数据 (30)3.1.42删除单条曲线 (30)3.1.43放大/缩小单条曲线 (30)3.1.44隐藏单条曲线 (31)3.1.45固定单条曲线/与历史会话进行比较 (31)3.1.46合并曲线(创建加总曲线) (31)3.1.47添加曲线 (32)3.1.48同侧减对侧差值(Ipsi-Contra)曲线 (32)3.1.49A减B差值(A-B(N))曲线 (32)3.1.50修改显示滤波 (33)3.1.51记录的曲线状况 (33)3.1.52向曲线添加备注 (33)3.1.53使用光标 (34)3.1.54信噪比计算(3:1) (34)3.1.55CR、RA和INC波形标记 (34)3.2潜伏期标签 (35)3.2.1潜伏期值 (35)3.2.2潜伏期间值 (35)3.2.3潜伏期曲线图 (36)3.2.4显示波峰至波谷标记(SN10标记)(仅EPx5软件) (37)3.3Windows® 8, 10 和 11 无法启动帮助 (37)3.4电脑快捷键 (38)3.5测试前患者准备 (39)3.5.1阻抗检查 (39)3.5.2换能器 (39)3.6进行ABR阈值记录 (40)3.6.1电极画面 (40)3.6.2ABR阈值刺激 (40)3.6.3编辑ABR阈值记录 (41)3.6.4使用ABR阈值结果说明 (41)3.7进行神经潜伏期记录 (42)3.7.1电极画面 (42)3.7.2编辑神经潜伏期记录 (42)3.8进行eABR记录 (44)3.8.1两个推荐eABR电极画面 (44)3.8.2编辑eABR记录 (44)3.8.3电气阈值估算(用于人工耳蜗安接) (45)3.9进行ECochG记录 (46)3.9.1ECochG 电极安装 (46)3.9.2编辑ECochG记录 (48)3.10进行CM记录 (49)针对患者的准备工作至关重要 (49)3.10.1CM电极画面 (49)3.10.2用于CM记录的刺激 (49)3.10.3CM记录示例 (49)3.10.4CM结果内差值 (49)3.11进行AMLR记录 (50)3.11.1电极画面AMLR示例 (50)3.11.2可用AMLR刺激 (50)3.11.3AMLR记录示例 (51)3.12进行ALR记录/皮层ERA (52)3.12.1ALR阈值记录的电极画面示例 (52)3.12.2刺激信号 (52)3.12.3ALR结果说明 (53)3.12.4电生理阈值估算和婴幼儿听力仪器安接 (53)3.13进行P300/MMN记录 (54)3.13.1P300/MMN电极画面示例 (54)3.13.2可用P300/MMN刺激 (54)3.13.3P300和MMN参数汇总表 (55)3.14性能/环回(LBK15)测试 (55)4VEMP操作说明 (56)4.1前置放大器设置 (56)4.2VEMP监示器 (56)4.3VEMP波形标记 (57)4.4计算VEMP不对称率(VEMP伙伴) (57)4.5VEMP比例设定 (58)4.6进行cVEMP记录 (58)4.6.1用于cVEMP的电极画面 (58)4.6.2用于cVEMP的刺激 (59)4.6.3默认收集参数 (59)4.6.4程序 (59)4.6.5编辑cVEMP结果 (59)4.6.6cVEMP结果示例 (60)4.6.7cVEMP结果示例 (60)4.7进行oVEMP记录 (61)4.7.1oVEMP电极画面 (61)4.7.2用于oVEMP的刺激 (61)4.7.3默认收集参数 (61)4.7.4程序 (62)4.7.5oVEMP结果示例 (62)5研究模块 (63)5.1.1记录每次扫描(以便以后进行“中继”) (63)5.1.2导出平均曲线和/或完整会话 (64)5.1.3导出会话(所有曲线) (65)5.1.4离线导出波形 (65)5.1.5导入用于刺激的波形文件 (65)6操作说明 (69)6.1耳塞的操作和选择 (69)6.2OAE 设备的日常系统检查 (70)6.2.1探头完整性测试 (70)6.2.2真耳检查 (71)7.IA OAE Suite (72)7.1PC 电源配置 (72)7.2兼容的设备 (72)7.2.1从 OtoAccess® 数据库启动 (72)7.2.2从 Noah 4 启动 (72)7.2.3模拟模式 (72)7.2.4崩溃报告 (73)7.3使用菜单 (74)7.4使用 DPOAE 探头 (75)7.4.1准备测试 (75)7.4.2DPOAE 模块中的元素 (77)7.5使用 TEOAE 模块 (83)7.5.1准备测试 (83)7.5.2TEOAE 模块中的元素 (85)7.6使用打印向导 (90)8.ABRIS操作说明 (92)8.1使用ABRIS模块 (92)8.2安装电极 (92)8.3阻抗检查 (92)8.4回路(LBK15)测试 (93)8.5ABRIS测试屏幕 (93)8.5.1主菜单项 (93)8.5.2查看历史会话 (94)8.5.3保存并退出 (94)8.5.4打印 (94)8.5.5电子帮助 (94)8.5.6报告 (94)8.5.7查看EEG或噪声条 (94)8.5.8刺激窗口 (94)8.5.9测试状态窗口 (95)8.5.10受试耳 (95)8.6进行ABRIS记录 (96)8.6.1开始与暂停测试 (96)8.6.2EEG曲线图 (96)8.6.3EEG噪声条 (96)8.6.4AEP波形 (96)8.6.5备注框 (96)8.6.6状态栏 (97)8.6.7ABRIS反应曲线 (97)8.7电脑快捷键 (98)8.8可拆卸零部件 (98)9.ASSR操作说明 (99)9.1使用ASSR模块 (99)9.2ASSR测试前准备 (99)9.3测试前准备 (99)9.3.1皮肤准备 (99)9.3.2放置电极 (100)9.3.3阻抗检查 (100)9.4安装电极 (101)9.5阻抗检查 (101)9.6系统性能/回路(LBK15)测试 (101)9.7ASSR标签 (102)9.7.1主菜单项 (102)9.7.2协议选择 (102)9.7.3临时设置 (103)9.7.4报告 (103)9.7.5打印 (103)9.7.6保存并退出 (103)9.7.7查看历史会话 (103)9.7.8刺激窗口 (103)9.7.9总会话状态窗口 (104)9.7.10刺激率 (104)9.8进行ASSR记录 (105)9.8.1开始/停止 (105)9.8.2暂停 (105)9.8.3原始EEG曲线图 (105)9.8.4测试频率曲线图 (105)9.8.5CM 检测器 (106)9.8.6ASSR表 (106)9.8.7延长测试时间 (107)9.8.8调整刺激强度 (107)9.8.9中止测试频率/强度 (108)9.8.10ASSR 遮蔽计算器 (108)9.9听力图标签 (110)9.9.1估计的听力图符号 (110)9.9.2NOAH 或 OtoAccess® 数据库中的听力符号 (111)9.9.3估算听力图 (112)9.9.4AC 和 BC 在同一听力图中 (113)9.9.5无反应 (114)9.9.6选定的校正系数 (114)9.9.7电脑快捷键 (114)10.维护 (115)10.1通用维护程序 (115)10.2如何清洁国际听力产品 (115)10.3清洁OAE探头尖 (116)10.4关于维修 (117)10.5保修 (117)11.技术规格 (119)11.1技术规格 - Eclipse硬件 (119)11.2EP15/EP25/VEMP技术规格 (120)11.2.1peSPL至nHL校正值 (122)11.3TEOAE25技术规格 (123)11.4DPOAE技术规格 (124)11.5ABRIS技术规格 (125)11.6ASSR技术规格 (126)11.7电磁兼容性(EMC) (127)11.8Eclipse软件模块概览 (132)11.8.1EP15/EP25/VEMP模块 (132)11.8.2P15/EP25/VEMP模块刺激最大强度 (133)11.8.3TEOAE25模块 (134)11.8.4DPOAE模块 (134)11.8.5ABRIS模块 (134)11.8.6ASSR模块 (134)1简介1.1 关于本手册本手册适用于EP15/25 v4.6软件版本、IA OAE套件1.2、ABRIS v1.6.3、VEMP v4.6和ASSR v 1.3。
贝克手册2
29 48 120 43 72 90 120
29 48 29 72 29 48 90 120 43 72
86 144 130 216
电流 (安培)1
240Vac, 50Hz
0.21 0.12 0.21 0.12 0.12 0.24 0.21 0.12
0.48 0.27 0.27 0.51 0.48 0.27
这本说明书中“连续工作”指的是执行器 连续进行精确的过程控制的能力,特别是在 启动,负载变化和还是在发生故障的时候。然 而,由于控制过程中的噪音,电机控制信号噪 音,或控制信号失真引起的调控过度将缩短控 制器以及风门或气门的使用寿命。因此,应该 对控制回路适当分析和调整,以避免过多或不 必要的调节。
图1-3显示了高质量,稳定运行的贝克电机 与传统单相和三相电机的对比。测试在100 % 满负荷运行条件下,传统电机的温度迅速上升 到了危险的程度,热过载跳闸,电机无法实施 控制。
与之相对,贝克电机在同等条件下缓慢升 温,性能稳定并不断提供过程控制。
温度(摄氏) 危险区
图 1-3
高质量,稳定运行的贝克控制电机
工业过程控制用 电动执行器
DSG-171
R
贝克
导言
贝克可靠、独特的设计和工作人员的专业协助将帮助您达到过程控制目标。
优秀的产品和卓越的服务-业界的选择
贝克执行器具有独特的设计,能够提供稳 定精确的控制,而且没有传统执行器在性能 和维护方面的局限性。不同于传统气动和电动 执行器,贝克执行器可以在保持性能稳定良好 的情况下实施连续控制。贝克独特的电动执行 器既可以提供达到最佳控制所需的精准定位, 同时又具有可靠的性能,可以保持过程顺利进 行。