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(8)信号 - 边沿检测 (I1.0=1 时 检测 I1.1的边沿) 第九章 模拟量的处理及例题 LXQ制作 * * 第一节 不同测量范围下模拟量的表达方式 1、电压,电流 可设置的对称的电压或电流的范围: (1)、(对称的) ? ± 80mV ?± 2.5 V ?± 3.2 mA?± 250 mV ?± 5V ?± 10 mA?± 500 mV ?± 10V ?± 20 mA?± 1 V转换结果的额定范围 -27648 到 +27648。 (2)、电压,电流 可设置的不对称的电压或电流的范围: (不对称的) ? 0 to 10 V ? 0 to 20 mA ? 1 to 5 V ? 4 to 20 mA转换结果的额定范围 0 到 +27648。 LXQ制作 * * 3、电阻 可设置的电阻值的范围:? 0 to 150 Ohm? 0 to 300 Ohm? 0 to 600 Ohm 转换结果的额定范围 0 到 +27648。 4、温度 温度用热电阻或热电偶来测量。转换结果的额定值用温度的十倍值来表示: 传感器: 温度范围: 转换结果的额定范围:? Pt 100 -200 to + 850 oC -2000 to + 8500? Ni 100 -60 to + 250 oC -600 to + 2500? K型热电偶 -270 to + 1372 oC -2700 to + 13720? N型热电偶 -270 to + 1300 oC -2700 to + 13000? J 型热电偶 -210 to + 1200 oC -2100 to + 12000? E型热电偶 -270 to + 1000 oC -2700 to + 10000. LXQ制作 * * LXQ制作 * * 第二节 模拟量输入模块FC105 标准块 FC 105 用于规范化模拟量。在STEP 7的“Standard Library”库中提供了该程序块。其参数的定义如下: IN IN输入端的模拟值可直接从模块上读取或从一个整数格式的数据接口上读取。 LO_LIM, HI_LIM LO_LIM (下界) 和HI_LIM (上界) 输入参数用于定义规范化的物理量范围。 OUT 规范化后的值(实际物理量)以实数格式从OUT端输出。 BIPOLAR BIPOLAR输入端用来决定是否负数也被转换。在本例中,标志位 M0.0为“0”表示输入信号是单极性的。 RET_VAL 如果该程序块执行无误,则RET_VAL端输出为0。 LXQ制作 * * 示例 罐的液位以升为单位来测量。变送器在液位为500升时输出模拟量为10V。 规范化 模拟模块的转换值27648对应与输入模拟量为10 V。这个值应转化为实际物理量“升”,该操作称为模拟量的“规范化”。 LXQ制作 * * 第三节 模拟输出量的表达方式 电压,电流 -27648到+27648 可转换为对称的 电压或电 流的额定范围: (对称的) ? ± 10V ± 20mA. 电压,电流 0 到+27648 可转换为不对称的电压或电流的额定范围 : (不对称的) ? 0 到 10V? 1 到 5V? 0 到 20mA? 4 到 20mA. 超限 如果被转换的数值超限,模拟输出模块被禁止(0V, 0mA)。 LXQ制作 * * LXQ制作 * * 第四节 模拟量输出模块FC106 规范化: 标准程序块FC106的用途是将模拟输出操作规范化,即将实际物理量转化为模拟输出模块所需要的0到27648之间的16位整数。 OUT: OUT端输出的规范值为16位整数,可以直接传送到输出模块上。 程序: FC 106可以在STEP 7的“Standard Library”库中找
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