🗊Презентация Обобщенная структурная схема современного электропривода

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Обобщенная структурная схема современного электропривода, слайд №1Обобщенная структурная схема современного электропривода, слайд №2Обобщенная структурная схема современного электропривода, слайд №3Обобщенная структурная схема современного электропривода, слайд №4Обобщенная структурная схема современного электропривода, слайд №5

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Обобщенная структурная схема современного электропривода. Доклад-сообщение содержит 5 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






      1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема современного электропривода
        Силовая часть:
КЗА – коммутационно-защитная аппаратура;
ФНТ 1,2 – силовые модульные фильтрации согласования напряжений и ограничения токов на входе и выходе электронного преобразователя;
П – преобразователь;
М – электродвигатель;
ДС – датчик скорости.
       Управляющая часть:
КИ – коммуникационный интерфейс;
ИП – источник питания;
Вв./выв. д.с. – ввод/вывод дискретных сигналов;
Описание слайда:
1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема современного электропривода Силовая часть: КЗА – коммутационно-защитная аппаратура; ФНТ 1,2 – силовые модульные фильтрации согласования напряжений и ограничения токов на входе и выходе электронного преобразователя; П – преобразователь; М – электродвигатель; ДС – датчик скорости. Управляющая часть: КИ – коммуникационный интерфейс; ИП – источник питания; Вв./выв. д.с. – ввод/вывод дискретных сигналов;

Слайд 2





ПУ – пульт управления;
ПУ – пульт управления;
Вв./выв. а.с.- ввод/вывод аналоговых сигналов;
КП – контроллер привода;
ИД – интерфейс датчиков.
     Схемы управления делятся на аналоговые и дискретные.
     
Рисунок 2 – График изменения уровня воды от времени
      
                                          Рисунок 3 – Дискретный сигнал
Рисунок 4 – Разбиение кривой на дискретные сигналы
Описание слайда:
ПУ – пульт управления; ПУ – пульт управления; Вв./выв. а.с.- ввод/вывод аналоговых сигналов; КП – контроллер привода; ИД – интерфейс датчиков. Схемы управления делятся на аналоговые и дискретные. Рисунок 2 – График изменения уровня воды от времени Рисунок 3 – Дискретный сигнал Рисунок 4 – Разбиение кривой на дискретные сигналы

Слайд 3





       
       
Рисунок 5 – Передача аналоговых сигналов без помех
АЦП – аналоговое цифровое преобразование;
ЦАП – цифровое аналоговое преобразование.
ИКМ – импульсно-кодовая модуляция.
1.1 Дискретные системы
         В дискретных системах разделение сигнала может быть действительным или мнимым. Действительное характерно для релейных схем.
Рисунок 6 – Действительное разделение сигнала
Описание слайда:
Рисунок 5 – Передача аналоговых сигналов без помех АЦП – аналоговое цифровое преобразование; ЦАП – цифровое аналоговое преобразование. ИКМ – импульсно-кодовая модуляция. 1.1 Дискретные системы В дискретных системах разделение сигнала может быть действительным или мнимым. Действительное характерно для релейных схем. Рисунок 6 – Действительное разделение сигнала

Слайд 4





         Мнимое представление сигнала характерно для интегральных схем, поскольку там отсутствие выходного сигнала не означает, что на входе сигнала нет.
         Мнимое представление сигнала характерно для интегральных схем, поскольку там отсутствие выходного сигнала не означает, что на входе сигнала нет.
Рисунок 7 – Мнимое представление сигнала
        H – высокий уровень выходного сигнала;
        L – низкий уровень выходного сигнала. 
Существует два типа логики: положительная и отрицательная. Сравнение этих двух логик показано в таблице 1.
        Таблица 1 – Сравнительная оценка двух логик
Рисунок 8 – Интегральный элемент
Описание слайда:
Мнимое представление сигнала характерно для интегральных схем, поскольку там отсутствие выходного сигнала не означает, что на входе сигнала нет. Мнимое представление сигнала характерно для интегральных схем, поскольку там отсутствие выходного сигнала не означает, что на входе сигнала нет. Рисунок 7 – Мнимое представление сигнала H – высокий уровень выходного сигнала; L – низкий уровень выходного сигнала. Существует два типа логики: положительная и отрицательная. Сравнение этих двух логик показано в таблице 1. Таблица 1 – Сравнительная оценка двух логик Рисунок 8 – Интегральный элемент

Слайд 5





         В зависимости от функциональной связи между входными и выходными сигналами различают дискретные устройства двух типов:
         В зависимости от функциональной связи между входными и выходными сигналами различают дискретные устройства двух типов:
          1) Комбинационные, у которых значение y определяется конкретными значениями x в данный момент времени и не зависит от их состояния в предыдущий момент (дешифраторы, мультиплексоры, преобразователи кодов и т.д.).
           2) Последовательностные.
Рисунок 9 – Последовательностное устройство
           ДС – дискретная схема.
Описание слайда:
В зависимости от функциональной связи между входными и выходными сигналами различают дискретные устройства двух типов: В зависимости от функциональной связи между входными и выходными сигналами различают дискретные устройства двух типов: 1) Комбинационные, у которых значение y определяется конкретными значениями x в данный момент времени и не зависит от их состояния в предыдущий момент (дешифраторы, мультиплексоры, преобразователи кодов и т.д.). 2) Последовательностные. Рисунок 9 – Последовательностное устройство ДС – дискретная схема.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию