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对于模拟电路的检测,应重点测试直流电压,交流电压和直流电流,如果在检测的过程中掌握一定的技巧将大大提高工作效率。一.直流电压及检测技巧1.放大电路直流电压检测一般的放大电路大多是属于甲类工作状态的,它们的特点是:无论有无信号,流过晶体管的电流平均值不变,反应到各管脚的电流电压值不变,即这类电压无信号与有信号的值是一样的,都等于它的直流静态工作点的电压值。UB=2.322VUC=11.67VUE=1.561VUBE=UB-UE=0.761UCE=UC-UE=9.348按照一般规律,放大状态的硅管的UBE约为0.7V,锗管的UBE约为0.2V,且UCUBUE,所以上面的数据合理。CP1W扩展单元如CPU单元自带输入占用0通道和1通道,输出占用100通道和101通道,以后连接的CP1W的扩展单元:其输入从2通道始依次往后分配, 多分配到16通道输出从102通道始依次往后分配, 多分配到116通道CP1W的基本I/O扩展单元,根据输入输出的点数不同,其所分配的输入输出通道数也不同,位分配原则与CPU单元输入输出的位分配原则相同,12点输入、8点输出的扩展单元,输入输出各占用1个通道:其输入位占用所分配通道的位00~位11,不使用的位12~位15将始终被,且不可用作内部辅助工作位输出位占用所分配通道的位00~位07,不使用的位08~位15可用作内部辅助工作位对于模拟量及温度传感器等扩展单元,其输入输出通道的地址,根据其所占用的通道数来进行分配,CP1W-MAD11,分配了2个输入通道和1个输出通道。根据PLC类型进行选择,小型机如FX系列主要采用梯形图语言进行编程,它属于集成化型PLC,就是CPU、电源、IO模块、通信模块等集成在一起的,适合与小规模化生产。中大型机则是模块化,如IO、通信、模块等是分的,每个模块部品的较为明确,编程则是针对模块来完成的,部品化的程序可作为库进行保存,有助于提高程序的再利用性,因此多采用结构化编程语言来完成。在以往的使用简单的梯形图语言编程时,所有之间没有明确的间隔,在复杂的步数程序中,有时需要从头到尾始检查并进行修正。一个按钮控制电机启动停止电路虽然不实用,但用来学习分析电路,却非常经典。这个电路看似简单,却存在很强的逻辑关系,现在还有很多电工朋友怀疑它根本实现不了。下面咱们就用图解的方式分析一下这个电路。,即为一个按钮控制电机启动停止电路。图中,QS为断路器,KM为接触器,FR热继电器,SB按钮,KA1和KA2为两个中间继电器。图中带电部分标成红色。,合上QS,图中红色为带电部分。,按下按钮SB不松,如图,KA1线圈得电,KA1-1常点闭合,起KA1自保作用。在方式0中,波特率为时钟频率的1/12,即fOSC/12,固定不变。在方式2中,波特率取决于PCON中的SMOD值,即波特率为:当SMOD=0时,波特率为fosc/64;当SMOD=1时,波特率为fosc/32。方式1和方式3的波特率可变,由定时器1的溢出率决定。当定时器T1用作波特率发生器时,通常选用定时初值自动重装的工作方式2(注意:不要把定时器的工作方式与串行口的工作方式搞混淆了)。其计数结构为8位,定计数初值为Count,单片机的机器周期为T,则定时时间为(256?Count)×T。
