SIEMENS浔之漫智控技术有限公司深圳西门子电缆6XV1840-2AH10
编程完成采样工作,要求每10ms采样一次。分析:完成每10ms采样一次,需用定时中断,查表1可知,定时中断0的中断事件号为10。因此在主程序中将采样周期(10ms)即定时中断的时间间隔写入定时中断0的特殊存储器SMB34,并将中断事件10和INT-0连接,全局开中断。在中断程序0中,将模拟量输入信号读入,程序如图下图所示。表1中断事件及**级
**级分组 组内**级 中断事件号 中断事件说明 中断事件类别 通信中断 0 8 通信口0:接收字符 通信口0 0 9 通信口0:发送完成 0 23 通信口0:接收信息完成 1 24 通信口1:接收信息完成 通信口1 1 25 通信口1:接收字符 1 26 通信口1:发送完成 I/O中断 0 19 PTO 0脉冲串输出完成中断 脉冲输出 1 20 PTO 1脉冲串输出完成中断 2 0 I0.0上升沿中断 外部输入 3 2 I0.1上升沿中断 4 4 I0.2上升沿中断 5 6 I0.3上升沿中断 6 1 10.0下降沿中断 7 3 I0.1下降沿中断 8 5 I0.2下降沿中断 9 7 I0.3下降沿中断 10 12 HSC0当前值=预置值中断 高速计数器 11 27 HSC0计数方向改变中断 12 28 HSC0外部复位中断 13 13 HSC1当前值=预置值中断 14 14 HSC1计数方向改变中断 15 15 HSC1外部复位中断 16 16 HSC2当前值=预置值中断 17 17 HSC2计数方向改变中断 18 18 HSC2外部复位中断 19 32 HSC3当前值=预置值中断 20 29 HSC4当前值=预置值中断 21 30 HSC4计数方向改变 22 31 HSC4外部复位 23 33 HSC5当前值=预置值中断 定时中断 0 10 定时中断0 定时 1 11 定时中断1 2 21 定时器T32 CT=PT中断 定时器 3 22 定时器T96 CT=PT中断主程序LD I0.0MOVB 10, SMB34 // 将采样周期设为10毫秒ATCH INT_0, 10 // 将事件10连接INT_0ENI // 全局开中断中断程序LD SM0.0MOVW AIW0, VW100 //读入模拟量AIW0
无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。
而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。这些都造成无线电波传播的多样性和复杂性,增大了对电波传播研究的难度。
直射
直射在视距内可以看做无线电波在自由空间中传播。直射波传播损耗公式同自由空间中的路径损耗公式:PL=32.44+20lgf+20lgd。其中,PL为自由空间的路损,单位是dB。F为载波的频率,单位是MHz。d为**源与接收点的距离,单位是km。
反射、折射与穿透
在电磁波传播过程中遇到障碍物,当这个障碍物的尺寸远大于电磁波的波长时,电磁波在不同介质的交界处会**和折射。另外,障碍物的介质属性也会对反射产生影响。对于良导体,反射不会带来衰减;对于绝缘体,他只反射入射能量的一部分,剩下的被折射入新的介质继续传播;而对于非理想介质,电磁波贯穿介质,即穿透时,介质会吸收电磁波的能量,产生贯穿衰落。穿透损耗大小不仅与电磁波频率有关,而且与穿透物体的材料、尺寸有关。
一般室内的无线电波信号是穿透分量与绕射分量的叠加,而绕射分量占绝大部分。所以,总的来看,高频信号(例如1800MHz)的室内外电平差比低频信号(800MHz)的室内外电平差要大。并且,低频信号进入室内后,由于穿透能力差一些,在室内进行各种反射后场强分布较均匀;而高频信号进入室内后,部分穿透又穿透出去了,室内信号分布就不太均匀,也就使用户感觉信号波动大
绕射(衍射)
在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸与电磁波的波长接近时,电磁波可以从该物体的边缘绕射过去。绕射可以帮助进行阴影区域的覆盖。
散射
在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸小于电磁波的波长,并且单位体积内这种障碍物的数目非常巨大时,会发生散射。散射发生在粗糙物体、小物体或其它不规则物体表面,如树叶、街道标识和灯柱等。
不同距离下无线电波的传播
视距传播
无线电波视距传播的一般形式主要是直射波和地面反射波的叠加,结果可能使信号加强,也可能使信号减弱。
由于地球是球形的,受地球曲率半径的影响,视距传播存在一个极限距离Rmax,它受**天线高度、接收天线高度和地球半径影响。
非视距传播
无线电波非视距传播的一般形式有:绕射波、对流层反射波和电离层反射波
一、实训目的:1.掌握顺控程序的编制方法2.掌握PLC程序的编制方法和调试过程二、实训设备1.PLC实验板(西门子S7-300) 2.数字量给定板 3.数字量输出板4.导线 5.PC机和STEP 7编程调试软件三、实训内容: 两种液体自动混合装置自动混合装置的系统模型如图1所示:具体控制要求如下:(1)初始状态:容器是空的,Y1、Y2、Y3电磁阀,搅拌机M和电炉H的状态 均为OFF(即“0”状态)液面传感器L1、L2、L3的状态均为OFF。(2)按下起动按钮SB1时开始下列操作:电磁阀Y1得电,开始注入液体A,至液面高度为L2,停止注入液体A,同时开启电磁阀Y2开始注入液体B,当液面高度至L1时,停止注入液体B。(3)停止注入液体后开启电炉H,加热时间为5秒钟。(4)5秒后,开启搅拌机同时加热搅拌10秒。(5)10秒后,停止加热,继续搅拌15秒钟。(6)15秒后,停止搅拌同时放出混合液体C,当液面高度降至L3后,等待2秒以后停止放出,同时开启电磁阀Y1,开始注入液体A进入下一混合过程。(7)停止操作:按下停止按钮SB2后,在当前操作完成后停止,回到初始状态