Foto1

Foto1



FHrrity Błock*

Biocie Dmgrmm

Figurę 3-1    Błock Di agnst of COKTjC


3-4


vi lv SMOO •*> *7-400 - PIO CMM C 7*0000707*-CS IMl


P VJN

REAL

•100 da 100%

0.0

WEWNĘTRZNA WIELKOŚĆ REGULOWANA Do lego wjlcii oosu podłączyć wielkość

rmilAMni « fiu bu f#> mym

PV_PER

woa

D

W# 1600000

ZEWNĘTRZNA WIELKOŚĆ REGULOWANA Do lego -wtjśaa można podłączyć wielkość regulowana w formacie układu wejść/wyjść

MAH

REAL

-100 da 100%

OJ)

WIELKOŚĆ STERUJĄCĄ RĘCZNA

GAIN

REAL

2.0

WZMOCNIENIE

Tl

TIME

>"CYCLE

T#20s

CZAS CAŁKOWANIA

TD

TIME

x-cvaE

T#10i

CZAS RÓŻNICZKOWANIA

TM_LAG

TIME

>-CYCLE/

2

ISll

STAŁA CZASOWA INERCJI

Jen to ah czasowa inercji rfTfafama

różniczkującego

DEADB_W

REAL

>-0.0%

I 0 JO

STREFA NIECZUŁOSa

Określa strefę aiecroMa nałożoną na uchyb

regulacji-

LMNHLM

REAL

LMNLL M doi 00%

0.0

GÓRNE OGRANICZENIE WIELKOŚCI STERUJĄCEJ

Waność wielkości sterującej jesz ograniczana od góry i od dołu. Ta określane jesz górne ograniczenie.

LMNJLLM

REAL

-100% do

LMNHL

M

OJ)

DOLNE OGRANICZENIE WIELKOŚCI STERUJĄCEJ

Waność wielkości sterującej jest ograniczana od góry i od dołu. Tb określane jest dolne ogra n tramie.

PVFAC

REAL

1.0

MNOŻNIK WIELKOŚCI REGULOWANEJ Wielkość regulowana jesz mnożona przez mnożnik w cela dopasowania jej zakresu zmian

PVOFF

REAL

0.0

PRZESUNIĘCIE WIELKOŚCI REGULOWANEJ

Do wielkości regulowanej jesz dodawane przesunięcie wceło dopasowania jej zakresu

rwim

LMN_FAC

REAL

1.0

MNOŻNIK WIELKOŚCI STERUJĄCEJ Wielkość sterująca jest mnożona przez mnożnik w cela dopasowania jej zakresu zmian

LMNOFF

REAL

— •

0.0

PRZESUNIĘCIE WIELKOŚCI STERUJĄCEJ “ Do wielkości sterującej jest - dodawane przesunięcie w celu dopasowania jej zakresu zmian.

i-rr-vAL

REAL-

-100.0 do 100.0%

0.0

POCZĄTKOWĄ WARTOŚĆ DZIAŁANIA " CAŁKUJĄCEGO

Początkowa wartość wyjścia integratora może być równa wartości wejścia I_IT_VAL po ustawieniu wejścia I ITL ON

D1SV

REAL

100.0 do 000%

20

I

1

1

ZAKŁÓCENIE

K> wejścia tego można podłączyć sygnał skłócenia w celu realizacji układu zamknięto-uwanego

2


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Figurę 12: The components of the KASUMI błock cipher (from [6]). •    Encryption key
foto1 Rodzaj nici Zastosowanie Nr Igły (Ndi) baweł niane jedwa bne lniane numer nici
foto1 Jak wyjaśnia rysunek 34, przy położeniu środkowym (rys. 34a) nakłucia igły układają się symet
tina1 pomogą ci utrzymać zgrabną figuręprzezOdpoczynek po pracy Kiedy wracasz zmęczona do domu, moż
Foto1 —__Czego się nouczytem? Wiem jaki jest cel tworzenia konfiguracji sprzętowej systemu S7-300/4
Foto1 Symbol* totalna definiowane sq w części deldarocy
Foto1 Reprezentacja liczb cotkowitych OOIOIOIOIOOI 0100 t bttznaku 0    - liczba dod
Foto1 w OB 1 oraz 0635 KWłZO0WOftMW0ft,57 Ponieważ blok OB 1 posiada najniższy prtoiyiel Irówny U
Foto1 Wywołanie funkcji Module Information OMKrtmwttW Kurs Zaawansowany S7    _XM~3
Foto 1 To strona jest celowo niezadrukowana. Funkcja Reference floto może zostać wywołana z poziomu
Foto1 To strona jest celowo niezadrukowana --- HOŁD5ii4 Hi9 Kura Zoawonsowony 57
Foto1 C^CcAC ujozv& Cz&rp ZADANIE „Sprawdzanie bitów" A t Zapisać w FC18 program
Foto1 IZATIC Ttit 13UC]* 313CFQ313. ..FC5 - <Offlic«> 02/23/2301
Foto1 Ulepszanie szczepów przemysłowych - mutageneza Etapy mutageiiizacji i procesów pomutacyjnych:
Foto1 t )
foto1 Wpływ bronowania połączonego ze stosowaniem obniżonych dawek herbicydów na procent
foto1 Koszt pestycydów w zależności od systemu ochrony roślin uprawnych (Wahmhff 1990) Tradycyjn
foto1 Sposoby przedostawania się herbicydów do środowiska

więcej podobnych podstron