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西门子6EP0123-4AA00-0AB0选型型号

发布时间:2018/06/11 15:31:15 发布厂商:上海西皇电气设备有限公司 >> 进入该公司展台

 西门子6EP0123-4AA00-0AB0选型型号

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西门子6EP0123-4AA00-0AB0选型型号

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西门子STTOP电源模块6EP1 331-1SH02 单相220VAC输入,输出24VDC        1.3A
西门子STTOP电源模块6EP1 331-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        2A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        3.8A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA10 单相120/220VAC输入,输出24VDC    2.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA00 单相220VAC输入,输出24VDC  5A  工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA01 单相120/230VAC输入,输出24VDC  5A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2BA00 单相120VAC/220VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2BA01 单相120VAC/220VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-3BA00 单相120VAC/220to500VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2AA00 单相220VAC输入,输出24VDC        10A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2AA01 单相120/220VAC输入,输出24VDC    10A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2BA01 单相220VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-3BA00 单相120/220VACto500VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 336-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        20A
西门子STTOP电源模块6EP1 336-3BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        20A     工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 337-3BA00 单相120/230,40A
西门子STTOP电源模块6EP1 434-2BA00 三相380VAC输入,输出24VDC        10A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 436-2BA00 三相380VAC输入,输出24VDC        20A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA20 三相380VAC输入,输出24VDC        20A      模块式电源
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA30 三相380VAC输入,输出24VDC        30A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA02 三相380VAC输入,输出24VDC        40A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA03 三相380VAC输入,输出24VDC        40A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 252-0AA00 单相230VAC输入,输出41.5V/1.3A
西门子STTOP电源模块6EP1 252-0AA01 单相230VAC输入,输出41.5V/2A
西门子STTOP电源模块6EP1 457-3BA00 三相380VAC输入,输出48VDC        20A      工业可并联
西门子STTOP电源模块SIYOUNG 电源 
西门子STTOP电源模块6EP0 123-2AA00-0AA0 单相230VAC输入,输出24VDC        2.5A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-2AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        4A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-3AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        6A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-4AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        12A 
西门子STTOP电源模块6EP1 331-2BA10 单相120/230VAC输入,输出24VDC        0.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-1AL12 单相120/230VAC输入,输出24VDC        5A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-1AL12 单相120/230VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6ES7 307-1EA80-0AA0 单相120/230VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 353-2BA00 单相120/230VAC输入,输出24VDC            设定范围3~52DC             
LOGO! Power 微型电源组 
西门子STTOP电源模块6EP1 332-1SH42 单相220VAC输入,输出24VDC        2.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-1SH51 单相220VAC输入,输出24VDC        4A
西门子STTOP电源模块SITOP 附加设备 
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA10 模块,输入范围240VAC/6A,只能和模块式SITOP电源共用
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA00 缓冲模块,输入24VDC,输出电流40A,可并联,只能和模块式SITOP电源共用
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA20 冗余模块,输入24VDC,输出电流40A
6EP1 961-2BA00 诊断模块,输入24VDC,输出电流4*10A

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电气故障的排除是电工人员的一项重要工作,要排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的理论知识,要排除故障的。
  1.电阻法
  电阻法是一种常用的测量。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
  2.电压法
  电压法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
  3.电流法
  电流法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
  4.仪器法
  借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
  5.常规检查法
  依靠人的感觉(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种在中常用,也是首先采用的。
  6.更换原配件法
  即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。
  7.直接检查法
  对在了解故障原因或根据,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。
  8.逐步排除法
  如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
  9.参数法
  有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路也良好,只是由于某些物理量得不或运行时间长了,有可能因外界因素致使参数发生改变或不能自动修正值,从而造成不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行。
  10.原理分析法
  根据控制的组成原理图,通过追踪与故障相关联的,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本要求人员对整个和单元电路的工作原理有清楚的理解。
  11.比较、分析、判断法
  它是根据的工作原理,控制环节的程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,测量与检查环节,并迅速判断故障范围。
  以上几种常用的,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的电气故障应结合具体情况灵活应用。
  电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因此要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中主要的、典型的方面,搞清故障发生的时间、、等。很多电气故障的排除,必须依靠理论知识才能真正弄懂弄通。电气人员与其他工种人员比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导很多工作根本无法进行,因此要具有一定的理论知识。人员为了更好地自己在实际工作中有效解决实际问题的能力和水平,应不断加强自身理论知识的学和操作技能水平,当发生电气故障时,能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常地运行。
使用可控硅电炉控制柜的厂家,应该要注重对可控硅电炉控制柜和电炉做日常的,定期对热处理控制进行性的检测,一些潜在隐患,设备的故障率,避免因电炉控制柜和电炉出现故障而造成不必要的损失。
屏一体化可控硅电炉控制柜日常与分为一级与二级。
一级:主要针对操作员对的日常。
A. 清洁控制柜与炉子表面和的灰尘及杂物,并保持控制室内外的空气干燥,通风。
B. 在开机前,根据操作规程对设备作个简单的检查。
C. 在运行下,时刻留意设备出现的不良反应,作及时的或电气的更换。
二级:   一般以3个月或半年为一个周期性,是以组人员为主,操作员为辅一般是以对热处理进行性的检测,一些潜在隐患,设备的故障率。一般分为控制柜与电炉2部分完成。
1、控制柜与事项包括:开关、器、熔断器、互感器、温控器、操作屏等。
A. 控制柜断电后,首先对控制柜进行可靠接地检查,预防外壳漏电造身伤害。
B. 检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。
C. 用手柄紧固空气开关进出线,并检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。
D. 检查器触头是否完好,如触头不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。
E. 检查电流互感器及熔断器的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,清洁控制柜后面引出线处的灰尘。
F. 检查柜子内散热风机运行时转速、声音是否正常。
G. 逐个检查接线端子的连接线是否连接完好,松动后拧紧。
H. 为确保测量,每年应对温度控制器及温度传感器进行校检,若控制器测量精度有误差时,应使用直流电位差计校正温度控制器进行重新,若检测传感器测量有较大以防引发较大误差时,应更换传感器。
I. 检查机,操作屏显示是否正常。
J. 检查机,操作屏,温度控制器之间的通讯连接,数据读取是否正常,可以随时更改相关数据进行观察,。
2、炉子与事项包括:加热棒、炉膛清洁等。
A. 首先对炉子外壳进行可靠接地检查,预付外壳漏电造身伤害。
B. 加热棒型炉子,发现加热棒损坏后,应改换规格相反而且电阻值相近的新加热棒。改换时先卸下两端罩与加热棒夹头,接着取出已损坏的加热棒,由于加热棒易断,装置时须小心,两端露炉壳内部分应相等,夹头必需紧固,使之与加热棒良好。
C. 假如夹头有严重氧化时应换新的。
D. 炉部的渣子、异物。
两种多点技术
  多点顾名思义就是识别到两个或以上的。多点技术目前有两种:Multi-Touch Gesture和Multi-Touch All-Point。通俗地讲,就是多点识别手势方向和多点识别位置。
  识别手势方向
  我们现在看到多的是Multi-Touch Gesture,即两个时,可以识别到这两个的运动方向,但还不能判断出具置,可以进行缩放、平移、等操作。这种多点的实现比较简单,轴坐标即可实现。把ITO分为X、Y轴,可以感应到两个操作,但是感应到和探测到的具置是两个概念。XY轴的屏可以探测到第2个,但是无法了解第二个的确切位置。单一在每个轴上产生一个单一的值,从而断定的位置,如果有第二个屏面,在每个轴上就会有两个值。这两个值可以由两组不同的来产生,于是就无法准确判断了。有的引入时序来进行判断,假设两个不是同时放上去的,但是,有同时的情况,这时,就无法猜测了。我们可以把并不是真正的点叫做“鬼点”。

西门子6EP0123-4AA00-0AB0选型型号
  识别位置
  Multi-Touch All-Point是近期比较流行的话题。其可以识别到点的具置,即没有“鬼点”的现象。多点识别位置可以应用于任何手势的检测,可以检测到双手十个的同时,也允许其他非形式,比如手掌、脸、拳头等,甚至戴手套也可以,它是人性化的人机接口,很适合多手同时操作的应用,比如控制。Multi-Touch All-Point的扫描是每行和每列交叉点都需单独扫描检测,扫描是行数和列数的乘积。例如,一个10根行线、15根列线所构成的屏,使用Multi-Touch Gesture的轴坐标,需要扫描的为25次,而多点识别位置则需要150次。
  Multi-Touch All-Point基于互电容的检测,而不是自电容,自电容检测的是每个感应单元的电容(也就是寄生电容Cp)的变化,有存在时寄生电容会,从而判断有存在,而互电容是检测行列交叉处的互电容(也就是耦合电容Cm)的变化,当行列交叉通过时,行列之间会产生互电容(包括:行列感应单元之间的边缘电容,行列交叉重叠处产生的耦合电容),有存在时互电容会减小,就可以判断存在,并且准确判断每一个点位置。
  屏技术
  下面介绍一下屏。屏,简单讲就是输入和输出合二为一,不再需要机械的按键或滑条,显示屏就是人机接口。
  整个屏模组由LCD,屏,屏控制器,主CPU,LCD控制器构成。屏和屏控制器是整个模组的核心所在,所以我们会重点介绍这两个部分。
  屏结构一般上到下依次是:1表面护罩;2覆盖层;3掩膜层&标示层;4光学胶;5层感应单元与衬底;6光学胶;7第二层感应单元与衬底;8空气层或光学胶;9 LCD显示屏。
  表面护罩通常小于100um厚度。所有塑料覆盖层上面都需要硬护罩,这是因为会划伤塑料表面,如果覆盖层是玻璃 可以不需要表面护罩,但玻璃必须经过化学加强或淬火处理,表面护罩需要与覆盖层进行光学匹配,以免光损失过多。
  覆盖层可以是0~3 mm厚,并不是所有的屏都需要覆盖层,覆盖层越薄,越可以更高的信噪比和更好的感应灵敏度。常用材料有:聚碳酸脂、有机玻璃和玻璃。
  第三层是掩膜层与标示层,它的厚度大致是100mm。掩膜层位于覆盖物的下面,可以隐藏布线和LCD的边缘等。在设计中允许标示性文字或图标,不过标示物必须相当平整的压在ITO的衬底上,而且标示物材料应该是非导电的。
  第四层是光学胶,厚度约为25~200mm。光学胶越薄,信噪比越好,高介电常数(er)的光学胶可有更好的感应电容,从而也能更高的信噪比。通常应用 PSA压敏胶。
  第五层为感应单元与衬底,ITO涂层的厚度小于100nm,ITO涂层衬底可以是100 um ~1mm 的玻璃 (IR ~ 1.52)或是25mm ~ 300mm PET 薄膜 (IR ~ 1.65)。越厚的 ITO,单位面积电阻越低,信噪比越好;越薄的ITO ,透光率越好。衬底可以是薄膜或玻璃。如果ITO做在玻璃衬底的下表面,玻璃衬底可以作为表面覆盖物。
  第六层又是一层光学胶,与前一层光学胶比较,这一层光学胶越厚信噪比越好,这一层光学胶通常与ACA - 各向导电胶结合使用
  第七层也是感应单元与衬底,它与层衬底的材料相同。注意薄膜与玻璃不要混合使用。如果ITO 在衬底上表面,厚的衬底可以更高的信噪比;如果ITO 在衬底的下表面,薄的衬底使信噪比更高。同样在边缘区域要求采用异向导电胶。现在已有单衬底工艺来简化生产和成本。
  第八层是空气或光学胶层,我们知道,空气的介电常数等于1,这可以减小来自LCD上表面的寄生电容。假如使用光学胶,可以使安装更坚固。需要使光学参数匹配可以使得光损失更小,需要选择尽可能介电常数的光学胶,还要保证ITO感应单元与LCD上表面之间的距离250mm。
  后是LCD屏,对于屏设计来说,它是一个噪声源,噪声来自于背光,LCD像素驱动控制,通常不要采用被动点阵屏,这会在LCD的正面产生高压,尽量使用带Vcom的有源点阵屏,这可构成虚地或屏蔽功能;如果确实需要采用被动点阵屏,需要在屏中再一个ITO屏蔽层,屏蔽层必须接地, 以去除寄生电容CP的影响。
  多点屏控制器
  多点屏控制器是屏模组的核心,本文以Cypress的屏控制器为例进行介绍。
 Cypress的屏控制器是Truetouch系列,它基于已经被广泛应用的PSoC(可编程芯片)技术。PSoC是集成了可编程模拟和数字以及MCU核的混合阵列,所以PSoC的灵活性、可编程性、高集成度等特性同样适用于Truetouch方案。
  TrueTouch方案是感应电容屏方案。前面已介绍了这种屏的结构。可以说LCD的厂家和种类有很多,感应器件也很多,玻璃、薄膜、ITO等,甚至ITO的模型也有多种。Truetouch基于PSoC技术,所以PSoC的灵活性使得它和众多的LCD和ITO都能很好配合。
  为什么Cypress的屏控制器叫做Truetouch方案,或者是说这个“True”是怎么来的?回顾一下屏的发展历程,从初Single-touch—只能有一个进行或;后来Multi-touch gesture也产生了—可以识别到两个的方向,但还不能判断出他们的具置,可以进行缩放、平移、等操作;发展到—Cypress的True touch可以做到Multi-touch all-point,可以识别到多个并判断出准确位置,是真正的多点,这也是True的由来。
  Truetouch的产品系列可以分成三类,单点, 多点识别方向(multi-touch gesture)以及多点识别位置( multi-touch all-point)。每一类又有各种型号,在屏幕尺寸、扫描速度、通讯、存储器大小、功耗等方面作了区别,可以不同的应用。Truetouch系列是基于PSoC技术的,所以这些器件可以使用简单方便但功能强大的PSoC designer进行设计。
  TrueTouch方案的价值主要体现在以下几个方面:保持了屏固有的美观、轻、薄特点,可以使客户的产品脱颖而出;采用感应电容屏技术,不需机械器件,更耐用;拥有完整的系列,从单点,到多点识别方向,再到多点识别位置;基于PSoC技术,使用灵活,可以和众多的LCD和ITO配合使用;PSoC所有的价值在Truetouch里都能体现,例如灵活性,可编程性等等,可以缩短周期,使产品快速上市,还有集成度高,可以把很多器件集成到PSoC(即Truetouch产品),这样不仅可以成本以外,还可以体功耗,电源效率。
  结语
  本文介绍了多点技术以及屏和屏控制器。可以说,屏是人机接口的终选择。不管是单点,还是多点识别方向,抑或多点识别位置,它们在很多应用中都优势明显,例如手机、Mp3、GPS等等。这些产品本身就要求具有体积于携带的特点,如何能够使小体积产品发挥更多的功能,这就依赖于屏的应用。

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卡”会不会取代呢?认为暂时是不会的。他们指出,芯片型的智能卡只适用于某些特定的领域,与并不发生冲突,更何况取代的终端设备投放代价高昂,谁也不会愿意这么做的。交通指挥灯 折叠交通指挥灯是非裔美国人加莱特·摩根在1923年发明的。此前,铁路交通已经使用自动转换的灯光有一段时间了。但是由于火车是按固定的时刻表以单列运行的,而且火车要停下来不是很容易,因此铁路上使用的只有一种命令:通行。公路交通的红绿灯则不一样,它的职责在很大程度上是要告诉汽车司机把车辆停下来。开车的人谁也不愿意看到停车。美国夏威夷大学心理学家詹姆斯指出,人有一种将刹车和油门与自尊相互联系的倾向。他造率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。   可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性。将p1312在0至250之间设置的值,具有起动功能。将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当的以补偿在低频时定子电阻引起的压降电机转矩减小的问题。适用于大起动转矩的调速对象。   变频器v/f控制驱动电机时,在某些段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时无法运行,甚至在加速中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可过改进流程,来产量,却发现现有的自动化无法支持;生产线经常出现某种故障,的产品的成品率下降,想改进的时候,却发现自动化做不了任何事情。当负责人召集负责电气、仪表或者自动化的人来的时候,他们只会告诉你用的什么样的处理器,用的多快的网络通讯速度,用了什么样的高精度的仪表,等等,但就是无法告诉你怎样解决这个问题。 在许多大的制造企业里都成立了专门的自动化部,但这些自动化部的人们,则将绝大部分精力都了自动化的本身的改进,重点自动化内部的性能,由于自动化所涉及的技术含量较高,也给它蒙上了一层神秘的面纱。 其实,自动化这个问题,从它的

 

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