Det-Tronics 系列电化学气体传感器旨在持续监测大气中是否存在潜在危险气体泄漏或氧气耗尽。有多种型号可用于检测各种浓度范围内的各种气体类型。传感器外壳内的变送器电路可产生与目标气体浓度成比例的 4 至 20 毫安输出信号。这些传感器与 R8471 系列气体控制器、Infiniti 变送器、Eagle 数字通信单元 (DCU) 或任何其他能够监测 4 至 20 毫安直流输入并提供校准功能的监测设备兼容。传感器专为在危险环境中使用而设计,并可用作防爆或本质安全设备。
机器学习中使用的神经网络是由几个简单处理器(单位,神经元)组成的系统,这些系统由通信渠道(连接)连接。这些连接具有相应的权重系数,并且每个神经元具有自己的激活函数,该功能接受输入信号以确定输出信号。人工神经网络是数学模型的集合,它们取决于结构,通过计算加权系数和激活函数的方法来确定。学习是训练,其中数据集通过迭代和计算连接的重量系数来训练算法。这些连接存储解决特定问题所需的知识。Scikit学习库中使用的分类器称为
在第一部分中,我们描述了我们的方法。我们从标准微电子 CAD 软件中的像素布局描述开始,然后在光学射线追踪软件上生成三维模型。该光学模型旨在尽可能真实,同时考虑到像素所有组件的几何形状和材料的光学特性。还开发了一种特定的射线源来模拟真实条件下的像素照明(物镜后面)。在光学模拟之后,结果被传输到另一个软件以进行更方便的后处理,其中我们使用由角度响应模拟结果与测量值的拟合确定的加权表面作为感光区域。利用这个表面,我们计算基板内的射线密度以评估传感器的模拟输出信号。
自动控制 为了提供自动控制,系统进行了修改,如图 3 所示,以便机器、电子设备或计算机取代人为操作。添加了一种称为传感器的仪器,该仪器能够测量液位值并将其转换为比例信号 s。此信号作为输入提供给称为控制器的机器、电子电路或计算机。控制器执行人为功能,评估测量值并提供输出信号 u,以通过机械联动装置连接到阀门的执行器更改阀门设置。当自动控制应用于图 3 中的系统时,该系统旨在将某个变量的值调节到设定点,这称为过程控制。
目录 1. 本操作手册的一般信息 2 1.1 信号词 2 1.2 安全符号 3 1.3 安全信息的结构 3 1.4 信息符号 3 2. 安全 4 2.1 EC/EU 指令 4 2.2 危险 4 2.3 人员 4 2.4 合理可预见的误用 4 2.5 预期用途 5 2.6 担保和责任 5 2.7 一般安全说明 6 3. 功能说明 7 3.1 一般信息 7 3.2 铭牌 8 3.3 标记 8 3.4 订购代码 9 3.5 尺寸 9 3.6 交付范围 9 3.7 技术数据 10 4. 运输和储存 11 4.1 包装 11 4.2 运输 11 4.3 储存 11 5. 型号 12 5.1 LUC + 400, 1 个泵体,1 个出口(订货代码:LUC+400-xx11-xx) 12 5.2 LUC + 400,1 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx21-xx) 12 5.3 LUC + 400,2 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx51-xx) 13 5.4 LUC + 400,2 个泵体,3 个出口(订货代码:LUC+400-xx31-xx) 13 5.5 LUC + 400,2 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx41-xx) 14 6. 组装 15 6.1 准备工作 15 6.2 组装 15 6.3 调试 17 7. 操作和控制 18 7.1 一般信息18 8. 输入和输出信号 – 外部控制系统 (PLC) 19 8.1 引脚分配 – 外部控制系统 (PLC) 19 8.2 输入信号 – 外部控制系统 (PLC) 20 8.2.1 2 秒控制信号 20 8.2.2 5 秒控制信号 22 8.2.3 8 秒控制信号 23 8.2.4 12 秒控制信号 24 8.2.5 14 秒控制信号 26 8.3 输出信号 – 外部控制系统 (PLC) 27
每个数字输出模块都包含三个相同、隔离通道的电路。每个通道包括一个 I/O 微处理器,该微处理器从其相应主处理器上的 I/O 通信处理器接收其输出表。除了双 DC 模块之外,所有数字输出模块都使用特殊的四重输出电路,该电路在将各个输出信号应用于负载之前对其进行表决。该表决电路基于并联-串联路径,如果通道 A 和 B、通道 B 和 C 或通道 A 和 C 的驱动器命令它们关闭,则通过电源 - 换句话说,3 个驱动器中的 2 个投票开启。四重表决电路为所有关键信号路径提供多重冗余,确保安全性和最大可用性。
OLCT10N 上有两个电缆入口,一个用于输入信号,另一个用于输出信号 - 用于将单条线路上的多个变送器以数字方式连接到 MX43 控制器。数字模块通过 2 对绞合电缆连接,每对至少 4 x 0.22 m²,类型为 MPI-22A,标称电阻为 120 欧姆。该电缆在一对上传输 RS485(A 和 B)信号,在另一对上传输连接到线路的模块电源(0-24 VDC)。+ 24 VDC、0V、A、B 端子分别连接到线路上其他模块的 +24VDC、0V、A、B 端子,然后连接到中央单元上相应线路的连接器。电缆屏蔽层必须连接到 MX43 的接地杆。
• 如果负载短路,音频放大器将完全关闭,大约 100 毫秒后将尝试重新启动。如果在此时间之后仍然存在短路情况,则将重复此循环。由于此低占空比,平均耗散将很低。• 如果其中一条电源线短路,这将触发 OCP 并且放大器将关闭。重新启动期间将激活窗口保护。因此,放大器将在电源线短路移除 100 毫秒后才能启动。• 如果阻抗下降(例如由于扬声器的动态行为),将激活相同的保护。最大输出电流再次限制为 4 A,但放大器不会完全关闭(从而防止出现音频孔洞)。结果将是一个没有任何伪影的削波输出信号。
电缆配置(表 1):PVC 护套,额定温度为 105°C,整体铝箔屏蔽;3 对 26 AWG 双绞线(输出信号),加上 2 对 24 AWG 双绞线(输入功率) 电缆配置(表 2):PVC 护套,额定温度为 105°C,整体铝箔屏蔽;24 AWG 导线,最小标准电缆长度为 10 英尺,但可以 5 英尺为增量订购任意长度。例如,对于 20 英尺电缆,将 -XXXX 替换为 -0020“MS” 类型配套连接器和预制电缆的额定值为 NEMA 12“M12” 电缆组件的额定值为 IP67 * 对于防水应用,请使用 NEMA 4 10 针电缆和连接器 109209-XXXX
TZID 定位器的功能核心是其 CPU(见下图)。机械和气动组件仅具有次要功能。输入信号(设定点)和位置(实际值)通过 A/D 转换器输入到处理器。根据控制偏差和 PD 控制算法计算输出信号。信号通过 D/A 转换器输出到 I/P 模块,用于 I/P 模块的模拟调制。I/P 模块提供 3/3 通阀的气动模拟调节。用于向执行器填充空气或从执行器抽出空气的阀门风管的横截面积与调节成比例变化。连续信号调制在精确快速控制直至达到设定点以及适应不同尺寸和不同供应压力的执行器方面可产生最佳效果。