Программируемый контроллер Allen-Bradley CompactLogix 1769
22.10.2020
Контроллер серии CompactLogix 1769 от компании Allen-Bradley - это компактная, многофункциональная и недорогая система для распределенного управления современными устройствами ввода/вывода, связи и управления.
Программируемый контроллер 1769-L35E данной серии имеет следующие характеристики:
программное обеспечение RSLogix 5000;
встроенные коммуникационные порты для связи по сетям EtherNet/IP и последовательный порт RS-232 для системных или пользовательских протоколов;
коммуникационный интерфейсный модуль 1769-SDN для управления устройствами ввода/вывода и настройки удаленных устройств по сети DeviceNet;
встроенный последовательный порт;
компактные модули входов/выходов для монтажа на панели или DIN-рейке;
встроенная память объемом 1,5 Мбайт, что обеспечивает поддержку до восьми задач;
количество поддерживаемых локальных модулей входов/выходов - 30.
При проектировании системы CompactLogix необходимо учитывать следующие особенности устройства:
Контроллер CompactLogix всегда является крайним левым модулем системы.
С каждым из контроллеров можно использовать не более трех групп входов/выходов и двух кабелей расширения.
Для каждой группы входов/выходов требуется отдельный источник питания.
В каждой системе CompactLogix может использоваться только один контроллер.
По краям коммуникационной шины необходимо установить торцевые крышки: 1769-ECR справа и 1769-ECL слева.
Среди областей применения программируемого контроллера 1769-L35E: промышленные среды с категорией загрязнения 2, установки с перенапряжением категории II (в соответствии с изданием IEC 60664-1) на высоте до 2000 м без снижения номинальных значений и др.
<< Назад: Пассивное охлаждение автомобильного салона 23.10.2020
>> Вперед: Определен верхний предел скорости звука 22.10.2020
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Краски из природных кристаллов дают яркий цвет без токсичных пигментов
05.09.2026
Яркие цвета окружают человека повсюду - от лакокрасочных покрытий и тканей до косметики и декоративных материалов. Однако многие привычные красители постепенно разрушаются под воздействием солнечного света, из-за чего поверхность теряет первоначальную насыщенность. Кроме того, некоторые синтетические пигменты содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Исследователи Северо-Восточного университета предложили альтернативный подход, вдохновленный природой, где насыщенные и устойчивые цвета формируются не за счет химических красителей, а благодаря микроскопической структуре материала.
Именно такой механизм отвечает за характерное сияние опалов, переливы павлиньих перьев и яркие оттенки крыльев некоторых бабочек. В данном случае цвет возникает не потому, что вещество поглощает определенные длины волн света, а благодаря взаимодействию света с особым расположением мельчайших кристаллов. Они преломляют и отражают свет, вызывая интерференционные эффекты, в результате чего формируются на ...>>
Адаптивный полупроводник программируется светом
05.09.2026
Традиционный подход к развизвитю электроники имеет естественные ограничения: уменьшение размеров элементов становится сложнее, а их характеристики после изготовления практически невозможно изменить. Исследователи инженерного факультета Принстонского университета предложили иной путь. Вместо дальнейшего миниатюризирования существующих компонентов они разработали сверхтонкий полупроводниковый материал, способный менять свои свойства под воздействием света.
Новый материал имеет толщину всего в несколько молекул, но при этом обладает необычной способностью многократно перестраивать свои электрофизические характеристики. Обычные полупроводники, применяемые в компьютерах и бытовой электронике, в основном получают заданные свойства еще на этапе производства и затем реагируют на поступающие электрические сигналы. Разработка специалистов из Принстона ведет себя иначе: ее параметры можно изменять уже после изготовления устройства.
Секрет такой адаптивности заключается в сочетании сверхтонк ...>>
Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах
04.09.2026
Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике.
Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме.
Проблема, которую пытается решить ис ...>>
Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов
04.09.2026
Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2.
Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными.
Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>
Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства
03.09.2026
Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений.
Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>
Случайная новость из Архива Химический состав оружия викингов
14.03.2022
Группа ученых из университета Ноттингема озаботилась изучением химического состава металлов, из которых было изготовлено оружие викингов. Это позволит специалистам определить его происхождение. Результаты исследования помогут историкам лучше понять важные события, изменившие ход изменивших ход английской истории.
Согласно отчету Ноттингемского университета, специалисты исследуют 90 металлических артефактов эпохи викингов, найденных в разное время по всей Англии. Историки изучат оружие, которое скандинавские захватчики применяли в битвах при Фулфорде в Северном Йоркшире и Бебингтон-Хит, оружие из лагеря викингов в Торкси в Линкольншире, а также артефакты, найденные в бывшем морском порту викингов Меолс.
Оружие викингов помогало им в завоеваниях различных территорий Британии. Независимо от того, сколько раз викинги терпели поражение, начиная с 793 года нашей эры, когда они впервые высадились в Британии, и до 1066 года нашей эры, когда Вильгельм Завоеватель стал королем Англии, они проявляли удивительное упорство и всегда добивались своих целей.
Битва при Фулфорде 20 сентября 1066 года стала одним из последних столкновений между англо-саксонскими и скандинавскими войсками: тогда викинги нанесли поражение английским войскам, но сами потерпели поражение через пять дней в битве при Стэмфорд-Бридж 25 сентября 1066 года. Битва при Гастингсе 14 октября 1066 года стала окончательным поражением англосаксов.
По данным исследователей во время перерыва между двумя битвами в сентябре 1066 года викинги создали мобильные пункты переработки железа в лагере в Фулфорде, которые им пришлось бросить после поражения в Стэмфорде. Большая часть оружия, которое изучает исследовательская группа Ноттингемского университета, было произведено как раз в этот период.
Ученые планируют определить химическую изотопную сигнатуру металла в оружии викингов с помощью анализа изотопов железа, свинца и стронция. Анализ изотопов свинца уже успешно использовался для определения происхождения древних металлических артефактов из серебра и меди.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026