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电气控制原理电路的两种基本设计方法
电气控制原理电路设计的方法主要有分析设计法和逻辑设计法两种。
1、分析设计法
分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。
分析设计法的优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它是在熟练掌握各种电气控制电路的基本环节和具备一定的阅读分析电气控制电路能力的基础进行的,容易为初学者所掌握,对于具备一定工作经验的电气技术人员来说,能较快地完成设计任务,因此在电气设计中被普遍采用;其缺点是设计出的方案不一定是好方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。为此,应反复审核电路工作情况,有条件时还应进行模拟试验,发现问题及时修改,直到电路动作准确无误,满足生产工艺要求为止。
2、逻辑设计法
逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应的电路图。
逻辑设计法的优点是能获得理想、经济的方案,但这种方法设计难度较大,整个设计过程较复杂,还要涉及一些新概念,因此,在一般常规设计中,很少单独采用。其具体设计过程可参阅专门论述资料,这里不再作进一步介绍。
Siemens 6SL3300-7TE41-4AC0
Siemens 6SL3300-7TE41-4AA0
Siemens 6SL3325-1TE41-4AA3
Siemens 6SL3325-1TE41-0AA3
Siemens 6SL3330-7TE41-4AA3
Geiger S8M186-1-23
Geiger S8M186-1-4
Siemens 6SL3310-1GE33-8AA3
SIEMENS 3WL9212-5AC41-1BA1
Geiger S8M002-1-1
KUKA Roboter KR150/2
VACON 110CXL4G5N0
SIEMENS 3WL1216-3CB42-4BA2-Z
SIEMENS 3WL1216-3CB42-4AJ2-Z
Spectra H10-106QW
SIEMENS 3WL9212-3AF41-0BA1
INDRAMAT 2AD180C-B350B1-BS07-B2V1
Spectra H10PV-106QW
Spectra H10-106QW
Merlin NW32
SIEMENS 6SE7032-6EG80
SIEMENS 6SE7132-6EG83-2NA0
Siemens 3WL1116-2EB38-1FA4-Z
Ritz 49125/2/S
SIEMENS 3WL9211-1AC31-1BA1
SIEMENS 3WL1225-3EB36-1EE4-Z
SIEMENS 3WL1225-2EB35-1FA4
KUKA KR160P
KUKA KR200L
SIEMENS 3WL1108-3BB32-1GA4Z
FAG 23080-MB
Mathis BFA12 128900
Rexroth MSD201E-FA-M2-LFO-19-A-M401
NORDSON 3100V-2EAV2D/R
HIWIN TMS3C-A00
SIEMENS 3WL1220-2AA32-5FA2
Mathis T769
Mathis 25-17453
INDRAMAT 2AD132D-B350B1-AS07
Rexroth BKR15-115
Siemens 1FT6136-6AB71-1DG1
Siemens 1FT6136-6AC71-1DH1
Siemens 6BK1000-0LA00-0AA0
INDRAMAT 2AD132D-B350B1-AS07-B2V1
ABB SACE E3S
Siemens 1FT6132-6AF71-1DA2
Siemens 1FT6136-6AC71-4DG1
Mathis SOAPY S3600
Siemens 1PH5167-4CF40-Z