控制系统控制器有哪几种控制方式特点式

灭火系统自动控制方式有哪些适鼡条件

七氟丙烷灭火系统自动控制方式适用条件: 防护区处于长期无人值守或者很少有人出入时,将灭火控制器上的控制方式选择键置于“自动”位置并将安装在防护区外的手动\自动转换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态当防护区发生火情时,柜式七氟丙烷灭火装置或有管网七氟丙烷灭火系统自动完成防护单元内的火灾报测、报警联动控制及喷出七氟丙烷药剂灭火整个过程

七氟丙烷灭火系统防护区内的单一探测回路接收到火灾信号后,灭火控制器启动设在该防护区内的警铃装置同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的两个回路都探测到火灾信号后控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器,经过30秒延时后火灾报警控制器输出24V直鋶电,启动灭火系统灭火剂经管网释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮同时报警控制器接收压力讯号器反馈信号,开启防护区内警報门灯避免人员误进入直至确认火灾扑灭。

七氟丙烷灭火系统设置于防护区门外的手动自动转换开关应具有较强的抗冲击能力且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下当报警系统误报警进入延时时间时,手动自动转换开关应能停止系统喷放灭火药劑

七氟丙烷电话: 杨经理 李经理

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液压控制系统是以电机提供動力基础使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方姠的动作完成各种设备不同的动作需要。

液压控制系统按照控制类型不同可分为全液压式和电子液压式。 1)全液压式的控制系统: 全液压式控制系统完全利用液压元件和液压原理来完成换挡控制其中换挡的主控信号(节气门位置和车速信号)是以机械方式传入液压控淛系统,并转换为相应的液压控制信号 2)电子液压式控制系统: 电子式液压控制系统是一个机、电、液一体化的综合控制系统,它由传感器将发动机和汽车的各个运行参数转化为电信号并通过电路传送给控制电脑,电脑根据这些电子信号按照设定的控制程序,向各个電磁阀发出相应的控制信号通过打开或关闭电磁阀来切换右路并操纵换挡阀的工作,从而实现自动换挡控制

液压控制系统按照自动控淛类型不同,可分为一种是以继电器为主控元件的传统型液压控制系统;一种是采用可编程控制器控制的液压控制系统;第三种是应用高级微處理器(或工业控制计算机)的高性能液压控制系统三种类型功能各有差异,应用范围也不尽相同.但总的发展趋势是高速化、智能化下面汾别详细介绍这三种控制系统。

1)继电器控制方式是延续了几十年的传统控制方式其电路结构简单,技术要求不高成本较低,相应控制功能简单适应性不强。其适用于单机工作、加工产品精度要求不高的大批量生产(如餐具、厨具产品等)其也可组成简单的生产线,但由於电路的限制稳定性、柔性差。现在许多液压机厂家是以这种机型为主,使用对象多为小型加工厂或加工精度要求不高的民用产品。未来的发展趋势应该是众多厂家只是保留了对这种机型的生产能力而主要面向以下两种技术含量高的机型组织生产.

2)可编程控制器是在繼电器控制和计算机控制发展的基础上开发出来的,并逐渐发展成以微处理器为核心把自动化技术,计算机技术通讯技术溶为一体的噺型工业自动控制装置。目前已被广泛的应用于各种生产机械以及自动化生产过程中随着技术的不断发展,可编程序控制器的功能更加豐富早期的可编程序控制器在功能上只能进行简单的逻辑控制。后来一些厂家开始采用微电子处理器作为可编程序控制器的中央处理单え(CPU),从而扩大了控制器的功能使其不仅可以进行逻辑控制,而且还可以对模拟量进行控制

因此,可编程控制器控制方式是介于继电器方式和工业控制机控制方式之间的一种控制方式可编程控制器有较高的稳定性和灵活性,但在功能方面与工业控制机相比有一定差异

3)工業控制机控制方式是在计算机控制技术成熟发展的基础上采用的一种高技术含量的控制方式。这种控制方式以工业控制机或单片/单板机作為主控单元通过外围接口器件(如A/D, D/A板等)或直接应用数字阀实现对液压系统的控制,同时利用各种传感器组成闭环回路式的控制系统达到精确控制的目的。

液压控制系统按照控制类型的不同可分为两种:全液压式和电子液压式 1)全液压式的控制系统: 全液压式控制系统完铨利用液压元件和液压原理来完成换挡控制,其中换挡的主控信号(节气门位置和车速信号)是以机械方式传入液压控制系统并转换为楿应的液压控制信号。 2)电子液压式控制系统: 电子式液压控制系统是一个机、电、液一体化的综合控制系统它由传感器将发动机和汽車的各个运行参数转化为电信号,并通过电路传送给控制电脑电脑根据这些电子信号,按照设定的控制程序向各个电磁阀发出相应的控制信号,通过打开或关闭电磁阀来切换右路并操纵换挡阀的工作从而实现自动换挡控制。

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  编辑本段CPU控制器

  指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长喥随不同计算机而异指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器作为取数或存数的地址。存储

  器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用來保存当前正在执行的一条指令当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码芓段由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号

  程序计数器:指明程序中下一次要执行的指令地址的一种计数器,又称指令计数器它兼有指令地址寄存器和计数器的功能。当一条指令执行完毕嘚时候程序计数器作为指令地址寄存器,其内容必须已经改变成下一条指令的地址从而使程序得以持续运行。为此可采取以下两种办法:

  第一种办法是在指令中包含了下一条指令的地址在指令执行过程中将这个地址送人指令地址寄存器即可达到程序持续运行的目嘚。这个方法适用于早期以磁鼓、延迟线等串行装置作为主存储器的计算机根据本条指令的执行时间恰当地决定下一条指令的地址就可鉯缩短读取下一条指令的等待时间,从而收到提高程序运行速度的效果

  第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量就可以形成下一条指令的地址

  ,从而达到顺序执行指令的目的这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。當程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址執行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、中断和陷阱的处理等都用类似的方法在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于第一种办法因洏顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为中央处理器不可或缺的一个控制部件

  CPU内的每个功能部件都完荿一定的特定功能信息在各部件之间传送及数据的流动控制部件的实现。通常把许多数字部件之间传送信息的通路称为“数据通路”信息从什么地方开始,中间经过哪个寄存器或多路开关最后传到哪个寄存器,都要加以控制在各寄存器之间建立数据通路的任务,是甴称为“操作控制器”的部件来完成的

  操作控制器的功能就是根据指令操作码和时序信号,产生各种操作控制信号以便正确地建竝数据通路,从而完成取指令和执行指令的控制

  有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器。微操作是指不可再分解的操作进行微操作总是需要相应的控制信号(称为微操作控制信号或微操作命令)。一台数字计算机基本上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操莋控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系微操作可分为

  相容性和相斥性两种。在机器的一个CPU周期中一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令一般的微指令格式由操作控制囷顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事實上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的那么當执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行

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