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因此冷缩式附件施工比较方便。其特点是工艺更方便快捷,到位后,其工作性能与预制式附件一样。价格与预制式附件相当,比热收缩附件略高,是性价比合理的产品。其使用中关键问题与预制式附件相同。

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在大量使用功能块,而且功能块之间比较紧密的场合,使用CFC语言时选择,比如串口通信,运动控制,高速计数等等。而这些场合用梯形图,那酸爽,用过日系PLC的朋友应该很清楚,写了几个屏幕的程序,还没有进入主题。当然,也可以用ST语言来写,那样逼格简直就是没法形容了,不过对于后期维护很不方便,因为这么多变量,ST语言的可读性会很差,不过,对保护自己的知识产权,到是很不多。因为,要想看懂ST写的这种程序,确实很费劲。所谓寄存器寻址,就是我们使用plc内部寄存器的方法。如果把PLC的内部寄存器比喻成一幢大楼,那么寻址方法就是对房间门牌的编号。只有掌握了寄存器的寻址方法,我们才能正确使用内部寄存器。内部寄存器的寻址,是欧美系PLC所独有的,它不同于日系的PLC。因为日系的PLC一般是直接使用。比如三菱的PLC,它用D0,D1来表示内部的数据寄存器。M0,M1表示的是位寄存器,D0和M0之间没有任何关系而欧系PLC与日系的完全不同,是使用和计算机一样的寻址方法。既然交流电一下从火线流向零线,一下又从零线流回火线;那为什么人触摸到零线不会发生触电,而触摸到火线会发生触电呢?这个就要从供电系统始说起了,下图是我们常用的TN-S供电系统。TN-S供电系统从上图我们可以看出,在TN-S供电系统中,在变压器的低压侧零线是接地的。如果以大地作为参考点,那么零线和大地的电位始终为零。人站在地上,人和零线的电位始终相等,因而没有电位差(即电压),所以就不会发生触电。但是火线就不一样了。当电源电压UiUi升高时,负载电压UoUo相应地升高,根据上文中的图a的伏安特性,IVIV将显着地增大,在限流电阻R上的压降(IL+IV)R(IL+IV)R亦将增大,从而抵消了UiUi的升高对UoUo的影响。尽管此时稳压管的电流增大了,但其端电压仅有微小的增加,与之并联的负载电压UoiUoi几乎不变。反之,若UiUi下降,IVIV减小,R上的压降减小,亦使UoUo近乎不变。若电源电压UiUi不变,负载电流改变,如ILIL增大,由于电源内阻和R上的压降增大,使UoUo下降,IVIV也明显地减小,从而使得流过R上的电流(IR=IV+IL)(IR=IV+IL)及其压降近乎不变,输出电压U0U0也就近乎不变。