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進入21世紀以來,光電控制技術正在迅速取代常規電氣控制技術,從而在運動控制、工程監控系統等領域得到廣泛的應用。光電傳感器由于具有響應速度快,無接觸,低耗能,體積小,安裝簡便等優點而被廣泛應用于自動化系統;可編程控制器由于編程方便,適應性強,抗干擾,可進行網絡通信等,已經奠定了在控制系統應用中的主導地位。隨著控制技術的發展和更新,了解和掌握光電控制技術與系統的原理、結構和應用是非常必要的。
本書介紹了光電控制系統組成、光電控制傳感器、可編程控制器、控制驅動器等內容,提供了全球重要企業的光電控制技術和產品,以相當的篇幅描述了光電控制技術的應用實例。本書可作為現場應用工程師、相關專業技術人員的培訓指導手冊,也可作為大專院校學生的教學參考書。
本書介紹了光電控制系統組成、光電控制傳感器、可編程控制器、控制驅動器等內容,提供了全球重要企業的光電控制技術和產品,以相當的篇幅描述了光電控制技術的應用實例。本書可作為現場應用工程師、相關專業技術人員的培訓指導手冊,也可作為大專院校學生的教學參考書。
作者簡介
韓兵,1958年生于北京;1982年畢業于鄭州工學院電機系自動化專業,獲學士學位;1987年、1993年畢業于西北工業大學宇航工程系飛行器控制專業,分別獲得碩士和博士學位;現任上海交通大學自動化系副教授,曾任自動化系副主任;國家863計劃CIMS主題項目負責人,國家863計劃上海CIMS工程子項目負責人;現為中國自動化學會技術過程安全性與故障診斷專業委員會委員,中國機械工程學會自動化委員會委員;在生產過程優化調度、系統故障診斷和容錯控制方面研究取得了一定成果,出版論文及圖書50余篇(部)。
目次
第1章 光電控制系統組成
1.1 光電控制系統概況
1.2 光電控制系統結構
1.3 光電控制系統功能
第2章 光電控制傳感器
2.1 物體檢測傳感器及接口電路
2.1.1 對射式光電傳感器
2.1.2 對射式光電接口電路
2.1.3 鏡面反射型光電傳感器
2.2 位置檢測傳感器及接口電路
2.2.1 漫反射型光電接近開關傳感器
2.2.2 霍爾接近開關及接口電路
2.3 位移傳感器
2.3.1 光電位移傳感器
2.3.2 光電位移傳感器組成
2.3.3 光電位移傳感器基本要求
2.3.4 選用的光電位移傳感器
2.4 光電編碼器的工作原理
2.4.1 光電編碼器的分類
2.4.2 粗精組合測量方式
2.5 常用光電編碼測速方法
2.5.1 M法測速原理分析
2.5.2 T法測速原理分析
2.5.3 M/T法測速原理分析
第3章 電荷耦合器件CCD與激光測控系統
3.1 電荷耦合器件CCD
3.1.1 測量技術發展概況
3.1.2 CCD器件的特點
3.1.3 CCD技術的應用
3.2 CCD的基本結構和工作原理
3.2.1 CCD器件基本性能參數
3.2.2 CCD器件的選擇
3.3 激光測量器結構與工作原理
3.3.1 激光器的種類及應用
3.3.2 激光器的選用
3.4 系統測量方案
3.4.1 系統測量要求
3.4.2 測量系統誤差分析
第4章 控制器與驅動機構
4.1 可編程控制器(PLC)
4.1.1 PLC的功能
4.1.2 PLC的結構
4.1.3 PLC的編程
4.1.4 PLC的選型
4.2 電機光電控制系統
4.2.1 電機驅動器
4.2.2 直流電機PWM 調速
4.2.3 硬件實現PWM的方法
4.3 控制器與傳感器系統組成
4.3.1 系統組成結構
4.3.2 系統接口與通信
第5章 全球重要企業的光電控制系統
5.1 西門子光電控制系統
5.1.1 西門子光電傳感器
5.1.2 西門子邏輯控制器
5.2 歐姆龍光電控制系統
5.2.1 歐姆龍光電傳感器
5.2.2 歐姆龍邏輯控制器
5.3 基恩士光電控制系統
5.3.1 基恩士光電傳感器
5.3.2 基恩士邏輯控制器
5.4 米銥光電控制系統
……
第6章 光電控制技術應用
參考文獻
1.1 光電控制系統概況
1.2 光電控制系統結構
1.3 光電控制系統功能
第2章 光電控制傳感器
2.1 物體檢測傳感器及接口電路
2.1.1 對射式光電傳感器
2.1.2 對射式光電接口電路
2.1.3 鏡面反射型光電傳感器
2.2 位置檢測傳感器及接口電路
2.2.1 漫反射型光電接近開關傳感器
2.2.2 霍爾接近開關及接口電路
2.3 位移傳感器
2.3.1 光電位移傳感器
2.3.2 光電位移傳感器組成
2.3.3 光電位移傳感器基本要求
2.3.4 選用的光電位移傳感器
2.4 光電編碼器的工作原理
2.4.1 光電編碼器的分類
2.4.2 粗精組合測量方式
2.5 常用光電編碼測速方法
2.5.1 M法測速原理分析
2.5.2 T法測速原理分析
2.5.3 M/T法測速原理分析
第3章 電荷耦合器件CCD與激光測控系統
3.1 電荷耦合器件CCD
3.1.1 測量技術發展概況
3.1.2 CCD器件的特點
3.1.3 CCD技術的應用
3.2 CCD的基本結構和工作原理
3.2.1 CCD器件基本性能參數
3.2.2 CCD器件的選擇
3.3 激光測量器結構與工作原理
3.3.1 激光器的種類及應用
3.3.2 激光器的選用
3.4 系統測量方案
3.4.1 系統測量要求
3.4.2 測量系統誤差分析
第4章 控制器與驅動機構
4.1 可編程控制器(PLC)
4.1.1 PLC的功能
4.1.2 PLC的結構
4.1.3 PLC的編程
4.1.4 PLC的選型
4.2 電機光電控制系統
4.2.1 電機驅動器
4.2.2 直流電機PWM 調速
4.2.3 硬件實現PWM的方法
4.3 控制器與傳感器系統組成
4.3.1 系統組成結構
4.3.2 系統接口與通信
第5章 全球重要企業的光電控制系統
5.1 西門子光電控制系統
5.1.1 西門子光電傳感器
5.1.2 西門子邏輯控制器
5.2 歐姆龍光電控制系統
5.2.1 歐姆龍光電傳感器
5.2.2 歐姆龍邏輯控制器
5.3 基恩士光電控制系統
5.3.1 基恩士光電傳感器
5.3.2 基恩士邏輯控制器
5.4 米銥光電控制系統
……
第6章 光電控制技術應用
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