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AZD电磁振打控制器
观察内容的选择,我本着先静后动,由近及远的原则,有目的、有计划的先安排与幼儿生活接近的,能理解的观察内容。
随机观察也是不可少的,是相当有趣的,如蜻蜓、蚯蚓、毛毛虫等,孩子一边观察,一边提问,兴趣很浓。
我提供的观察对象,注意形象逼真,色彩鲜明,大小适中,引导幼儿多角度多层面地进行观察,保证每个幼儿看得到,看得清。
看得清才能说得正确。
在观察过程中指导。
我注意帮助幼儿学习正确的观察方法,即按顺序观察和抓住事物的不同特征重点观察,观察与说话相结合,在观察中积累词汇,理解词汇,如一次我抓住时机,引导幼儿观察雷雨,雷雨前天空急剧变化,乌云密布,我问幼儿乌云是什么样子的,有的孩子说:
乌云像大海的波浪。
有的孩子说“乌云跑得飞快。
”我加以肯定说“这是乌云滚滚。
”当幼儿看到闪电时,我告诉他“这叫电光闪闪。
”接着幼儿听到雷声惊叫起来,我抓住时机说:
“这就是雷声隆隆。
”一会儿下起了大雨,我问:
“雨下得怎样?
”幼儿说大极了,我就舀一盆水往下一倒,作比较观察,让幼儿掌握“倾盆大雨”这个词。
雨后,我又带幼儿观察晴朗的天空,朗诵自编的一首儿歌:
“蓝天高,白云飘,鸟儿飞,树儿摇,太阳公公咪咪笑。
”这样抓住特征见景生情,幼儿不仅印象深刻,对雷雨前后气象变化的词语学得快,记得牢,而且会应用。
我还在观察的基础上,引导幼儿联想,让他们与以往学的词语、生活经验联系起来,在发展想象力中发展语言。
如啄木鸟的嘴是长长的,尖尖的,硬硬的,像医生用的手术刀―样,给大树开刀治病。
通过联想,幼儿能够生动形象地描述观察对象。
培训指南
要练说,得练看。
看与说是统一的,看不准就难以说得好。
练看,就是训练幼儿的观察能力,扩大幼儿的认知范围,让幼儿在观察事物、观察生活、观察自然的活动中,积累词汇、理解词义、发展语言。
在运用观察法组织活动时,我着眼观察于观察对象的选择,着力于观察过程的指导,着重于幼儿观察能力和语言表达能力的提高。
福建龙净环保股份有限公司
要练说,先练胆。
说话胆小是幼儿语言发展的障碍。
不少幼儿当众说话时显得胆怯:
有的结巴重复,面红耳赤;有的声音极低,自讲自听;有的低头不语,扯衣服,扭身子。
总之,说话时外部表现不自然。
我抓住练胆这个关键,面向全体,偏向差生。
一是和幼儿建立和谐的语言交流关系。
每当和幼儿讲话时,我总是笑脸相迎,声音亲切,动作亲昵,消除幼儿畏惧心理,让他能主动的、无拘无束地和我交谈。
二是注重培养幼儿敢于当众说话的习惯。
或在课堂教学中,改变过去老师讲学生听的传统的教学模式,取消了先举手后发言的约束,多采取自由讨论和谈话的形式,给每个幼儿较多的当众说话的机会,培养幼儿爱说话敢说话的兴趣,对一些说话有困难的幼儿,我总是认真地耐心地听,热情地帮助和鼓励他把话说完、说好,增强其说话的勇气和把话说好的信心。
三是要提明确的说话要求,在说话训练中不断提高,我要求每个幼儿在说话时要仪态大方,口齿清楚,声音响亮,学会用眼神。
对说得好的幼儿,即使是某一方面,我都抓住教育,提出表扬,并要其他幼儿模仿。
长期坚持,不断训练,幼儿说话胆量也在不断提高。
引言
随着工业技术的不断更新,产品也在不断的创新。
本公司在电除尘领域有几十年的应用和研究,许多产品得到了广泛的应用和客户的认可。
电磁振打控制系统作为电除尘系统的一个重要组成部分,也得到了广泛的应用和用户的好评。
AZD电磁振打系统是一种专门用来控制除尘器顶部振打与侧部振打的设备,其综合了顶部电磁锤振打与侧部电机振打的优势,可根据不同的应用情况选择顶部振打BE模式或顶部及侧部振打结合的BEL模式。
一、AZD的主要技术特点
1、高性能
Ø本系统以单片机为核心,用A/D转换及V/F变换实时采样电压及大电流信号,动态跟随外部环境,并有断电数据存储,过载、过压、短路等保护功能。
Ø具有RS-485串行通讯接口,配备微控制液晶终端、LED模拟显示矩阵,可与PC上位机实时通讯,成为智能电除尘器控制系统(IPC系统)的一个组成部分,配置灵活,人机界面友好。
Ø通过开关电源供电,并应用光耦隔离、看门狗等技术,提高了系统的稳定性和可靠性。
2、多功能
Ø根据各个不同应用场合,可通过上位机或微控制液晶终端进行灵活配置和设定,可配置成BE设备,也可配置成BEL设备,可配置为关联振打(高压断电振打),也可设定为非关联振打(高压不断电振打),且振打器个数可根据需要扩充或减少,只需改变其配置即可。
Ø电磁振打方式可自由设定为矩阵方式或分组方式。
Ø具有状态指示、故障报警等功能。
3、操作简单方便
可在上位机或汉显微控制终端上进行操作。
(参见‘使用说明书’及‘调试说明书’)
4、网络化
本产品配有RS-485串行通讯接口,可多台控制器与上位机或微终端通讯,上位机或微终端可对控制器进行设定和控制,实现集中控制、现场监控。
二、系统组成
1、系统总接线图(参见图1)
图1
2、系统组成
本系统主要由以下部分组成:
A、电源板(AZD-DY);B、主控板(AZD-ZK);C、热备接口板(AZD-RJ);
D、电机I/O板(AZD-MIO);E、高压关联输出板(AZD-HIO);F、取样板(AZD-CY);
G、行选板(MZD-HX);H、列选板(MZD-LX);I、相控板(MZD-XK);
J、显示屏接口板(MZD-XS);K、通讯分配板(TXFPB);L、模拟显示屏;
M、微终端MCT-01:
1PC
下面介绍各板的功能及设定:
A.电源板AZD-DY:
1PC
a.由端子X02接入电网电压(AC220V/50Hz),经开关电源提供稳定的DC5V、±15V,且由变压器PBT-010提供AC15V的采样电压。
XP28、XP08、XP50三个端子输出相同,分别接至主控板及备板的XP1。
b.V13、V12、V11分别为DC-15V、+15V、5V的电源指示灯。
B.主控板AZD-ZK:
2PCS
a.AZD-ZK两块印制板组成系统的主控板及备板(其中一为主,一为备),主控板及备板之间由热备接口板(AZD-RJ)连接。
b.主控板是本控制器的核心,它向其它印制板及显示终端提供所有控制信号。
XP1为电源输入;XP5为电机I/O输出及高压关联输出接口;XP4为电流取样信号输入;XP2为行列信号,XP3为相控信号;XT1为RS485通讯端子,连接至通讯分配板上的端子XS104;J1及J2接通讯模块COMM-K;
c.J4跳线开关用于选择通讯方式(参见图2)。
图2
d.J4跳线开关用于选择系统运行方式(参见图3)。
在‘run’方式下系统进入运行菜单,按已设定好的参数自动振打;在‘config’方式下系统进入配置菜单,用户只可进行系统配置及参数设定。
图3
e.主控板上的几个测试点的含义:
‘pulse’—相控输出信号;‘zero-c’—过零信号;‘over’—振打锤过流信号;‘I-sample’—振打锤电流频率信号;‘ad-vol’—电源电压采样信号,电源电压为220V/50Hz时‘ad-vol’为2.0V(平均值)。
f.SW1为系统复位按钮。
g.波段开关SW2用于地址设置及通讯波特率设置(参见图4),地址范围为0~15,波特率可设为4800bps或9600bps。
图4
7
6
5
4
3
2
1
ADDR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
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2
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0
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1
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3
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0
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1
0
0
4
-
-
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-
-
-
0
0
0
1
1
1
1
15
表1地址设定表
SW2设定方法(ON表示0,OFF表示1):
拨码开关1~7位用于设定地址(0~15),第7位最高位(参见表1);
(2)拨码开关第8位用于设定控制器与上位机或者微终端通讯时的波特率,在‘ON’位置时表示波特率为4800,在‘OFF’位置时表示波特率为9600。
h.备板与主控板相同,为主控板的热备。
当主控板故障时备板自动接过控制权,将各输出信号切换到备板控制。
一旦主控板恢复正常,备板自动将各信号的控制权交还给主控板。
这样可提高整个系统的可靠性。
(注:
当备板工作时,通讯及电流取样不处理)
C.热备接口板AZD-RJ:
1PC
热备接口板主要监视主控板工作,将行列信号、相控信号在主控板与备板间切换。
XP2、XP5接备板的行列信号、相控信号,XP1、XP4接主控板的行列信号、相控信号,XP3接至行选板、列选板,XP6接至相控板。
D.电机I/O板AZD-MIO:
1PC
端子XT1~XT4为电机的输出控制信号,-O1、+O1为一台电机的控制信号;端子XT5~XT8为电机状态信号输入,IN1~IN8对应8个输入通道,输入信号为一对开关量。
J1、J2跳线开关用于确定该印制板是工作于1~8通道还是9~16通道。
只有在振打设备配备有侧部电机振打功能时才用此印制板。
E.高压关联输出板AZD-HIO:
1PC
端子XT1~XT4为给高压控制的常开触点信号。
只有在振打设备配备有断电振打功能时才用此印制板。
F.取样板AZD-CY:
1PC
通过电流互感器KT100A/P对振打锤大电流进行采样。
XP1的1~20脚接至主控板的XP4;测试点‘output’为输出到主控板的电流频率信号。
板上的发光二极管表明振打锤工作状态:
‘RAPPING’—亮则表明振打锤有提升;‘SHORT’—亮则表明振打锤出现浪涌电流或短路现象;‘OVER’—亮则表明振打锤过流。
G.行选板MZD-HX:
2PCS
行选板
(1)对应行1~8,行选板
(2)对应行9~16。
板上8个可控硅用于控制相应行的通、断。
H.列选板MZD-LX:
2PCS
列选板
(1)对应列1~8,列选板
(2)对应列9~16。
板上8个可控硅用于控制相应列的通、断。
只有在某一行及某一列同时通的情况下,振打锤方形成回路。
行(列)选板上的8个发光二极管用于指示是否有行(列)选信号输入。
某一发光二极管亮表明其对应的行(列)的光耦导通,从而触发该行(列)上的可控硅导通。
通过发光二极管的状态可以直观地了解行(列)选板的工作情况。
I.相控板MZD-XK:
1PC
相控板的XT1XT2接电网电压。
V9为振打指示二极管,当板上的可控硅导通时该二极管亮,振打一次,亮一次。
通过该二极管的指示状态可判断相控板工作是否正常。
J.模拟显示屏:
1PC
模拟显示屏即发光二极管显示阵列,该显示阵列与现场振打锤的分布情况相同。
当某个发光二极管亮时表明该振打锤正在工作。
K.显示屏接口板MZD-XS:
1PC
用于衔接模拟显示屏与热备接口板。
XP1接至热备接口板的XP3。
XP2对应模拟显示屏的行1~8信号,XP3对应模拟显示屏的行9~16信号,XP4对应模拟显示屏的列1~8信号,XP5对应模拟显示屏的列9~16信号。
L.微终端MCT-01:
1PC
与主控板通讯,进行状态监视及参数设定,详细请参阅终端使用说明书。
M.通讯分配板TXFPB:
1PC
主控板与终端、上位机的通讯必须通过此通讯分配板。
三、AZD控制器工作原理
1、主要器件简介
ØAT89C55WD
AT89C55WD单片机是Atmel公司MCS-51系列中的一种高性能8位单片机。
256B的内部RAM以及20KB的FlashEEPROM,从而使系统不需扩展外部程序存储器便可满足程序的容量要求。
ØAtmelX24C16
X5043为串口EEPROM,数据掉电可保存,用于存贮系统配置参数及运行参`数。
ØIMP813L
IMP813L为CPU外围监视电路,用于电源掉电检测、看门狗自复位电路和复位电路。
2、AZD控制器原理方框图(参见图5)
方框图体现了控制各部分单元电路之间的连接关系。
图5原理方框图
3、电磁锤振打工作原理简介
Ø电磁振打是利用电磁力工作的。
当振打线圈中流过直流电流时,产生磁力将振打棒吸起至某一高度,然后断电,磁力消失,振打棒落下撞击阳极板或阴极框架,产生振打力。
Ø本系统要求振打器连接成矩阵形式(参见图6)。
任何时刻,矩阵中不能有两个或两个以上的振打器同时工作,即每次只允许一个振打器投入运行。
图6振打器矩阵工作原理示意图
4、电路原理分析
4.1主控板主要电路分析
Ø单片机系统
主控制芯片(U1)选用Atmel公司的高性能8位单片机AT89C55WD。
该单片机提供256B的内部RAM以及20KB的FlashEEPROM,从而使系统不需扩展外部程序存储器便可满足程序的容量要求。
U2(74HC373)是地址锁存器,U3(62256)作为可读写的随机存储器RAM,这几个芯片组成了一个基本的单片机系统;U9(24C16)作为串行E2PROM,由于它具有掉电不丢失储存的数据的特点,故可作为重要设定参数的储存器,可以永久保存数据。
Ø复位与自复位电路
U8(IMP813L)是一个复位/自复位专用芯片,它能产生上电复位信号与手动复位信号。
另外,它还有一个看门狗电路,当单片机系统万一受干扰终止运行时,它能自动将系统重新复位后投入正常运行。
Ø电源电路
本控制器直流稳压电源有+5V、+15V、-15V三组,开关电源输出。
4.2电机I/O板主要电路分析
AZD-MIO板开关量输出的光隔器件N3~N10采用MOC3041,输出后触发双向可控硅BTA12/600(V1~V8),然后可直接驱动220V的中间继电器或接触器,启停相应通道的电机,也可做电子开关来启停电机保护器。
电机的强制开关通过终端或上位机设定。
四、AZD的安装调试(参阅AZD使用说明书及调试说明书)
五、AZD常见故障分析(参阅AZD使用说明书)
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