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電路標簽AI

發布時間:2023-01-22 12:07:01

㈠ all在電氣原理圖中代表什麼意思

電氣原理圖是描述電路中各個電氣元件相互關系的圖紙。

電氣原理圖一般分主電路和輔助電路(控制電路)兩部分。 A主電路是電氣控制線路中大電流通過的部分,包括從電源到電機之間相連的電器元件;一般由組合開關、主熔斷器、接觸器主觸點、熱繼電器的熱元件和電動機等組成。
B輔助電路是控制線路中除主電路以外的電路,其流過的電流比較小和輔助電路包括控制電路、照明電路、信號電路和保護電路。其中控制電路是由按鈕、接觸器和繼電器的線圈及輔助觸點、熱繼電器觸點、保護電器觸點等組成。

㈡ 電氣中所說的DO、PLC、DCS、AI 都是什麼意思

DO表示數字量輸出:DIGITAL OUTPUT。就是開關量,控制燈開關,閥門開關一類的。PLC= Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器,一般來說是小點的控制系統,大的就用DCS了DCS是分布式控制系統的英文縮寫(Distributed Control System),在國內自控行業又稱之為集散控制系統。AI(Analogy Input)模擬量輸入,模擬量輸入的物理量有溫度、壓力、流量等,這些物理量由相應的感測器感應測得,往往經過變送器轉變為電信號送入控制器的模擬輸入口。一般就是4-20mA電流信號

㈢ AI、DI、AO、DO、PI通道時什麼意思

AI:直流模擬量輸入一般為0-5V或4-20MA標准信號輸入;

AO:直流模擬量輸出一般為0-10V或4-20MA等信號輸出,作為信號調節;

DI:開關量輸入反映開關量的狀態是分還是合;

DO:開關量輸出可以是繼電器或大功率管等;

PI:脈沖量輸入對脈沖進行累計;

PO:脈沖量輸出。

開關量:按電壓水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔離方式分,有繼電器隔離和晶體管隔離。

模擬量:按信號類型分,有電流型(4-20mA,0-20mA)、電壓型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。

(3)電路標簽AI擴展閱讀:

模擬量(A):

即連續不間斷的物理量。如:壓力P,溫度T,流量Q,液位L,位移等,他們的數值有大小,且各自的變化不一。

例如:室內溫度現在是20℃,一分鍾,(由於空調的影響)它可能就變成21℃,兩分鍾後,它可能就是21.5℃了。

數字量(D):

即此類物理量只有通、斷兩種狀態。電氣上通常用1表示接通,0表示斷開。

例如:飲水機的開關,上面一般都標有,當你把1按下時,電路接通,飲水機通電,飲水機正常工作;當你按下0時,電路斷開,飲水機停止工作。它們再也沒有第三種狀態,即不接通也不斷開的狀態。

輸入(I):

即需要採集的信號。(為了對被控物的控制,我們需要對相關的設備的現行相關物理量進行採集,輸入)

輸出(O):

即對被控物的控制信號(包括顯示信號)。

參考資料來源:網路-模擬信號

參考資料來源:網路-數字信號

㈣ 電路分析,在這個電路圖中,請問畫線的式子,ai為什麼不會流過R1呢

計算每個元件或者支路的電流,不要從電流源開始考慮誰流過誰,而要針對該元件所在的節點,使用KCL來計算元件電流。

本題中,先試用KVL:u=R2上的電壓+R1上的電壓+us+R3上的電壓=R2×i2+R1×i1+us+R3×i,所以確定i1、i2是本題目的關鍵所在。

對於電阻R2所在的節點m,流入的電流包含:i和is兩個支路電流;流出的電流除了R2的i2外,還有受控電流源αi,所以:i2+αi=i+is,i2=is+(1-α)i。

對於電阻R1和電壓源us串聯,該支路的電流都為i1,對於該支路所在節點n,流出的電流包含i和電流源和is,流入的為i1,所以:i1=i+is,也就是R1的電流為:i1=i+is。

㈤ 控制電路圖中的AI DI AO DO 什麼什麼意思

I/O:INPUT/OUTPUT,輸入/輸出埠 DI/DO:DIGITAL INPUT/DIGITAL OUTPUT,數字量輸入/輸出 AI/AO:ANALOG INPUT/ANALOG OUTPUT,模擬量輸入/輸出

㈥ 電路設計中標簽的作用,有什麼好處

電路設計中標簽的作用是提示作用能夠很好的設計。

㈦ 控制電路圖中的AI DI AO DO 什麼什麼意思

1、AI:模擬量輸入

所謂模擬量即4-20mA或0-10V的電流或電壓信號,輸入到DCS中,經過變換,還原出原來的值,比如電流值到DCS中顯示出來;電流互感器二次值(5A)經過電流變送器轉換成4-20mA信號(5A對應20mA),輸入到DCS機櫃,經過轉換,在DCS中顯示實際的電流值。

2、DI:數字輸入信號(digital input)

所謂數字信號,及高電平1和低電平0,在控制上也就是斷開或閉合,DI就是一個開關量的輸入信號,給PLC或DCS一個斷開和閉合的命令,和常開啟動按鈕開關一樣,按下就是一個閉合信號;常用於狀態的顯示,比如斷路器合閘了,在DCS畫面顯示閉合。

3、AO:模擬量輸出

和AI相反,AO是DCS輸出4-20mA或0-10V信號,去控制設備的運行參數;比如,變頻器的速度控制過程,以40HZ為例,通過遠程DCS控制,認為給定參數值:40HZ,DCS同樣發出一個對應的模擬量電流值,在4-20mA范圍內(20mA對應50HZ),信號傳入到變頻器的控制器,變頻器按照要求運行在40HZ。

4、DO信號:數字輸出信號(digital output)

是一種開關量的輸出信號,即PLC發出一個啟動或停止的信號給設備,使設備啟動;比如電機的啟動,通過DCS認為發出啟動命令,電機控制迴路接通,接觸器得電吸合,電機啟動;功能和啟動按鈕一樣。

(7)電路標簽AI擴展閱讀:

模擬信號信號波形模擬隨著信息的變化而變化,模擬信號其特點是幅度連續(連續的含義是在某一取值范圍內可以取無限多個數值)。模擬信號,其信號波形在時間上也是連續的,因此它又是連續信號。

模擬信號按一定的時間間隔T抽樣後的抽樣信號,由於其波形在時間上是離散的,但此信號的幅度仍然是連續的,所以仍然是模擬信號。電話、傳真、電視信號都是模擬信號。

信號抽樣後時間離散,但輻值不離散。常見的抽樣信號是周期矩形脈沖和周期沖激脈沖抽樣。模擬信號在整個時間軸上都是有定義的,在「沒有幅值」的區域的意義是幅值為零。

而離散時間信號只在離散時刻上才有定義,其他地方沒有定義,和幅值為零是不同概念,這兩種信號在時間軸看上去很相似,其實是以不同類型的系統為基礎的兩種有本質區別的信號。直觀的說,離散時間信號的橫軸可以認為已經不代表時間了。

㈧ RFID電子標簽電路組成及原理

一個完整超高頻無源RFID標簽由天線和標簽晶元兩部分組成,其中,標簽晶元一般包括以下幾部分電路:
- 電源恢復電路
- 電源穩壓電路
- 反向散射調制電路
- 解調電路
- 時鍾恢復/產生電路
- 啟動信號產生電路
- 參考源產生電路
- 控制單元
- 存儲器
電源恢復電路

電源恢復電路將RFID標簽天線所接收到的超高頻信號通過整流、升壓等方式轉換為直流電壓,為晶元工作提供能量。
電源恢復電路具有多種可行的電路結構。如圖2所示是目前常用的幾種電源恢復電路[3][4]。
在這些電源恢復電路中,並不存在最理想的電路結構,每種電路都有各自的優點及缺陷[3]。在不同的負載情況、不同的輸入電壓情況、不同的輸出電壓要求以及可用的工藝條件下,需要選擇不同的電路以使其達到最優的性能。圖2(a)所示的多級二極體倍壓電路,一般採用肖特基勢壘二極體。它具有倍壓效率高、輸入信號幅度小的優點,應用十分廣泛[5]。但是,一般代工廠的普通CMOS工藝不提供肖特基勢壘二極體,在工藝的選擇上會給設計者帶來麻煩。圖2(b)是用接成二極體形式的PMOS管來代替肖特基二極體,避免了工藝上的特殊要求。這種結構的倍壓電路需要有較高的輸入信號幅度,在輸出電壓較高時具有較好倍壓效率。圖2(c)是傳統的二極體全波整流電路。與Dickson倍壓電路相比,倍壓效果更好,但引入了更多的二極體元件,功率轉換效率一般略低於Dickson倍壓電路。另外,由於它的天線輸入端與晶元地分離,從天線輸入端向晶元看去,是一個電容隔直的全對稱結構,避免了晶元地與天線的相互影響,適合於與對稱天線(例如偶極子天線)相接。圖2(d)是許多文獻提出的全波整流電路的CMOS管解決方案[4]。在工藝受限的情況下,可以獲得較好的功率轉換效率,並且對輸入信號幅度的要求也相對較低[3]。 在一般的無源UHF RFID標簽的應用中,出於成本的考慮,希望晶元電路適合於普通CMOS工藝的製造。而遠距離讀寫的要求對電源恢復電路的功率轉換效率提出了較高的要求。為此,很多設計者採用標准CMOS工藝來實現肖特基勢壘二極體[6],從而可以方便地採用多級Dickson倍壓電路結構來提高電源轉換的性能[3]。圖3所示是普通CMOS工藝製造的肖特基二極體結構示意圖。在設計中,不需要更改工藝步驟和掩膜板生成規則,只需在版圖上作一些修改,就可以製作出肖特基二極體。
圖4所示是在UMC 0.18um CMOS工藝下設計的幾種肖特基二極體的版圖。它們的直流特性測試曲線如圖5所示。從直流特性的測試結果上可以看到,標准CMOS工藝製造的肖特基二極體具有典型的二極體特性,並且開啟電壓只有0.2V左右,非常適合應用於RFID標簽。

3 電源穩壓電路

在輸入信號幅度較高時,電源穩壓電路必須能保證輸出的直流電源電壓不超過晶元所能承受的最高電壓;同時,在輸入信號較小時,穩壓電路所消耗的功率要盡量的小,以減小晶元的總功耗。
從穩壓原理上看,穩壓電路結構可以分為並聯式穩壓電路和串聯式穩壓電路兩種。並聯式穩壓電路的基本原理如圖6所示。
在RFID標簽晶元中,需要有一個較大電容值的儲能電容存儲足夠的電荷以供標簽在接收調制信號時,仍可在輸入能量較小的時刻(例如OOK調制中無載波發出的時刻),維持晶元的電源電壓。如果輸入能量過高,電源電壓升高到一定程度,穩壓電路中電壓感應器將控制泄流源將儲能電容上的多餘電荷釋放掉,以此達到穩壓的目的。圖7是其中一種並聯型穩壓電路。三個串聯的二極體D1、D2、D3與電阻R1組成電壓感應器,控制泄流管M1的柵極電壓。當電源電壓超過三個二極體開啟電壓之和後,M1柵極電壓升高,M1導通,開始對儲能電容C1放電。
另外一類穩壓電路的原理則是採用串聯式的穩壓方案。它的原理圖如圖8所示。基準電壓源是被設計成一個與電源電壓無關的參考源。輸出電源電壓經電阻分壓後與基準電壓相比較,通過運算放大器放大其差值來控制M1管的柵極電位,使得輸出電壓與參考源基本保持相同的穩定狀態。
這種串聯型穩壓電路可以輸出較為准確的電源電壓,但是由於M1管串聯在未穩壓電源與穩壓電源之間,在負載電流較大時,M1管上的壓降會造成較高的功耗損失。因此,這種電路結構一般應用於功耗較小的標簽電路中。

4 調制與解調電路

A.解調電路
出於減小晶元面積和功耗的考慮,目前大部分無源RFID標簽均採用了ASK調制。對於標簽晶元的ASK解調電路,常用的解調方式是包絡檢波的方式,如圖9所示[1]。
包絡檢波部分與電源恢復部分的倍壓電路基本相同,但是不必提供大的負載電流。在包絡檢波電路的末級並聯一個泄電流源。當輸入信號被調制時,輸入能量減小,泄流源將包絡輸出電壓降低,從而使得後面的比較器電路判斷出調制信號。由於輸入射頻信號的能量變化范圍較大,泄流源的電流大小必須能夠動態的進行調整,以適應近場、遠場不同場強的變化。例如,如果泄流電源的電流較小,在場強較弱時,可以滿足比較器的需要,但是當標簽處於場強很強的近場時,泄放的電流將不足以使得檢波後的信號產生較大的幅度變化,後級比較器無法正常工作。
在輸入載波未受調制時,泄流管M1的柵極電位與漏極電位相同,形成一個二極體接法的NMOS管,將包絡輸出鉗位在M1的閾值電壓附近,此時輸入功率與在M1上消耗的功率相平衡;當輸入載波受調制後,晶元輸入能量減小,而此時由於延時電路R1、C1的作用,M1的柵極電位仍然保持在原有電平上,M1上泄放的電流仍保持不變,這就使得包絡輸出信號幅度迅速減小;同樣,在載波恢復後,R1和C1的延時使得包絡輸出可以迅速回復到原有高電平。採用這種電路結構,並通過合理選擇R1、C1的大小以及M1的尺寸,即可滿足在不同場強下解調的需要。
包絡輸出後面所接的比較器電路也有多種可以選擇的方案,常用的有遲滯比較器、運算放大器等。也可以簡化為用反相器來實現。

B.調制電路
無源UHF RFID標簽一般採用反向散射的調制方法,即通過改變晶元輸入阻抗來改變晶元與天線間的反射系數,從而達到調制的目的。一般設計天線阻抗與晶元輸入阻抗使其在未調制時接近功率匹配,而在調制時,使其反射系數增加。常用的反向散射方法是在天線的兩個輸入端間並聯一個接有開關的電容,如圖11所示,調制信號通過控制開關的開啟,決定了電容是否接入晶元輸入端,從而改變了晶元的輸入阻抗。 5 啟動信號產生電路

電源啟動復位信號產生電路在RFID標簽中的作用是在電源恢復完成後,為數字電路的啟動工作提供復位信號。它的設計必須要考慮以下幾點問題[7]:
- 如果電源電壓上升時間過長,會使得復位信號的高電平幅度較低,達不到數字電路復位的需要;
- 啟動信號產生電路對電源的波動比較敏感,有可能因此產生誤動作;
- 靜態功耗必須盡可能的低。
通常,無源RFID標簽進入場區後,電源電壓上升的時間並不確定,有可能很長。這就要求設計的啟動信號產生電路產生啟動信號的時刻與電源電壓相關。圖12所示是一種常見的啟動信號產生電路[8]。
它的基本原理是利用電阻R0和NMOS管M1組成的支路產生一個相對固定的電壓Va,當電源電壓vdd超過NMOS管的閾值電壓後,Va電壓基本保持不變。隨著vdd的繼續升高,當電源電壓達到Va+|Vtp|時,PMOS管M0導通使得Vb升高,而此前由於M0截止,Vb一直處於低電平。
這種電路的主要問題是存在著靜態功耗。並且由於CMOS工藝下MOS管的閾值電壓隨工藝的變化比較大,容易受工藝偏差的影響。因此,利用pn結二極體作啟動電壓的產生會大大減小工藝的不確定性,如圖13所示。
當VDD上升到兩個pn結二極體的開啟電壓之前,PMOS管M0柵極與電源電壓相等,PMOS管關斷,此時電容C1上的電壓為低電平。當VDD 上升到超過兩個二極體閾值電壓後,M0開始導通,而M1柵極電壓保持不變,流過M1的電流保持不變,電容C1上電壓逐漸升高,當其升高到反相器發生翻轉後,就產生了啟動信號。因此,這種電路產生啟動信號的時間取決於電源電壓是否達到兩個二極體的閾值電壓,具有較高的穩定性,避免了一般啟動電路在電源電壓上升過慢時,會導致開啟信號出現過早的問題。
如果電源電壓上升的時間過快,電阻R1和M0的柵電容構成了低通延時電路,會使得M0的柵極電壓不能迅速跟上電源電壓的變化,仍然維持在低電平上,這時M0就會對電容C1充電,導致電路不能正確工作。為解決這一問題,引入電容C5。如果電源電壓上升速度很快,電容C5的耦合作用能夠使得M0的柵極電位保持與電源電壓一致,避免了上述問題的發生。
該電路仍然存在的靜態功耗的問題,可以通過增大電阻值,合理選擇MOS管尺寸來降低靜態功耗的影響。要想完全解決靜態功耗的問題則需要設計額外的反饋控制電路,在啟動信號產生後關斷這部分電路。但是,需要特別注意引入反饋後產生的不穩定態的問題[7]。

㈨ 關於模電中增益(Av、Ai、Ar、Ag)的問題。

三級管放大有線形區域和非線性區域……通常小信號放大要工作在線形區域(非線性放大電路在通信電子線路中),所以要設置合適的直流工作點使三級管工作在線形區域(模電討論的電路全是線形的)

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