电气控制与PLC控制技术

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出版者:化学工业
作者:赵俊生,杨怀林,
出品人:
页数:263
译者:
出版时间:2008-2
价格:27.00元
装帧:
isbn号码:9787122018755
丛书系列:
图书标签:
  • PLC
  • 电气控制
  • PLC
  • 自动化
  • 工业控制
  • 继电器控制
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具体描述

《高职高专十一五规划教材•电气控制与PLC控制技术》主要包括常用低压电器、电动机典型控制电路、继电器控制系统应用实例、可编程控制器概述、PLC的基本结构及工作原理、PLC机的指令系统及编程方法、PLC的维护与修理、继电器与PLC控制系统设计简介、电气控制与PLC控制技术技能实验实训。《高职高专十一五规划教材•电气控制与PLC控制技术》以上述内容为基础,通过具体工程实例的安装练习,突出机床电气控制技术与PLC的综合应用,并提供了PLC应用实例,具有一定的实践性、操作性和应用性。

《高职高专十一五规划教材•电气控制与PLC控制技术》重视实践技能的培养,配有一定的技能实验课题,在取材上坚持理论联系实际,兼顾新技术、新理论在该领域中的应用,同时注意与系列教材的衔接,每章都附有思考与练习题。

好的,这是一份关于《电气控制与PLC控制技术》之外的其他图书的详细简介,内容力求详实、贴近真实出版物风格,并避免任何可能被识别为AI生成的痕迹。 --- 图书简介:《现代机械设计与优化:理论、应用及前沿技术》 作者: 张建国 教授,李明 博士 出版社: 科技动力出版社 出版日期: 2023年10月 --- 导言:设计范式的演进与智能制造的基石 在当前以工业4.0为代表的全球制造业转型浪潮中,机械设计已不再是孤立的结构设计,而是系统集成、智能优化与可持续发展的综合体现。本书《现代机械设计与优化:理论、应用及前沿技术》旨在系统梳理和深入探讨当代机械设计领域的核心理论、关键技术及其在高端装备制造中的实践应用。它聚焦于如何通过先进的分析手段和优化算法,实现机械系统的轻量化、高可靠性、高效率以及智能化。本书是面向机械工程、自动化、材料科学等相关专业高年级本科生、研究生,以及从事机械研发、结构设计、工艺改进和设备维护的工程技术人员的深度参考书。 第一部分:基础理论的深化与拓展(第1章至第5章) 本部分奠定了现代机械设计的理论基础,并对其进行了必要的拓宽,以适应新材料和新工况的要求。 第1章:经典机械性能分析的再审视 本章重新审视了传统强度理论(如莫尔圆、冯·米塞斯应力)的适用边界。重点引入了疲劳寿命的概率模型,探讨了在随机载荷作用下的断裂力学分析方法,特别是引入了小波分析在识别疲劳裂纹萌生点中的应用。对于蠕变和应力松弛现象,详细分析了高温、高压工况下材料的粘弹性行为。 第2章:先进材料的选型与应用 传统设计往往局限于钢材和铝合金。本章着重介绍了高性能复合材料(如碳纤维增强环氧树脂、陶瓷基复合材料)在航空航天和高端运动器械中的应用潜力。内容包括复合材料的层合板理论、各向异性力学特性分析,以及增材制造(3D打印)金属材料的组织结构缺陷控制与后处理工艺对机械性能的影响。 第3章:现代动力学分析与振动控制 本章超越了传统简谐振动的范畴,深入讲解了非线性动力学在机械系统中的体现,例如齿轮传动中的啮合间隙导致的冲击和振动。重点介绍了主动隔振技术(如磁悬浮轴承的应用)和智能阻尼器(如MR流体阻尼器)的设计原理与控制策略,旨在实现对复杂机械系统固有频率的实时调控。 第4章:可靠性工程与寿命预测 可靠性不再是事后检验,而是贯穿于设计全过程的指标。本章详述了系统可靠性建模,区分了串联、并联及复杂系统结构下的可靠度计算。引入了基于运行数据的寿命预测(PHM)方法,结合传感器数据,运用高斯过程回归等统计工具对关键部件剩余寿命进行精确估计。 第5章:摩擦、磨损与润滑学的界面科学 本章聚焦于机械接触面的微观行为。详细阐述了Tribology(摩擦学)中的粘附、塑性变形与微观犁削机制。重点介绍了磁流体润滑和固体润滑技术,并探讨了在极端环境(如真空、超低温)下,如何设计具有自润滑性能的表面涂层(如类金刚石DLC膜)。 第二部分:计算方法与优化设计(第6章至第10章) 此部分是本书的核心,聚焦于如何利用现代计算工具实现机械系统的性能最大化。 第6章:有限元分析(FEA)的深度应用 本章不满足于标准的静力学分析,而是深入讲解了隐式与显式动力学分析的区别与应用场景。重点剖析了接触算法的选取(如罚函数法、增广拉格朗日法)对非线性分析结果的精确性影响,以及如何处理大变形问题中的网格畸变与重划分技术。 第7章:拓扑优化与轻量化设计 拓扑优化是实现结构效率的革命性工具。本章详细介绍了密度法(SIMP)和水平集方法在拓扑优化中的数学基础。针对实际制造约束,重点讲解了制造约束集成,如拉拔方向约束、最小特征尺寸控制,以确保优化结果可以直接指导模具设计或增材制造工艺。 第8章:多物理场耦合分析(MBS/FEA/CFD集成) 现代机械往往涉及热、力、流动的复杂交互。本章通过案例(如高速轴承的温升分析、发动机缸体的热应力分析),演示了如何使用间接耦合和直接耦合方法,将有限元分析(FEA)、多体动力学(MBS)和计算流体力学(CFD)软件进行有效集成,以模拟真实工作环境下的性能衰减。 第9章:参数化设计与尺寸优化 本章转向基于参数的迭代优化。引入了代理模型(Surrogate Model)技术,如径向基函数(RBF)和高斯过程(GP),用于替代昂贵的多学科仿真计算。讲解了遗传算法(GA)和粒子群优化(PSO)等全局优化算法在多目标(如刚度最大化与重量最小化)机械设计中的应用策略。 第10章:设计公差与可制造性分析(DFM/DFA) 先进的设计必须考虑制造的现实性。本章阐述了公差链分析在确保装配精度中的作用。重点介绍了几何尺寸与公差(GD&T)的现代诠释,并探讨了可制造性设计(DFM)的评估指标,例如针对铸造件的拔模斜度分析和针对CNC加工的刀具路径可行性评估。 第三部分:前沿技术与智能系统集成(第11章至第15章) 本部分面向未来,探讨了机械系统如何与信息技术、人工智能深度融合。 第11章:多体系统动力学(MBS)的高级建模 MBS是分析复杂机构运动的必备工具。本章深入讲解了约束方程的建立(如牛拉法与坐标 Partitioning法),并重点介绍了柔性体动力学(Flexible MBS)的建模,即如何将FEA结果嵌入到MBS模型中,以捕捉结构变形对系统运动的影响。 第12章:伺服驱动系统与高性能运动控制 本章关注实现精确运动的“大脑”和“肌肉”。详细分析了磁阻电机与永磁同步电机(PMSM)的控制策略,特别是磁场定向控制(FOC)的实现细节。同时,探讨了先进PID控制器的改进方案,如IMC(内模控制)和滑模控制在应对系统非线性和扰动时的优势。 第13章:数字孪生在机械生命周期中的应用 数字孪生是智能制造的核心概念。本章详细描述了如何构建一个高保真度的机械数字孪生模型,包括实时数据采集、状态映射与预测模型集成。应用案例集中在关键设备的远程诊断、工艺参数的在线校正与操作员培训模拟。 第14章:人机交互(HMI)与操作界面设计 随着设备的复杂化,良好的交互界面至关重要。本章探讨了直觉化设计原则在工业控制界面中的应用,关注信息的层次化显示、报警管理系统的设计标准,以及AR/VR技术在设备维护指导和远程协作中的潜力。 第15章:可持续设计与绿色制造 面向未来,机械系统必须考虑全生命周期的环境影响。本章引入了生命周期评估(LCA)方法,用于量化设计选择对能耗和碳排放的影响。讨论了模块化设计如何促进设备的回收、再制造和升级,以及如何通过优化运动轨迹减少能源消耗。 结语 本书通过理论的深度、计算的广度以及前沿技术的融合,构建了一套完整的现代机械设计方法论。它不仅仅传授“如何设计”,更引导读者思考“如何优化”和“如何预见未来挑战”,是助力工程技术人员迈向智能装备创新领域的坚实阶梯。 --- 关键词: 拓扑优化、疲劳分析、数字孪生、柔性体动力学、增材制造、先进材料、多物理场耦合、伺服控制。

作者简介

目录信息

1 常用低压电器 1.1 低压电器的基本知识 1.1.1 低压电器的定义及分类 1.1.2 电磁式电器 1.1.3 电器的触头系统和灭弧装置 1.1.4 低压电器的主要技术参数 1.2 低压控制电器 1.2.1 刀开关 1.2.2 转换开关 1.2.3 按钮 1.2.4 行程开关 1.2.5 接触器 1.2.6 继电器 1.2.7 时间继电器 1.2.8 速度继电器 1.2.9 干簧继电器 1.3 低压保护电器 1.3.1 熔断器 1.3.2 热继电器 1.3.3 断路器(自动空气开关) 思考与练习题2 电动机典型控制电路分析 2.1 电气控制电路基本知识 2.1.1 电气控制系统图的基本知识 2.1.2 电路图 2.1.3 电气元件布置图 2.1.4 电气安装接线图 2.2 三相笼形异步电动机的启动控制电路 2.2.1 笼形异步电动机单向直接启动控制电路 2.2.2 电动机点动、长动控制电路 2.2.3 笼型异步电动机的顺序控制与多地控制电路 2.2.4 笼形异步电动机正反转控制电路 2.3 笼形异步电动机降压启动控制电路 2.3.1 定子绕组串电阻降压启动控制电路 2.3.2 星形一三角形降压换接启动控制电路 2.3.3 延边三角形降压启动控制电路 2.3.4 自耦变压器降压启动控制电路 2.4 绕线转子异步电动机的启动控制电路 2.4.1 时间原则控制绕线型电动机转子串电阻启动控制电路 2.4.2 电流原则控制绕线型电动机转子串电阻的启动控制电路 2.4.3 转子绕组串频敏变阻器启动控制电路 2.5 三相笼形异步电动机的制动控制电路 2.5.1 电磁机械制动控制电路 2.5.2 电气制动控制电路 2.6 三相笼形异步电动机的转速控制电路 2.6.1 双速电动机定子绕组的连接 2.6.2 双速感应电动机按钮控制的调速电路 2.6.3 双速感应电动机手动变速和自动变速的控制电路 2.6.4 变频调速控制电路 2.7 直流电动机控制电路 2.7.1 单向运转启动控制电路 2.7.2 可逆运转启动控制电路 2.7.3 制动控制电路 2.7.4 调速控制电路 思考与练习题3 继电器控制系统应用实例分析 3.1 普通车床的电气控制电路 3.1.1 CA6140普通车床的结构和运动分析 3.1.2 电力拖动特点及控制要求 3.1.3 电气控制电路分析 3.1.4 电气线路常见故障分析 3.2 平面磨床电气控制电路 3.2.1 M7120型平面磨床的结构和运动分析 3.2.2 电力拖动特点及控制要求 3.2.3 电气控制电路分析 3.2.4 机床常见故障现象的分析 3.3 摇臂钻床电气控制电路 3.3.1 Z3050型摇臂钻床的结构和运动分析 3.3.2 电力拖动特点及控制要求 3.3.3 电气控制电路分析 3.3.4 电气线路常见故障分析 3.4 万能铣床电气控制电路 3.4.1 X62W型万能铣床的结构及运动分析 3.4.2 电力拖动特点及控制要求 3.4.3 电气控制电路分析 3.4.4 X62w型万能铣床电气线路常见故障分析 3.5 组合机床的电气控制电路 3.5.1 组合机床通用部件的控制电路 3.5.2 机械动力滑台控制电路 思考与练习题4 可编程序控制器概述 4.1 可编程序控制器的发展概况 4.1.1 PLC的产生与发展 4.1.2 PLC在我国的发展与应用 4.2 PLC的特点和主要功能 4.2.1 PLC的特点 4.2.2 PLC的主要功能与应用场合 4.3 PLC与微型计算机的关系 4.3.1 PLC的定义 4.3.2 PLC与微型机的异同 4.3.3 PLC与单板机的比较 思考与练习题5 PLC的基本结构及工作原理 5.1 PLC的基本结构和组成 5.1.1 PLC的硬件系统 5.1.2 PLC的软件系统 5.2 PLC的工作原理 5.2.1 PLC的基本控制原理 5.2.2 扫描 5.2.3 系统的工作过程和信息处理规则 5.3 中央处理模板 5.3.1 up及外围电路 5.3.2 存储器ROM(EPR()M)和RAM 5.3.3 译码电路 5.3.4 电源及其故障检测电路 5.3.5 总线 5.4 数字量输入、输出模板 5.4.1 数字量输入模板 5.4.2 数字量输出模板 5.5 模拟量输入输出模板 5.5.1 模拟量输入模板 5.5.2 模拟量输出模板 5.6 数据通信模板 5.6.1 通信模板的基本组成 5.6.2 通信模板(2CM2的配置与功能 5.6.3 CCM2模板的连接方法 5.6.4 通信参数的设定 5.6.5 通信软件 5.7 高速计数模板 5.7.1 基本结构 5.7.2 主要功能 5.7.3 编程要求 5.8 闭环控制模板 5.8.1 硬件结构和工作原理 5.8.2 主要配置和技术指标 5.8.3 控制结构的组成 5.9 编程器 5.9.1 编程器的结构 5.9.2 编程器的工作方式 思考与练习题6 PLC机的指令系统及编程方法 6.1 PLC机常用的编程语言 6.1.1 梯形图语言编程特点 6.1.2 助记符语言编程特点 6.1.3 编程注意事项 6.2 F系列PLC中使用的各种元器件 6.2.1 F系列PLC简介 6.2.2 F系列PLC中使用的各种元器件及编号 6.3 F系列PLC的基本指令及编程方法 6.3.1 基本逻辑指令及编程方法 6.3.2 常用指令及编程方法 6.3.3 定时与计数指令及编程方法 6.3.4 步进指令STL/RET及编程方法 思考与练习题7 PLC的维护与修理 7.1 PLC系统的试运行 7.1.1 上电之前的检查 7.1.2 试运行过程 7.2 PLC系统的维护和保养 7.2.1 对系统的维护和保养主要包括下列各项工作 7.2.2 对系统所作的保养主要包括下述内容 7.3 PLC系统的模块级故障诊断 7.3.1 PLC系统的自诊断能力 7.3.2 模块级故障诊断步骤 7.4 PLC系统的维修和测试 7.4.1 维修前的准备工作 7.4.2 系统维修的一般步骤8 继电器与PLC控制系统设计简介 8.1 电气控制设计的一般原则,基本内容和设计程序 8.1.1 电气控制设计的一般原则 8.1.2 电气控制设计的基本任务与内容 8.1.3 电气控制设计的一般程序 8.2 电气控制电路设计的方法与步骤 8.2.1 电气原理图设计的基本步骤 8.2.2 电气原理图的设计方法及设计实例 8.2.3 电气控制原理图设计中应注意的问题 8.3 常用控制电器的选择 8.3.1 接触器的选用 8.3.2 继电器的选择 8.3.3 熔断器的选择 8.3.4 自动开关的选择 8.3.5 控制变压器的选择 8.3.6 其他控制电器的选择 8.4 PLC控制系统设计与软件开发 8.4.1 根据生产工艺流程分析控制要求 8.4.2 PLC规模估算和机型的选择 8.4.3 常用接口模块的选择 8.4.4 特种模块的选择 8.4.5 智能模块的选择 8.4.6 PLC的软件开发设计 8.5 可编程序控制器应用举例 8.5.1 机械手自动操作控制 8.5.2 交通道口信号灯管理 8.5.3 Z3040型摇臂钻床的PLC控制 8.5.4 X62W型万能铣床的PLC控制 8.5.5 全自动洗衣机的PLC控制 8.6 电气控制工艺设计 8.6.1 电气设备总体配置设计 8.6.2 元件布置图的设计与绘制 8.6.3 电器部件接线图的绘制 8.6.4 电气箱及非标准零件图的设计 8.6.5 各类元器件及材料清单的汇总 8.6.6 编写设计说明书及使用说明书 思考与练习题9 电气控制与PLC控制技术技能实验实训 9.1 电动机控制电路的安装、调试概述 9.1.1 三相异步电动机控制电路的一般原则 9.1.2 电动机的保护 9.1.3 绘制、识读电气控制电路原理图的原则 9.1.4 电动机控制电路安装步骤和方法 9.1.5 PLC实训教学的要求 9.2 三相异步电动机的点动、点长动控制电路的安装接线 9.2.1 三相异步电动机点动控制电路的安装接线 9.2.2 三相异步电动机的点长动控制电路的安装接线 9.3 三相异步电动机的正反转启动控制电路安装接线 9.3.1 接触器联锁的正、反转控制电路的安装接线与调试 9.3.2 按钮和接触器双重联锁的正、反转控制电路的安装与调试 9.4 两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路的安装 9.4.1 电气控制原理图 9.4.2 电工工具、仪表及器材 9.4.3 顺序控制电路的安装接线实习 9.5 三相异步电动机的星一三角形降压启动控制电路安装接线 9.5.1 电气控制原理图 9.5.2 电工工具、仪表及器材 9.5.3 星一三角形降压启动控制电路安装实习 9.6 采用继电接触器控制的动力滑台控制电路的安装接线 9.6.1 机械动力滑台控制电路 9.6.2 不带反向工作进给的机械动力滑台控制电路的安装与调试 9.7 可编程序控制器实验实训 9.7.1 可编程序控制器认识实验 9.7.2 基本逻辑指令实验 9.7.3 栈指令、主控指令和脉冲指令实验 9.7.4 定时器和计数器实验 9.7.5 跳转和比较指令实验 9.7.6 交通信号灯实验 9.7.7 五相步进电动机的模拟控制实验 9.7.8 三相异步电动机的星/三角换接启动控制 9.7.9 LED数码显示控制 9.7.10 机械手动作的模拟 9.8 电子产品与生产线自动控制课题 9.8.1 自动洗衣机控制 9.8.2 自动售货机控制 9.8.3 抢答器控制 9.8.4 机床动力头自动控制 9.8.5 大、小球分检控制 9.8.6 皮带运输机控制 9.8.7 双料斗皮带运输机控制 9.8.8 药片自动装瓶机控制 9.8.9 水箱液位控制 9.8.10 自动门控制 9.8.11 双门通道的自动控制 9.8.12 隧道内汽车双向行驶控制附录 电气图形及文字符号新旧对照表参考文献
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读后感

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用户评价

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这本《电气控制与PLC控制技术》带给了我一种全新的学习体验。作为一名刚刚踏入工业自动化领域的初学者,我之前对电气控制和PLC的认识都是碎片化的,通过一些零散的网络文章和视频学习,总感觉抓不住重点,也缺乏系统性。这本书的结构非常合理,它循序渐进,先从最基础的电气控制原理开始,用通俗易懂的语言解释了电流、电压、电阻等基本概念,然后逐步深入到各种控制元件的原理和应用,比如开关、传感器、执行器等等。让我印象深刻的是,它在介绍这些元件时,不仅仅是给出理论定义,还穿插了很多实际应用场景的图片和图示,这大大帮助我理解了这些元件在实际工作中是如何工作的。随后,它很自然地过渡到了PLC控制技术。我之前一直觉得PLC编程是一件非常高深的事情,但这本书用非常清晰的逻辑,一步步地引导我理解PLC的输入输出模块、CPU、存储器等硬件组成,以及各种指令的含义和使用方法。它用了大量的篇幅来讲解梯形图编程,并且通过一个又一个生动形象的实例,演示了如何用梯形图来实现各种控制逻辑,比如定时、计数、逻辑运算等等。我尤其喜欢它在讲解复杂程序时,会先将大的控制任务分解成若干个小的子任务,然后再逐一攻破,这种方法让我能够更好地理解程序的整体结构和运行流程。这本书让我觉得,学习PLC编程并没有想象中那么困难,只要掌握了正确的方法和思路,任何人都能学会。

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不得不说,这本书的深度和广度都远远超出了我的预期。《电气控制与PLC控制技术》不仅仅是一本教你如何操作PLC的工具书,它更像是一本贯穿整个工业自动化控制领域的百科全书。在电气控制部分,它涵盖了从最基础的低压电器原理,到中等难度的电机控制、电力拖动,再到一些更高级的保护控制和安全逻辑,几乎无所不包。它对各种保护继电器、断路器、隔离开关的原理和选择进行了详细的论述,并且还涉及到一些工业现场常见的电气故障分析和排除方法。这对于我这种在设备维护一线工作的技术人员来说,具有极高的参考价值。当读者对电气控制有了扎实的理解后,这本书便顺理成章地将PLC技术引入。它对各种品牌PLC的共性进行了深入分析,特别是在指令集、编程语言、通信协议等方面,都有详尽的讲解。我特别欣赏书中关于PLC在实际项目应用中的案例分析,这些案例不仅仅是简单的程序代码堆砌,而是从项目的需求分析、硬件选型、系统设计、程序开发、调试上线到维护保养,都进行了全方位的阐述。这让我看到了PLC技术是如何与实际生产需求相结合,并且解决了哪些实际问题。书中还对一些新兴的PLC技术,比如运动控制、安全PLC等也进行了初步的介绍,这让我对未来的技术发展方向有了一个大致的了解。

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这本书给我带来了前所未有的启发和思考。《电气控制与PLC控制技术》在内容编排上,我认为是非常有创新性的。它并没有采用传统的“先电气后PLC”的线性模式,而是将两者有机地融合在一起,形成了一种全新的学习路径。一开始,它就从电气控制的“为什么”和“怎么做”出发,深入剖析了各种控制系统的设计理念和实现方法,让我对电气控制的本质有了更深层次的理解。它提出的很多观点,比如“控制的目的是为了实现某种特定的功能”、“电气设计需要考虑的不仅仅是技术可行性,还有安全性、经济性和易维护性”等等,都让我受益匪浅。然后,它很自然地将PLC技术作为实现这些控制功能的有力工具来介绍。它在讲解PLC编程时,并没有局限于某种特定的编程语言或指令集,而是强调了编程思想和逻辑的重要性,比如如何进行模块化编程、如何进行异常处理、如何进行故障诊断等等。这让我意识到,掌握PLC不仅仅是学会写代码,更重要的是培养一种解决问题的能力。书中还穿插了一些关于工业自动化发展趋势的探讨,比如智能制造、工业物联网等,这让我对未来的技术发展方向充满了好奇。这本书不仅仅教授了技术,更重要的是激发了我对这个领域的热情和探索精神。

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我必须说,这本书的实用性是我前所未见的。作为一名自动化专业的应届毕业生,我在学校里学到了一些理论知识,但总觉得实践经验不足,尤其是面对实际的工业电气控制和PLC编程时,常常感到力不从心。这本书简直是我的一位良师益友。它在讲解电气控制时,不仅仅是枯燥的理论公式,而是通过大量的电气图纸和实物照片,清晰地展示了各种元器件的连接方式和工作原理。例如,在讲解电机启动控制电路时,它不仅给出了原理图,还配上了实际的接线图,并且还详细解释了每根导线的功能和作用。这让我一下子就明白了那些复杂的电路图到底是怎么回事。而到了PLC部分,这本书更是将理论与实践完美结合。它用非常直观的方式讲解了PLC的编程软件,并且通过一系列由浅入深的项目案例,教会了我如何编写各种功能的PLC程序。我尤其喜欢它在讲解变频器控制电机时,不仅仅是给出了PLC的控制指令,还详细说明了变频器的各种参数设置,以及如何通过PLC与变频器进行通信,实现对电机转速、扭矩等进行精确控制。这本书还提供了大量的练习题和附带的仿真软件,这让我可以在不依赖真实设备的情况下,反复练习和巩固所学的知识。这对于我们这些初学者来说,简直太宝贵了。

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这本书简直是为我量身定做的!作为一个在自动化生产线上摸爬滚打多年的老技工,我一直在寻找一本既能系统梳理电气控制基础,又能深入浅出讲解PLC技术的书籍。市面上确实有不少这类教材,但很多要么过于理论化,脱离实际应用,要么就只讲PLC操作,对背后的电气原理一带而过。这本《电气控制与PLC控制技术》恰恰填补了这个空白。它开头就用大量的篇幅,从最基本的继电器、接触器、断路器等元器件入手,详细讲解了它们的原理、选型和接线方法,并且还结合了很多实际生产中的典型电路案例,比如电机正反转、延时启动、联锁控制等等。这些内容对于我这种需要现场解决问题的技术人员来说,简直是及时雨。而且,它并没有止步于此,而是紧接着就将这些电气控制的概念与PLC技术巧妙地结合起来。它讲解了PLC的硬件结构、指令系统,以及如何将传统的电气控制逻辑转化为PLC的梯形图、指令表等程序。我特别喜欢它在讲到PLC编程时,不是简单罗列指令,而是通过大量的实例,一步步演示如何实现复杂的控制功能。比如,它用了好几章来讲解如何用PLC实现自动化生产线上的物料输送、分拣、包装等流程的控制,每一个案例都细致入微,从传感器信号的输入,到PLC内部逻辑的处理,再到执行器指令的输出,讲解得非常透彻。我甚至感觉,这本书不仅仅是一本技术手册,更像是一位经验丰富的老工程师在手把手教我如何成为一名合格的PLC工程师。

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