歐姆龍溫控器設定的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

另外網站P41 / P91 Auto-Tune Fuzzy / PID 可程式溫度控制器也說明:本系列為結合人工智慧(Fuzzy Logic)與P.I.D.控制的電腦式溫度控制錶,錶面由兩排. 四位數的LED 組成,可同時顯示PV 值與設定值; ...

國立中興大學 電機工程學系所 蘇武昌所指導 賴明鋒的 離散時間on-off 順滑模態之空氣溫度調節系統 (2010),提出歐姆龍溫控器設定關鍵因素是什麼,來自於on-off溫度控制、離散時間順滑模態、切跳現象。

而第二篇論文南台科技大學 電機工程系 宓哲民所指導 陳建成的 農業溫室的自動調適與遠端監控之研究 (2010),提出因為有 可程式控制器、人機介面、遠端控制、開放式現場網路的重點而找出了 歐姆龍溫控器設定的解答。

最後網站Toho 溫度控制器則補充:TOHO TTM-000系列多功能型PID溫度控制器FUZZY + AUTO-TUNING. ... 噴流式銲錫槽1-5 輸送帶1-6 控制箱1-7 設定模式:溫度控制器初始設定及通訊參數設定 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了歐姆龍溫控器設定,大家也想知道這些:

離散時間on-off 順滑模態之空氣溫度調節系統

為了解決歐姆龍溫控器設定的問題,作者賴明鋒 這樣論述:

論文摘要(中文) 本論文以單晶片(AT89S51)為核心,實現離散時間on-off順滑模態控制法則來控制需求溫度。受控體為固態繼電器(solid state relay, SSR)驅動之吹風機加熱系統,經以實際開路測試方式取得實驗數據,並透過MATLAB 之系統鑑別工具箱求其輸出/輸入轉移函數,做為受控系統之數學模型。SSR開關只能執行單純的on-off驅動,無法進行細微的溫控法則調節,若直接以溫度設定值與實際溫度的溫度差作為on-off的絕對依據,則系統出現大幅度的溫度鋸齒曲折行為誤差,或稱切跳現象。本論文以離散時間on-off 順滑模態溫度控制法則作為on-off之切換依據,使用順

滑曲面之參數調整所賦予之自由度,可有效改變系統溫度在設定值上下之振幅大小,亦即可改變溫度誤差大小。以順滑變數作為控制法則作為on-off之切換依據,在數學上相當於在溫度誤差鋸齒之後加上一個數位低通濾波器;而調整順滑曲面之參數,則可改變此低通濾波器之頻寬,進一步濾除高頻切跳行為,以達到降低溫度誤差之控制目標。實驗結果顯示,在相同的驅動電路之下,與一個未採用本論文之控制法則,只單純於目標溫度做on-off控制之對照,利用本論文的離散時間on-off順滑模態控制法則,可有效縮減溫度誤差值,達到溫控系統的穩定性與誤差可調性。

農業溫室的自動調適與遠端監控之研究

為了解決歐姆龍溫控器設定的問題,作者陳建成 這樣論述:

農業溫室的自動調適與遠端監控,著重於使用各式各樣的數位化科技,經由各種感測器偵測農業溫室環境中的各種調控參數,並運用現有的控制技術及網路協定,有效管理及整合各式各樣的數位設備與裝置。 本論文以三菱Q系列與FX系列可程式控制器(PLC)及開放式現場網路CC-Link作為研究帄台,藉由通用型人機介面與程式語言VB,設計並發展PLC之圖形監控技術,為農業溫室的自動調適等提供一個共享的科技帄台,透過網際網路可以得知監控系統所偵測到的信號及影像,並視溫室實際情況執行現場或遠端控制。 在溫度調控方面,本研究採用閉迴路PID自動控制,透過A/D模組或MODBUS通訊模組讀取溫控器資料,經由PLC程式設

計調控PID參數,達到溫度控制之需求。 一般PLC程式或人機介面等套裝軟體,在資料處理或建立資料庫時較為不便,所以本文利用MX Sheet及VB,動態連結Excel、Access等應用軟體進行資料處理與存檔,以建構出一套完整的農業溫室自動調適與遠端監控系統。