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wind solar hybrid controller
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  • Wind Solar Hybrid Laderegler
    die neueste privileg version mppt wind solar hybrid ladungsregler mit wifi / gprs monitor

    > Fernüberwachung auf drei Arten: PC-Überwachung; WiFi per Handy; GPRS per Handy. > Dieser neue Wind-Solar-Hybrid-Controller ist ein spezielles Design für 0-800-W-Wind- und 0-600-W-Solarmodule für Wind.> Solar-Straßenlaterne oder Heimwind-Solar-Komplementärsystem. > Aussehen ist elegant, Bedienung ist einfach. verwendet einen benutzerdefinierten digitalen LCD-Bildschirm, kann Solarpanel, Windkraftanlage, Batteriestatus und Vier-Tasten-Betriebsmodus anzeigen. der Benutzer einfach und leicht zu bedienen, beliebt und > Die innere Leiterplatte der Steuerung wird gesprüht, um Staub, Feuchtigkeit und statische Elektrizität zu vermeiden, wodurch die Lebensdauer der Steuerung effektiv verlängert werden kann. > Dieser Controller kann für Gel-, Blei-Säure-, ternäre Lithiumbatterien und Lithiumeisenphosphatbatterien verwendet werden. > Blitzgegenangriff, Solarladegerät, automatische Überspannungsbremsung, Rückwärtsanschluss der Speicherbatterie und Öffnungsschutz usw.

  • MPPT Solarladeregler
    Mini MPPT Solarladeregler 10amp 20amp 30amp für Solarstromanlage

    neueste jn-mppt-mini MPPT Solarladeregler reicht von 10amp 20amp 30amp mit Mini-Smart-Design für verschiedene Verwendungszwecke. Die Spannung des Batteriesystems beträgt 12 V, 24 V, 48 V, automatische Erkennung und max. pv eingang kann 150 v sein. Die hohe Ladungseffizienz liegt über 99,8%, was für das Projekt sehr kosteneffektiv ist.

  • MPPT Solarladeregler
    neueste mppt solarladeregler 30amp 40amp 50amp für solarstromanlage

    neueste jn-mppt-cl MPPT Solarladeregler reicht von 50amp 60amp 80amp 100amp 120amp, die für Solarpanelsystem verwendet werden. Die Spannung des Batteriesystems beträgt 12 V, 24 V, 48 V, automatische Erkennung und max. pv eingang kann 150 v sein. Die hohe Ladungseffizienz liegt über 99,8%, was für das Projekt sehr kosteneffektiv ist.

  • pwm solarladeregler
    neueste design pwm solarladeregler 100a 24 v 48 v 96 v 110 v 192 v 220 v 240 v

    Der neueste Solarladeregler der Serie jnd-x pwm wird in einem netzunabhängigen Solarsystem verwendet, das sich insbesondere für ein netzunabhängiges Regelsystem zur Steuerung der Solarstromerzeugung eignet, das das Laden und Entladen automatisch anpasst. Der Batterieladevorgang des jnd-x-Controllers wurde optimiert, um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Systemleistung zu verbessern.

Kombinatorische Logiksteuerung

2017-06-14

Kombinierte Logiksteuerung, auch bekannt als Festnetz-Controller (Solarladeregler mppt), Bestehend aus Logikschaltungen, komplett durch Hardware, um die Funktion der Anweisung zu erreichen.

Designschritte:

(1) Design Maschine Anweisung System: Geben Sie die Art der Anweisung, die Anzahl der Anweisungen und die Reihenfolge und Funktion der einzelnen Anweisungen.

(2) anfängliches Gesamtdesign: wie Registereinstellungen, Busanordnungen, Taschenrechner Design, die Verbindung zwischen Komponenten und so weiter.

(3) zeichnen Instruktions-Flußdiagramm: Markiere jede Anweisung zu welcher Zeit, welche Teile von welcher Art von Operation.

(4) Planungsbetriebsplan: das heißt, gemäß dem Befehlsflussdiagramm die Zerlegung der Operation für den Mikrobetrieb entsprechend der in der Maschine aufgeführten Zeitspanne sollte Mikrooperation sein.

(5) Liste der Mikro-Betriebssignalausdruck, Vereinfachung, Schaltungsimplementierung.

Grundzusammensetzung:

(1) das Befehlsregister wird verwendet, um den auszuführenden Befehl zu speichern. Die Anweisung ist in zwei Teile aufgeteilt: der Opcode und der Adresscode. Der Opcode wird verwendet, um die Betriebsart des Befehls anzuzeigen, wie z. B. Addition, Subtraktion usw .; Der Adresscode gibt die Operandenadresse des Befehls oder die Information über die Adresse des Operanden an (in diesem Fall wird die Operandenadresse durch die adressbildende Schaltung gebildet). Es gibt einen Befehl, der als Verzweigungsbefehl bezeichnet wird, der verwendet wird, um die normale Ausführungsreihenfolge des Befehls zu ändern. Der Adresscodeteil dieser Anweisung gibt die Adresse des auszuführenden Befehls an.

(2) opcode decoder: verwendet, um den Befehlscode zu decodieren, die entsprechende Steuerungsebene zu erzeugen, die Analyse der Befehlsfunktion abzuschließen.

(3) Timing-Schaltung: verwendet, um Zeitstempel-Signal zu generieren. In Mikrocomputern ist das Zeitstempelsignal typischerweise drei Stufen: Befehlszyklus, Buszyklus und Taktzyklus. Erzeugt die Mikrooperationsbefehl-Erzeugungsschaltung verschiedene Mikrooperationsbefehle, die den Betrieb des Befehls spezifizieren. Die Hauptbasis für diese Befehle ist der Zeitstempel und der Finger.

Die Art der Operation. Die Schaltung ist eigentlich der Mikro-Betrieb Steuersignal Ausdruck (wie die oben genanntenL Ausdruck) Schaltung Implementierung, ist es der komplexeste Teil der Logik-Controller.

(4) Befehlszähler: verwendet, um die n zu bildenExt instruction (verwendet, um Benutzer zu richtenSolarstromrichter) Ausgehändigte Adresse. Normalerweise werden die Befehle sequentiell ausgeführt und die Befehle werden sequentiell in dem Speicher gespeichert. Daher kann im allgemeinen die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls durch Hinzufügen der aktuellen Adresse zu 1 gebildet werden, und der Mikrooperationsbefehl \"1\" wird zu diesem Zweck verwendet. Wenn der Übertragungsbefehl ausgeführt wird, ist die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls die zu übertragende Adresse. Die Adresse befindet sich im Adresscode-Feld des Verzweigungsbefehls, so dass es direkt an den Befehlszähler gesendet wird.

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