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esame2019

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Linea 67: Linea 67:
  
  
-Tralasciamo lo schema a blocchi, che è banale, e passiamo all'algoritmo che descriviamo con un diagramma SFC. Nel diagramma non ci sono i contatori perché incrementano il loro valore con sei segnali e non con il passo attivo.+Tralasciamo lo schema a blocchi, che è banale, e passiamo all'algoritmo che descriviamo con un diagramma SFC. Nel diagramma non ci sono i contatori perché incrementano il loro valore con dei segnali e non con il passo attivo. L'algoritmo ipotizza che il composto vada preparato dopo ogni deposito in una cella del magazzino ma si poteva supporre che il preparato fosse sufficiente a riempire tutte e quattro le celle; il testo non è chiaro al riguardo.
  
 {{::sfc_esame_2019.png?400|}} {{::sfc_esame_2019.png?400|}}
Linea 73: Linea 73:
 {{ ::sfc_esame_2019.zip |sorgente SFC per draw.io}} {{ ::sfc_esame_2019.zip |sorgente SFC per draw.io}}
  
-FIXME 
  
-/* 
  
 ===== Punto 2 ===== ===== Punto 2 =====
  
-{{ ::esame2019plc30.zip |soluzione completa per PLC S7-1200 (serie 30)}}+{{ ::esame2019plc30.zip |soluzione completa per PLC S7-1200 (serie 30)}}((nel programma c'è un errore: le coordinate negli array sono in metri invece che in centimetri))
 ===== Punto 3 ===== ===== Punto 3 =====
  
Linea 96: Linea 94:
 Tenendo conto del rendimento del riduttore la potenza minima del motore è: Tenendo conto del rendimento del riduttore la potenza minima del motore è:
  
-`P = 337/0,75 =450W` 
  
 Si sceglie allora un motore da mezzo chilowatt. Si sceglie allora un motore da mezzo chilowatt.
Linea 107: Linea 104:
 La soluzione non è per niente banale e viene da [[https://electronics.stackexchange.com/questions/500234/three-points-two-slopes-op-amp-conditioning-circuit/500259#500259|qui]]. La soluzione non è per niente banale e viene da [[https://electronics.stackexchange.com/questions/500234/three-points-two-slopes-op-amp-conditioning-circuit/500259#500259|qui]].
  
-*/+Il circuito richiede guadagno 16 fino a 250mV. Questo si può imporre con opportuni valori di R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub>. Fino a questa soglia U<sub>2</sub> satura (la tensione sull'ingresso invertente è maggiore di quella sull'ingresso non invertente), il diodo risulta interdetto e il ramo con R<sub>3</sub> è interrotto. 
 + 
 +Quando V<sub>1</sub> supera i 250mV il guadagno richiesto è 24 (ΔV<sub>o</sub>/ΔV<sub>in</sub>) con un offeset di -2V (0.5*24=12V ma si vogliono 10V in uscita). In questo range di valori l'operazionale U<sub>2</sub> e il diodo si comportano come un buffer e ci sono 250mV costanti applicati a R<sub>3</sub>. La tensione in uscita si calcola con la sovrapposizione degli effetti considerando separatamente la sola V<sub>1</sub>, in configurazione non invertente con guadagno R<sub>1</sub>/(R<sub>2</sub> || R<sub>3</sub>), e la tensione costante di 250mV, in configurazione invertente con guadagno -R<sub>1</sub>/R<sub>3</sub>). Imponendo guadagno 24 si ottiene: 
 + 
 + 
 +`24=1+(R1)/(R2 ∥ R3)` 
 + 
 +dove, sostituendo i valori di R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub> si ottiene R<sub>3</sub> = 1,875Ω 
 + 
esame2019.1709548109.txt.gz · Ultima modifica: 2024/03/04 10:28 da admin