4. Optické senzory polohy A3B38SME. 4. Optické senzory
|
|
- Pavla Křížová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Úvod: 4. Optické senzory Fotodioda slouží pro převod optického záření na elektrický signál a je základem všech optoelektronických snímačů polohy, kde se vyhodnocuje velikost dopadajícího optického záření. Fotodiody se využívají také pro vyhodnocení osvětlení - např. v mobilním telefonu či tabletu pro automatickou regulaci jasu zobrazovače. Výstupní proud fotodiody nakrátko téměř lineárně závisí na intenzitě ozáření, proto se obvykle využívá převodník proud napětí s operačním zesilovačem, který je též v této úloze použit. Existuje několik druhů optoelektronických snímačů polohy. Může to být např. optický reflexní snímač (bez nebo s polarizací světla) a snímač typu optická závora. Tyto senzory najdeme běžně v průmyslu (tam, kde to podmínky dovolují málo prachu, nestříkající kapaliny apod.) i v budovách (splachování WC, automatické vodovodní baterie). Pro orientaci autonomních robotů i v průmyslové automatizaci je často potřeba určit vzdálenost překážky, přičemž informace nesmí záviset na odrazivosti povrchu objektu. Zde se proto využívají triangulační snímače, kde změřená vzdálenost ve velkém rozmezí nezáleží na odrazivosti povrchu objektu, ale závisí jen na jeho vzdálenosti. Při konstrukci optoelektronických snímačů je třeba dbát na to, aby nebyly citlivé na okolní a jiné rušivé osvětlení. To se dá zajistit například modulací světelného zdroje nebo použitím zdroje IR (infra-red infračervené) záření a patřičného filtru. Vlevo: jednotlivé fotodiody (BWP34), uprostřed: LED a fotodioda pro optický reflexní senzor, vpravo: průmyslové optické senzory Str. 1/11
2 Otázky k úloze (domácí příprava): 4a. Měření parametrů fotodiody Jaký je vstupní odpor převodníku I U dle obr. 1 a jak určíte velikosti proudu IFD1 z napětí UOZ? Jak lze určit výstupní odpor zdroje signálu, znáte-li jeho výstupní napětí naprázdno a proud nakrátko? Jak lze určit výstupní odpor zdroje signálu na základě změřené zatěžovací charakteristiky? Úkoly měření: 1. Měření výstupního proudu a napětí fotodiody 1.1. Změřte velikost výstupního signálu fotodiody FD1 v členu IL300 v závislosti na velikosti budicího proudu IRED (infračervené diody), jejíž záření dopadá na fotodiodu. Měřte v rozmezí proudu IRED = 0 až 12 ma (např. pro 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ma). Pro měření proudu nakrátko IFD1 využijte převodník proud/napětí s operačním zesilovačem v zapojení dle obr. 1. Naměřené hodnoty UOZ a vypočtené hodnoty proudu IFD1 zapište do tabulky. 1.2 Pro stejné velikosti budicího proudu IRED jako v předchozím případě určete velikost výstupního napětí naprázdno fotodiody FD2 připojené na výstup UFOT (viz obr. 1). Pro měření použijte číslicový voltmetr se vstupním odporem 10 MΩ. Naměřené hodnoty UFOT zapište do tabulky. 2. Určení vnitřního odporu zdroje signálu Určete velikost ochranného rezistoru R3, který se v zapojení chová jako vnitřní odpor zdroje signálu UOZ (vnitřní odpor operačního zesilovače je v daném zapojení blízký nule). Nastavte proud IRED = 12 ma. Hodnotu rezistoru R3 vypočtěte ze změřených hodnot napětí UOZ naprázdno a při zatížení rezistorem 80 k. Odvoďte vzorec pro výpočet. Správnost výsledku ověřte experimentálně. BK V 0 V - 12 V 12 V + 12 V 0 (GND) R 120 k Obr. 1. Zapojení pro měření malých proudů Poznámky k měření: K bodu 1: V přípravku je použita dioda D1 a rezistory R2 a R3, které mají pouze funkci ochrany proti nevhodnému zapojení. V obvodu napájení operačního zesilovače jsou navíc ve větvi +12 V a -12 V také použity ochranné diody. Pro napájení operačního zesilovače je možno použít symetrické napětí +12 /-12 V nebo +15 /-15 V. Str. 2/11
3 K bodu 2: Ověření správnosti výsledku výstupní odpor zdroje je možné též určit tak, že se snižuje hodnota zatěžovacího odporu (odporové dekády) tak dlouho, až na výstupu poklesne napětí na polovinu. Tuto metodu se zátěží odporem rovným velikosti vnitřního odporu nelze však použít, pokud zdroj není možno zatěžovat libovolně, např. pokud by se měl určit vnitřní odpor akumulátoru. Zde je možné použít pouze připojení takové odporové zátěže, jíž poteče proud menší než přípustný maximální zatěžovací proud. Toto se používá při určení stavu akumulátoru a stupně jeho nabití. Nabitý a téměř vybitý akumulátor mají sice naprázdno (bez zatížení) velmi blízké napětí, avšak liší se jejich vnitřní odpory. Str. 3/11
4 Otázky k úloze (domácí příprava): 4b. Optoelektronické snímače polohy Jaké hlavní nectnosti má jednoduchý optický reflexní snímač polohy? Proč se používá modulace světelného zdroje a průměrování? Co je hlavní výhoda triangulačního snímače vzdálenosti? Jak je v triangulačním snímači vzdálenosti zajištěno, že nereaguje na rušivé okolní světlo? Jak se ve výstupní informaci u optického reflexního snímače a u triangulačního snímače projeví různá odrazivost povrhu sledovaného objektu? Odpověď zdůvodněte. Úkoly měření: 1. Snímače polohy s optickými vlákny 1.1 Určete závislost výstupního signálu na vzdálenosti u reflexního snímače s optickými vlákny pro vzdálenost 5 mm až 300 mm. (Velikost kroku volte adaptivně podle změny úrovně výstupního signálu.) Hodnoty odečítejte z panelu zesilovače E3X-DA51-N. 1.2 Určete závislost výstupního signálu optické závory se senzorovou hlavou E32 TC16 na stupni jejího zaclonění. Určete převodní konstantu kp = xcl / Noz závislosti Noz = f ( xcl) ve Vámi zvolené lineární oblasti, kde xcl je velikost posunu clonky v mm a Noz je údaj na zobrazovači zesilovače E3X-DA51-S. Promítněte optickou stopu z vysílací části E32 TC16 na papír a popište vzhled stopy. 1.3 Demonstrujte použití snímače (se senzorovou hlavou E32 TC16) pro rozlišení dvou válcových objektů o průměru jednotek milimetrů, které budou postupně vkládány do středu prostoru snímací hlavy. Vyhodnoťte změnu signálu senzoru a s využitím převodní konstanty kp určete průměry těchto objektů. 1.4 Pomocí přípravku s fotodiodou a osciloskopu změřte s jakou frekvencí a střídou je modulován optický signál ve snímačích polohy. Průběh si zaznamenejte. 1.5 Seznamte se s funkcí reflexního senzoru s polarizovaným světlem, graficky naznačte princip funkce. Pomocí polarizačního filtru se přesvědčte, že výstupní světlo ze senzoru je polarizované (intenzita světla se mění dle úhlového natočení filtru). 2. Triangulační snímač Zjistěte závislost výstupního napětí triangulačního optického snímače Sharp GP2Y0A21YK0F na vzdálenosti bílé odrazné plochy s matným povrchem. Měřte ve vzdálenostech od 5 cm do 30 cm (měřicí vzdálenosti zvolte tak, aby bylo možno Vámi zjištěnou charakteristiku porovnat s katalogovým údajem). 3. Snímač LEGO robota Lego Ověřte činnost optického snímače LEGO světelný senzor ve funkci senzoru přiblížení. Vyzkoušejte použití NXT světelného senzoru pro detekci přiblížení překážky ve formě bílého papíru o rozměru 100 x 80 mm, zhodnoťte vliv intenzity okolního osvětlení v jednotlivých režimech činnosti senzoru na spolehlivost detekce překážky. Poznámky k měření: K bodu 1.1: Velikost výstupního signálu odečítejte na číslicovém zobrazovači senzoru E3X DA51-N (s jednoduchým zobrazovačem). Posun bílé odrazné plochy se zajistí otáčením pohybovým šroubem. Jedna otáčka šroubu odpovídá posunu o 2,00 mm Str. 4/11
5 Obr. 1. Snímací hlava optického reflexního snímače E32- DC200 a její montáž Obr. 2. Panel zesilovače E3X-DA51-N K bodu 1.2: Velikost výstupního signálu odečítejte na číslicovém zobrazovači zesilovače E3X-DA51-S (s dvojitým zobrazovačem) optického vláknového senzoru Obr. 3. Panel zesilovače E3X-DA51-S Snímací hlava E32 TC16 obsahuje dvě shodné části, z nichž jedna je použita jako vysílací a druhá jako přijímací. Obr. 4. Snímací hlava E32 TC16 (celá hlava obsahuje dva shodné bloky) a její použití Str. 5/11
6 Obr. 5. Výtah z katalogového listu E32 TC16 Obr. 6. Příklady vyhodnocení přítomnosti objektu o dané velikost pomocí E32- T16 K bodu 1.5: V reflexních senzorech s odrazkou se používají dva polarizační filtry. První je před vysílačem s LED, druhý je před přijímačem s fotodiodou a je pootočen od 90 stupňů oproti prvnímu filtru. Díky tomu je vysílané světlo polarizované v rovině určené prvním filtrem. Při dopadu na odrazku s miniaturními koutovými odražeči se rovina polarizace světla otočí o 90 stupňů a takto polarizované světlo pak může projít i druhým filtrem do přijímače. Pokud by byl místo odrazky použit jiný materiál, např. bílý papír nebo zrcadlo, nebude splněna podmínka otočení roviny polarizace o 90 stupňů a snímač nebude na světlo reagovat. Experimentem se dvěma na sebe přiloženými polarizačními filtry při jejich vzájemném natáčení je možno demonstrovat i jejich funkci ve snímači. Str. 6/11
7 K bodu 3: Senzor LEGO Demonstrace funkce optického reflexního snímače LEGO Spuštění programu: připojte NXT kostku k napájecímu zdroji (12VDC), zapněte oranžovým tlačítkem, opakovaným stiskem oranžového tlačítka spusťte program SME. Funkce senzoru: 1. Měří okolní osvětlení (LED vypnutá). 2. Měří okolní osvětlení + reflexi od LED diody (LED zapnutá). 3. Střídají se režimy LED zapnuta-vypnuta, na displeji jsou zobrazeny tři údaje: OFF (měří osvětlení), ON (osvětlení + reflexe), DIFF (rozdíl). Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná dotykovým snímačem připojeným na senzorový port 2 (vpravo od NXT kostky). a) Na displeji se zobrazuje přímo hodnota (0-1023) z 10-bitového AD převodníku procesoru ATMEGA48, přičemž elektrickým zapojením senzoru je dáno, že nižší výstupní hodnota znamená vyšší osvětlení senzoru (fototranzistoru). b) Za účelem zvýšení stability údaje na displeji se naměřené hodnoty průměrují (256 x ve statickém režimu, 8 x při blikání). Potlačí se tak vliv zářivkového osvětlení (intenzita osvětlení modulována frekvencí 100 Hz) i elektrický šum (spínaný zdroj, vliv procesoru...). Konkrétní implementace je patrná z přiloženého zdrojového kódu. Str. 7/11
8 Obr. 7. Schéma optického senzoru LEGO MINDSTORMS NXT Optické snímače s vlákny Optický reflexní snímač s optickými vlákny pracující s difuzním odrazem má obdobný princip funkce, jako klasické varianty optického reflexního snímače. Podstatou jeho funkce je, že vysílač se zářičem ve formě LED (světloemitující diody) nebo IRED (infračervěně zářící diody vyzařující na vlnové délce obvykle v rozsahu 800 až 900 nm) ozařuje snímaný předmět s matným povrchem (fungujícím částečně jako difuzér rozptylující záření), který záření rozptyluje a odráží do směrem ke snímači. Malá část odraženého záření dopadající na snímač je zachycena senzorem tvořeným polovodičovou fotodiodou (v některých případech též fototranzistorem), která optické záření převádí na elektrický signál. Velikost tohoto signálu závisí na velikosti objektu, jeho vzdálenosti a stupni optické odrazivosti jeho povrchu. V případě snímače s optickými vlákny je před vysílač i před přijímač zařazeno optické vlákno, které tak umožňuje zmenšit rozměry vlastní aktivní části senzoru, která určuje místo, vzhledem ke kterému se vyhodnocuje poloha objektu. (V tomto i podobných snímačích se využívají plastická optická vlákna se skokovou změnou indexu lomu - step index. Díky použití plastu pro konstrukci vláken jsou tato relativně odolná a současně je možno je zkracovat na potřebnou délku uživatelsky při instalaci.) Místo optického zářiče tak představuje výstup optického vlákna napojeného na vysílač, místo senzoru pak určuje poloha vstupu vlákna napojeného na fotodiodu. Obr. 8. Optická vlákna v reflexním snímači a jejich napojení na zesilovač ( fy. Omron) Str. 8/11
9 Umístěním aktivních konců optických vláken vedle sebe se tak vytvoří optický reflexní snímač, jejich umístěním proti sobě s vhodnou mezerou se vytvoří snímač typu optická závora. Snímací hlava E32 - T16 je specializovanou verzí optické závory, kde je uměle zvětšen prostor, v němž se vyhodnocuje přítomnost objektu. V případě E32 - T16 to je rozměr 10 mm. U obvyklých snímačů typu optická závora se využívají pouze dvě jednoduchá vlákna, např. typu E32 - TC200, jejichž konce se umístí v ose proti sobě. Příčný rozměr (kolmo na spojnici konců obou vláken) snímacího prostoru je pak relativně malý a je omezen průměrem aktivní optické části vláken, tedy pod 1 mm. Na obr. 10 jsou znázorněny příklady snímače typu optická závora využívající optická vlákna. Obr. 9. Hlava E32- TC200 s optickým vláknem Obr. 10. Příklady řešení optické závory s optickými vlákny Standardní hlava s optickým vláknem má dle obr. 11a relativně velký vyzařovací úhel. Díky tomu silně klesá intenzita záření se vzdáleností od vlákna, čímž je omezena pracovní délka závory sestavené z optických vláken. Pro zvýšení dosahu je možno optické vlákno dle obr. 11b doplnit kolimační čočkou, která zúží vyzařovací charakteristiku a tím se zmenší pokles intenzity se vzdáleností, díky čemuž je pak možno použít větší vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem optické závory. a) samotného b) doplněného kolimační optikou Obr. 11. Vyzařování optického vlákna Str. 9/11
10 Typické využití optických snímačů je dvouhodnotové, kdy se velikost signálu porovnává s nastavenou prahovou úrovní a výstup snímače jsou typu ON OFF. (V některých případech je možno využít i analogový spojitý výstup, jako je tomu i v případě E3X-DA51-N, který ve spolupráci se snímací hlavou E32- T16 může být použit jako snímací člen zpětnovazebního systému regulace polohy pásu (dle informace firmy Limasoft). Na obr. 12 jsou znázorněny výstupy zesilovače E3X-DA51-N. Binární výstup snímače (černý vodič -- black) je typu PNP. Obr. 12. Výstupy zesilovače E3X-DA51-N Obr. 13. Zapojení zesilovače s výstupy typu NPN V některých snímačích se využívají výstupy typu NPN, jako je např. též na obr. 13. Výstupy typu NPN, případně PNP umožňují přímou spolupráci snímačů s programovatelným automatem PLC (Programmable Logic Controller) použitým pro řízení technologického procesou. Binární výstupy snímačů typu NPN, či PNP se standardně používají i u dalších druhů snímačů, např. indukčních, ultrazvukových. Optické triangulační snímače: Optoelekrický snímač Sharp GP2Y0A21YK0F pracuje na triangulačním principu, který se v průmyslových senzorech také často využívá. Obsahuje vysílač (zářič) a přijímač se speciální fotodiodou ve formě PSD. Záření vycházející z ifračerveně zářící diody (IRED) je pomocí kolimační optiky promítáno na povrch překážky, kde vytvoří měřicí optickou stopu, která tak slouží jako jistá forma značky. V případě senzoru je GP2Y0A21YK0F průměr této stopy přibližně pod 1 cm. Pokuste se případně fotoaparátem ve svém mobilním telefonu zachytit obraz této stopy. Jde to však pouze u některých typů a závisí to na konstrukci senzoru. (Více se tato problematika obrazových senzorů prezentuje v předmětu A3M38VBM, případně A0M38OSE.) Str. 10/11
11 PSD IRED Obr. 14. Uspořádání triangulačního snímače Vedle vysílače je umístěn polohově citlivý senzor (PSD - position sensitive device) na jehož povrch se pomocí další čočky promítá obraz měřicí optické stopy. Se změnou vzdálenosti povrchu překážky se také posouvá poloha obrazu optické stopy, která je promítnuta na PSD. Použitý 1D (jednodimenzionální, nebo též lineární) PSD má dva výstupní proudové signály i a a i b. Představuje tak velkoplošnou fotodiodu jejíž dva výstupní proudové signály se vyhodnocují. Absolutní velikost těchto výstupních signálů i a a i b se mění s celkovou intenzitou (zářivým tokem) optického záření promítnutého na povrch PSD. Relativní velikost i a a i b (vůči sobě navzájem) výstupních signálů PSD závisí na poloze středu (resp. optického těžiště) promítnutého obrazu na povrch PSD. Pokud leží uprostřed, jsou oba signály i a a i b stejné. S posunem k jednomu nebo druhému kraji PSD se zvětšuje signál výstupu u příslušného okraje PSD a z relativní velikosti obou signálů se tak může určit poloha obrazu. i a obr1 obr2 poloha 1 poloha 2 i b Obr. 15. Podstata funkce triangulačního snímače Pro potlačení působení okolního osvětlení je před PSD umístěna čočka s funkci optického filtru propouštějící pouze infračervené záření. Dále se používá impulsní modulace vysílaného záření, která ve spolupráci s funkcí obvodů zpracování dále potlačuje působení okolního optického záření. Navíc impulsní modulace krátkými impulsy umožňuje použít větší impulsní zářivý tok IRED, který by jinak v kontinuálním provozu vedl k její destrukci. Zásadní odlišností funkce triangulačního senzoru oproti reflexnímu snímači s optickými vlákny je, že ten, jako intenzitní systém, vyhodnocuje přiblížení objektu podle změny intenzity záření, dopadajícího na přijímací vlákno. Pokud má povrch sledovaného objektu menší odrazivost, nebo menší plochu, jeví se takovému snímači ve větší vzdálenosti. Naopak triangulační snímač vyhodnocuje polohu sledovaného objektu podle polohy jeho obrazu promítnutého na polohově citlivý senzor, případně senzor CCD či senzor CMOS, a téměř zde nezávisí určení vzdálenosti na stupni odrazivosti povrchu. Snížená odrazivost povrchu objektu na horní mezi vzdálenosti, v níž může senzor objekt detekovat, se projeví snížením absolutní velikosti signálů i a a i b a tím i ke zvětšení nejistoty a šumům při určování polohy. Str. 11/11
12 Obr. 16. Sestava s optickými vláknovými snímači Omron a triangulačním snímačem Na obr. 16 je celková sestava přípravku s vláknovými snímači Omron. Hlavice s optickými vláknovými snímači jsou pevně uchyceny k základně. Otáčení šroubem se pohybuje odrazná plocha kolmá na osu reflexního snímače, současně se pohybuje i clonka v prostoru optické závory s hlavou E32 T16. Tiangulační snímač GP2Y0A21YK0F je umístěn v horní části nosiče. Napájí se napětím + 5 V, které se získává ze společného napájecího napětí přípravku pomocí stabilizátoru LM7805 s předřazenou sériovou diodou chránící jej proti působení přepólování. Výstup snímače připojen přes ochranný rezistor s odporem 10 k na žlutou zdířku, zelená svorka je připojena na GND snímače. Napájení celého přípravku je možné stejnosměrným napětím +12 V nebo + 15 V přivedeným na rudou zdířku, černá zdířka je připojena na 0 V (GND). Str. 12/11
13 Výpis programu řídicí jednotky LEGO pro spolupráci s optickým senzorem (autor Ing. V. Petrucha, Ph.D.) // Senzory a mereni - light sensor demo // unsigned char state = 0; unsigned char ready_count = 0; bool ready_flag = false; bool blink_flag = false; long avg; long avg_0; long avg_1; int i; string msg; #define TOUCH_WAIT 40 task main(){ ClearScreen(); TextOut(0, LCD_LINE1, "SENZORY A MERENI"); TextOut(0, LCD_LINE3, "LED OFF"); TextOut(0, LCD_LINE5, "out:"); SetSensorLight(IN_1,false); SetSensorTouch(IN_2); while(1){ //init if(sensor_2 && ready_flag){ state++; if(state > 2){state = 0;}; ready_flag = 0; ready_count = 0; switch(state){ case 0: blink_flag = false; ClearScreen(); Wait(10); TextOut(0, LCD_LINE1, "SENZORY A MERENI"); TextOut(0, LCD_LINE3, "LED OFF"); TextOut(0, LCD_LINE5, "out:"); SetSensorLight(IN_1,false); break; case 1: blink_flag = false; ClearScreen(); Wait(10); TextOut(0, LCD_LINE1, "SENZORY A MERENI"); TextOut(0, LCD_LINE3, "LED ON"); TextOut(0, LCD_LINE5, "out:"); SetSensorLight(IN_1,true); break; case 2: ClearScreen(); Wait(10); TextOut(0, LCD_LINE1, "SENZORY A MERENI"); Str. 13/11
14 TextOut(0, LCD_LINE3, "LED BLINKING"); TextOut(0, LCD_LINE5, "out OFF:"); TextOut(0, LCD_LINE6, "out ON:"); TextOut(0, LCD_LINE7, "out DIFF:"); blink_flag = true; break; } }//if(sensor_2 && ready_flag){ ready_count++; if (ready_count > TOUCH_WAIT){ ready_flag = true; ready_count = 0; }; //(ready_count > TOUCH_WAIT) if (blink_flag){ avg_0=0; avg_1=1; for(i=0;i<8;i++){ //filtering ready_count +=3; SetSensorLight(IN_1,true); Wait(4); avg_1 += SensorRaw(S1); Wait(1); SetSensorLight(IN_1,false); Wait(4); avg_0 += SensorRaw(S1); Wait(1); }//for(i=0;i<8;i++) avg_0 /=8; avg_1 /=8; sprintf(msg, "%+04d", (avg_0)); TextOut(60, LCD_LINE5, msg); //LED OFF sprintf(msg, "%+04d", (avg_1)); TextOut(60, LCD_LINE6, msg); //LED ON sprintf(msg, "%+04d", (avg_0 - avg_1)); TextOut(60, LCD_LINE7, msg); //DIFFERENCE }else{ //!(blink_flag) avg=0; for(i=0;i<256;i++){ //filtering avg += SensorRaw(S1); }//for(i=0;i<256;i++) avg /=256; sprintf(msg, "%+04d", (avg)); TextOut(30, LCD_LINE5, msg); }; //(blink_flag) }//while(1) }//main() Str. 14/11
4. Optické senzory polohy
4. Optické senzory polohy Úkoly měření: Měření malého proudu 1) Změřte velikost výstupního signálu fotodiody FD 1 v členu IL300 v závislosti na velikosti budicího proudu IRED (infračervené diody), jejíž
Více4. Optické senzory 4a. Měření parametrů fotodiody
Otázky k úloze (domácí příprava): 4. Optické senzory 4a. Měření parametrů fotodiody Jaký je vstupní odpor převodníku I U dle obr. 1 a jak určíte velikosti proudu I FD1 z napětí U OZ? Jak lze určit výstupní
Více4. Optický senzor polohy, měření proudu fotodiody
4. Optický senzor polohy, měření proudu fotodiody Úkoly měření 1. Měření výstupního signálu fotoelektrických senzorů Změřte relativní závislost výstupního signálu optoelektronických snímačů na intenzitě
Více11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr
Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +
VíceMĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.
MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte
VíceÚloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).
Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro
VíceLaboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí
Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť
VíceCílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]
2. Popis robota NXT Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Klíčové pojmy: Stavebnice, moduly, CPU, firmware, komunikace, brick. Nejdůležitější součástkou stavebnice je kostka
VíceSvětlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol:
Název: Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to světlo a jak se šíří. 2. Zjisti, jak pracuje světelný senzor. 3. Navrhni robota pro kalibraci světelného
VíceZkouškové otázky z A7B31ELI
Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se
VíceZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Beetle line Seminární práce z předmětu Principy a systémy techniky Zpracovaly: Bc. Petra Konjatová 12/2010 Bc. Michaela Němcová
VíceÚloha č. 12, Senzory pro měření tlaku
Otázky k úloze, domácí příprava Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku a) Co je to piezo-rezistivní jev? b) Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým
VíceMěření vlastností optických vláken a WDM přenos
Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je
Více11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,
VíceMT-1710 Digitální True-RMS multimetr
MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má
VíceLaboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření
Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik
VíceNÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I
Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické
VíceUţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27
Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27 3.1.6 Měření světelného toku a měrného výkonu světelných zdrojů Cíl: Hlavním cílem úlohy je měření světelného toku a měrného výkonu různých světelných zdrojů
VíceNÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení
VíceLOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál
ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO
VíceÚloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1
Úloha Sběr dat (v. 2015) Výklad pojmu systém sběru dat - Systém sběru dat (Data Acquisition System - DAQ) je možno pro účely této úlohy velmi zjednodušeně popsat jako zařízení, které sbírá a vyhodnocuje
VíceE3F2. Válcové fotoelektrické čidlo s vnějším závitem a vestavěným zesilovačem k použití jako optický bezdotykový spínač. Fotoelektrické čidlo.
Fotoelektrické čidlo EF2 Válcové fotoelektrické čidlo s vnějším závitem a vestavěným zesilovačem k použití jako optický bezdotykový spínač Funkce Válcové pouzdro se závitem M8 podle DIN Materiál pouzdra:
VíceLaboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí
Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť
VíceKurs praktické elektroniky a kutění
Kurs praktické elektroniky a kutění Katedra měření, ČVUT FEL, Praha 12.9. 16.9.2016 19.9. 23.9.2016 Doc. Ing. Jan Holub, PhD. Vedoucí katedry měření Doc. Ing. Jan Fischer, CSc. prezentující Tento materiál
VíceMultimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)
2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu
VíceObvody kontaktního řízení
Laboratorní měření A5M4RPI ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce K34 Obvody kontaktního řízení Pracovní skupina: Vypracoval: Datum měření Evropský
VíceMĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE
Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným
VíceUT50D. Návod k obsluze
UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.
Více1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.
1 Pracovní úkol 1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ- 1408E. 3. Pro
VíceSA1U. Optické senzory. Jednocestná závora. Difuzní. Reflexní polarizovaný. Jednocestná závora. S potlačeným pozadím
SU Optické senzory Jednocestná závora Difuzní S potlačeným pozadím Reflexní polarizovaný Jednocestná závora Maximální snímací vzdálenost m (jednocestná Univerzální bo DC napětí pro celosvětové použití
VíceSOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY
UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2016 OBSAH 1 A B
VíceFOTOELEKTRICKÉ SENZORY ŘADY E3FA
FOTOELEKTRICKÉ SENZORY ŘADY E3FA Nová generace senzorů»» Jednoduchost»» Jedna řada pro všechny aplikace»» Nepřetržitá detekce 2 Nová generace senzorů! Společnost Omron patří mezi přední světové výrobce
VíceŠetrná jízda. Sborník úloh
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program
VíceUT20B. Návod k obsluze
UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.
Více17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů
17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,
VíceHlídač plamene SP 1.4 S
Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební
VíceFlexibilní bezpečnostní jednotka G9SX
Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní
VíceStopař pro začátečníky
Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy
VíceR1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby
0871750/2 IM-P087-33 MIVydání2 R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5.Spojení s vyšším systémem 6. Práce zaøízení
VíceDigitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití
Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr
Více2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)
2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření
VíceZáklady elektrotechniky
Základy elektrotechniky PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Pomocí elektro-stavebnice Voltík II. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU
Více1.5 Operační zesilovače I.
.5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti
VíceDISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5
DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC
VíceETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B 13.11. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club,6, 3B 13.11.2018, ČVUT- FEL,
VíceČíslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze
Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,
Více2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B
Infračervený snímač Výkonné a úsporné měření teplot pomocí infračerveného snímače. Snímač má elektromotorický výstup odpovídající termočlánku, což umožňuje přímé připojení na vstupní svorky termočlánku
VíceNávod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx
Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte
VíceDUM č. 20 v sadě. 29. Inf-5 RoboLab a Lego Mindstorms
projekt GML Brno Docens DUM č. 20 v sadě 29. Inf-5 RoboLab a Lego Mindstorms Autor: Hana Křetínská Datum: 25.06.2014 Ročník: 1AV, 2AV, 3AV, 4AV, 5AV Anotace DUMu: Výuka robotiky a programování pomocí stavebnice
VíceMĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ
Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou
VíceUpozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.
Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9
Víceλ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda
Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů
Více1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů
1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů
VíceMASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka
MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní
VíceČíslicový otáčkoměr TD 5.1 AS
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr
VícePROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)
M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.
VíceOvěření výpočtů geometrické optiky
Ověření výpočtů geometrické optiky V úloze se demonstrují základní výpočty související s volbou objektivu v kameře. Měřící pracoviště se skládá z řádkové kamery s CCD snímačem L133, opatřeného objektivem,
VíceNÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E
Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické
VíceObsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91
5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07
VíceMultimetr MS8265 MASTECH
Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III
VíceNávod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV
Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5
VíceTřífázové statické činné elektroměry
Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru
VíceÚstav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů
Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod
Více7. Měření na elektrických přístrojích
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto
VíceNávod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi
Návod k obsluze Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Vnitřní i venkovní více paprskový aktivní infračervený detektor je moderní výrobek splňující nejpřísnější
VíceETC Embedded Technology Club 10. setkání
ETC Embedded Technology Club 10. setkání 21.2. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club -10, 21.2.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Výklad: Fototranzistor,
VíceFotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON
Cvičení 13 Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Přenosová charakteristika optronu Dynamické vlastnosti optronu Elektronické prvky A2B34ELP cv.13/str.2 cv.13/str.3 Fotodioda fotovodivostní
Více6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.
6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu. Úvod: Elektrický proud [A] je jedinou elektrickou veličinou v soustavě SI. Proud potřebujeme měřit při konstrukci, oživování a opravách elektronických zařízení.
VíceIng. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43.
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Milan Nechanický Měření a diagnostika Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika
VíceKamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod
Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Strana 1 Bezpečnostní instrukce Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod. Toto zařízení je řízeno mikroprocesorem. V případě nestandardní funkce
VíceMATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka
MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4
VíceAbstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky
Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.
VíceUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A
1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu
VíceMultimetr klešťový CEM DT-3340
Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření
VíceVyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.
Klíčová slova Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Princip Podle Stefanova-Boltzmannova zákona vyzařování na jednotu plochy a času černého tělesa roste se čtvrtou
Více4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí
4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný
VíceE1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem
E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou
VíceNávod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009
Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných
VíceSNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011
KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je
VíceDigitální multimetr VICTOR 70D návod k použití
Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný
VíceTechnická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz
MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda
VíceCQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat
Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...
Více[UA18/UA30] Nová řada ultrazvukových senzorů s mnohostranným využitím...více na str. 4
[UA18/UA30] Nová řada ultrazvukových senzorů s mnohostranným využitím...více na str. 4 02 2 0 1 3 Waldmann Text: Alena Vojíková Flexibilní svítidlo pro optimální osvětlení pracovní plochy. TANEO Všude
VíceMĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I
MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické
VíceDélka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm
Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..
VícePátravé pohledy strážců
Pátravé pohledy strážců Oči stvořené do tmy. Nic jim neunikne. Prozradí se každý, kdo vstoupí na jejich území. Každý příchozí bude odhalen ostražitým domovním strážcem. classic tango solo alpha exclusive
VíceTechnické podmínky měřící ústředny DISTA
Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových
VíceFotoelektrická laserová čidla ŘADA E3C-LDA
Fotoelektrická laserová čidla ŘADA E3C-LDA n a s t a v i t e l n ý l a s e r o v ý p a p r s e k s d l o u h ý m d o s a h e m Advanced Industrial Automation Řada fotoelektrických laserových čidel E3C-LDA
VíceR3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS
REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného
Více2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál
2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...
VíceELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 51: ŽÁROVKY A BATERIE 2 OTÁZKA 52: ŽÁROVKY A
VíceNávod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ
Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ Cíl laboratorní práce: V laboratorní úloze se studenti seznámí s funkcí provozního inteligentního snímače tlaku, s analogovým a číslicovým
Více7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU
7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a
Více5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?
5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala
VíceSMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600
automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU
Více2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.
A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty
VíceCharakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku
Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie
VíceKSR4 "ESCAPE" ROBOT STAVEBNICE
KSR4 "ESCAPE" ROBOT STAVEBNICE 1. Úvod & Charakteristiky Děkujeme za zakoupení KSR4! Před použitím stavebnice si pečlivě přečtěte tento uživatelský návod. KSR4 funguje jako A.I. Robot. Nikdy se nezmýlí
VíceUživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami
Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz
VícePŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.
94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní
Více