Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra fyziky. Bakalářská práce
|
|
- Dušan Musil
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra fyziky Bakalářská práce Vývoj elektronické regulace otáček dmychadla automobilového topení Vedoucí práce: doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. České Budějovice 2008 Petr Zikmund
2 Anotace Bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací zařízení pro automatické ovládání dmychadla automobilového topení stojícího nebo pomalu jedoucího automobilu v závislosti na otáčkách motoru. Součástí je stručný popis mikroprocesoru firmy Atmel AT89C2051, popis stabilizátoru napětí a možnost využití zařízení. Annotation This bachelor work adresses the progress and the realization of an equippment for an automatic car control blower of a standing or a slowly running car in dependence on the turns(revolutions) of the engine. A part of that work is a brief description of a mikroprocessor Atmel AT89C2051, description of a tension stabilazer and a possible utilization of the device.
3 Čestné prohlášení autora Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě, elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích Petr Zikmund
4 Poděkování Děkuji doc. PaedDr. Petru Adámkovi, vedoucímu bakalářské práce za velmi užitečnou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce.
5 Obsah 1 Úvod a cíle práce 6 2 Analýza problému 6 3 Návrh řešení Možné alternativy řešení Zdůvodnění zvoleného řešení Popis řešení 7 4 Princip činnosti vyvíjeného systému 8 5 Popis použitých komponentů pro realizaci regulátoru Stručná charakteristika mikroprocesoru AT89C Podrobný popis procesoru Technické vlastnosti řadiče AT89C Časování vnitřních obvodů Vstupní / Výstupní obvody Čítače / časovače Stabilizátor MA Základní parametry IO MA Technická realizace regulátoru Popis schématu zapojení Oživení Dosažené parametry Seznam součástek Závěr Přílohy Seznam literatury 30
6 1 Úvod a cíle práce Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyvinout a realizovat regulační zařízení pro automobilové topení. Zařízení bude automaticky regulovat otáčky dmychadla automobilového topení stojícího nebo pomalu jedoucího automobilu. Tato regulace bude zajištěna pomocí elektronického regulačního obvodu v závislosti na otáčkách motoru [1]. 2 Analýza problému Pokud projíždí automobil městem v koloně aut a má zapnutý ventilátor topení, vhání do interiéru vozidla vzduch obsahující ve značné míře zplodiny z výfuků před vozidlem stojících nebo kolem pomalu projíždějících automobilů. Toto je velmi nepříjemné, často poté dochází u řidičů i ostatních členů posádky k bolestem hlavy a jiným zdravotním problémům. Toto vede k tomu, že řidič se více než řízení vozidla a sledování okolního provozu věnuje zapínání a vypínání ventilátoru. Z tohoto důvodu dochází ke snížení pozornosti řidiče a zvětšuje se riziko dopravní nehody, která může zapříčinit nejen materiální škody, ale také může dojít k újmě na zdraví u účastníků silničního provozu. Také se snižuje komfort posádky vozidla, která vdechuje venkovní zplodiny. Obzvláště toto pociťují řidiči a spolujezdci, kteří mají zaměstnání v kterém stráví celou svoji pracovní dobu pouze ježděním po městě, nebo místech s hustým silničním provozem. K tomuto problému může také dojít v různých firmách, kde automobily jezdící v areálu firmy vjíždějí do nevětraných uzavřených provozů. Dále v zimním období dochází při častém stání vozidla v koloně v důsledku nízkých otáček motoru a tím i vodního čerpadla k nedostatečnému proudění ohřáté chladící kapaliny do výměníku tepla. Při stále sepnutém ventilátoru topení proudí do interiéru vozu, z důvodu nedostatečného ohřátí výměníku chladný vzduch, což také snižuje komfort posádky. Tato bakalářská práce přispívá ke snížení rizika dopravní nehody a zároveň zvyšuje komfort při jízdě automobilem. 6
7 3 Návrh řešení 3.1 Možné alternativy řešení. Tento problém lze řešit několika způsoby. Mohla by se použít klapka, která by mechanicky zamezila proudění vzduchu do interiéru i přes stále sepnutý ventilátor topení. Tím by ovšem docházelo k přehřívání elektrického motoru ventilátoru, který je chlazen proudícím vzduchem. Je také možné vytvořit vnitřní cirkulaci vzduchu, jako je tomu u nejmodernějších automobilů. Toto řešení by znamenalo konstrukční zásahy do rozvodů ventilace, což by bylo finančně nákladné a zároveň by nebyl odstraněn problém manuálního ovládání. Jiným řešením, by bylo přídavné elektrické topení, které by ovšem neřešilo problém zcela, protože by nadále docházelo k proudění zplodin z vnějšku do interiéru. Dalším řešením je použít automatické zapínání a vypínání ventilátoru topení v závislosti na otáčkách motoru. 3.2 Zdůvodnění zvoleného řešení. K řešení problému bylo vyvinuto zařízení, které zcela automaticky zapíná nebo vypíná ventilátor automobilu s částečným zpožděním v závislosti na otáčkách motoru automobilu. Bylo zavedeno časové zpoždění zapnutí z důvodu, aby při řazení jednotlivých rychlostních stupňů, při kterém dojde ke krátkodobému poklesu otáček, nebyl ventilátor automaticky vypínán. Zároveň je tím zamezeno tomu, aby ventilátor krátkodobě sepnul při pomalém popojíždění v koloně, což by nebylo žádoucí. Toto řešení není finančně náročné a i jeho samotná aplikace do automobilu není technicky a časově náročná 3.3 Popis řešení Pro zvolené technické řešení byl navržen následující postup: - Použití naprogramovaného mikroprocesoru ATMEL AT89C Navržení plošného spoje. - Osazení plošného spoje. - Oživení zařízení. - Popis principu činnosti. - Popis schématu zapojení ( jednotlivých dílů). - Posouzení funkce zvoleného řešení. 7
8 4 Princip činnosti vyvíjeného systému Zařízení má shodné napájecí napětí s napětím palubní sítě používající osobní automobily, tj.12 V stejnosměrných. Je možné též použití tohoto zařízení u automobilů s jinou hodnotou napětí palubní sítě s použitím stabilizovaného napětí 12 V. Signály pro ovládání zařízení se připojují ke kontaktu č.1 zapalovací cívky vozidla. Toto označení zapalovací cívky používá většina známých výrobců vozidel, takže není problém implementovat zařízení do ostatních vozidel [2]. Regulační zařízení je vhodné použít v automobilech, které mají čtyřválcový čtyřdobý nebo šestiválcový čtyřdobý motor. Toto konkrétní zařízení je vyvinuto pro čtyřválcový čtyřdobý motor. Signalizace činnosti regulace bude realizována zelenou LED diodou, která bude umístěna v zorném poli řidiče. Z konstrukce čtyřdobých zážehových motorů je patrné, že za chodu motoru je generována polovina zapalovacích impulsů za jednu otáčku klikového hřídele vzhledem k počtu válců. U šestiválcových motorů jsou to tři impulsy a u čtyřválcových motorů dva impulsy za jednu otáčku klikového hřídele. Hodnotu otáček důležitou pro naše zařízení jsme zvolily 1800 otáček klikového hřídele (motoru) za minutu, tzv. rozhodovací úroveň. Při těchto otáčkách dojde u čtyřválcového motoru k 3600 impulsům za minutu, to je 60 impulsů za sekundu [2]. Mikroprocesor načítá tyto impulsy a zároveň je v sekundových intervalech vyhodnocuje. Pokud v cyklickém čtení přečte mikroprocesor 3x logickou,,1 a poté 3x logickou,,0 v intervalu 600 s na vstupu, interpretuje úroveň impulsů jako platnou, správnou. Pokud nebude tato podmínka splněna, bude daná úroveň vyhodnocena jako neplatná, špatná [3]. Dále, podle nastavené prodlevy, (kterou je možné nastavit libovolně: 1, 2, 4, 8 sekund), byly zvoleny 4 sekundy, reaguje mikroprocesor spínáním nebo rozepínáním relé na výstupu. Relé poté spouští nebo naopak vypíná ventilátor topení automobilu. Tím dochází k požadované automatické regulaci. 8
9 5 Popis použitých komponentů pro realizaci regulátoru 5.1 Stručná charakteristika mikroprocesoru AT89C kompatibilita s obvody řady 51-2 Kbyte programové paměti FLASH na čipu - napájecí napětí v rozsahu 2,7 V až 6 V - životnost paměti: 1000 mazacích cyklů - ochrana programu proti přečtení - hodinová frekvence 0 Hz až 24 Mhz byte RAM na čipu - 15 vstupů / výstupů - možnost přímého buzení LED (velký výstupní proud) - analogový komparátor - dva 16 b čítače / časovače - 6 zdrojů přerušení - sériový kanál UART - možnost nastavení režimu se sníženou spotřebou - přijatelný výkon / cena Procesor je vhodný k použití v aplikacích, kde není požadován velký výpočetní výkon a program se vejde do 2 Kb paměti (řízení displejů, grafických modulů, řízení obvodů pro sběrnici IIC paměti, signálové procesory atd.) [4]. Tento procesor má velmi příznivý poměr cena / výkon. Jedná se o mikrořadič v pouzdře DIP20 s určitými úpravami ve vnitřním zapojení oproti klasickému K dispozici jsou pouze výstupní brána P1 a částečně P3. Vstupní / výstupní linka P3.6 není zapojena, ale má v mikrořadiči novou funkci. Na místě tohoto datového bitu lze na adresy brány P3 přečíst stav výstupu analogového komparátoru. Velikost pouzdra předurčuje AT89C2051 pro nasazení v menších a jednodušších zapojeních, kde vystačíme s pamětí programu do 2 kb. I přes omezený počet vývodů zůstal zachován sériový kanál a dva 16bitové čítače / časovače. 9
10 5.1.1 Podrobný popis procesoru Obr. 1 Blokové schéma procesoru AT89C2051 Obvod AT 89C2051 firmy Atmel je jednočipový procesor s harvardskou architekturou v CMOS technologii a jeho blokové schéma je na obr. 1. Na čipu je integrována programová paměť typu FLASH o velikosti 2 Kbyte. Výrobce zaručuje, že paměť je možné 1000 krát přeprogramovat. Při zápisu programu do paměti FlASH lze nastavením řídících bitů LB1 s LB 2 zakázat čtení a tím zabránit případnému zcizení programu. Procesor je schopen činnosti po připojení napájecího napětí a krystalu na vývody XTAL1 a XTAL2. Výhodou je plně statický provoz obsah všech vnitřních registrů zůstane zachován i při snížení hodinového kmitočtu na nulu. Instrukční soubor je stejný jako u procesorů řady 51 [5]. 10
11 5.1.2 Technické vlastnosti řadiče AT89C2051 Obr.2 Zapojení vývodů AT89C2051 Zapojeni vývodů mikroprocesoru je na obr. 2. Napájecí vývody Vcc a GND umožňují připojit napájecí napětí v rozmezí od 2,7 V do 6,0 V pro frekvenci 12 Mhz nebo v rozmezí 4,0 V až 6,0 V pro mikrořadič s frekvencí 24 Mhz. Port P1 s osmi vývody P1.0 až P1.7 je obousměrný a umožňuje vstup i výstup. Vývody P1.2 až P1.7 mají vnitřní kolektorové rezistory s odporem několik desítek k připojeným na kladné napájecí napětí. Vývody P1.0 a P1.1 jsou s otevřeným kolektorem a lze je použít jako vstupy analogového komparátoru. Port P1 se rovněž využívá pro programování a vertifikaci interní paměti programu, viz. Obr. 3: Zapojení komparátoru v AT89C
12 Obr. 3 Zapojení komparátoru v AT89C2051 Port 3 obsahuje sedm obousměrných vývodů s kolektorovými rezistory. Chybějící osmý vývod P3.6 je pořipojen na výstup analogového komparátoru. Prvních šest vývodů portu P3 může mít také další funkce uvedené v tabulce 1: Tabulka 1 Vývod Alternativní funkce P3.0 RxD vstup sériového kanálu P3.1 TxD výstup sériového kanálu P3.2 INT0 externí přerušení 0 P3.3 INT1 externí přerušení 1 P3.4 T0 vstup čítače 0 P3.5 T1 vstup čítače 1 12
13 Port 3 se rovněž využívá pro programování a vertifikaci interní paměti programu. Jednotlivé vývody obou portů je možno zatížit proudem až 20 ma při nízké logické úrovni. Je tak možné přímo budit diody LED nebo sedmisegmentové zobrazovače LED. Celkový proud všech vývodů nesmí ovšem překročit hodnotu 80 ma. Dalším vývodem mikrořadiče AT 89C2051 je RST. Jedná se o vstup signálu reset nulování, který slouží k počátečnímu nastavení některých vnitřních obvodů mikrořadiče. Nulování se provádí tak, že na vývodu RST musí být připojena logická hodnota 1 nejméně po dobu dvou strojových cyklů (tj. 24 period oscilátoru). Během nulování jsou nastaveny všechny I/O vývody na logickou hodnotu 1 a mohou se tedy ihned používat jako vstupy. Obsah vnitřní paměti RAM se funkcí nulování neovlivňuje. Při zapnutí napájecího napětí ovšem není obsah paměti RAM definován. Prakticky se funkce nulování zajišťuje připojením elektrolytického kondenzátoru s kapacitou 10 F mezi vývod RST a kladné napájecí napětí, a rezistoru s odporem 8,2 k zapojeného mezi vývod RST a nulový potenciál (GND). Vývod XTAL1 je vstupem invertujícího zesilovače oscilátoru a lze k němu přímo připojit externí hodinový signál. Častější je ovšem připojení krystalu s rezonanční frekvencí max. 24 Mhz mezi vývody XTAL1 a XTAL2, ke kterým se dále připojí dva keramické kondenzátory 33 pf spojené s GND, jak je znázorněno na obr. 4. Oscilátor budí vnitřní generátor hodin, který poskytuje hodinové signály pro procesor. Obr.4 Zapojení obvodu oscilátoru 13
14 5.1.3 Časování vnitřních obvodů Časování vnitřních obvodů mikrořadiče vychází z hodinové frekvence oscilátoru. Dvanáct period oscilátoru vytváří strojový cyklus, ve kterém je provedena jednocyklová instrukce. Dvoucyklové instrukce potřebují ke svému provedení dva strojové cykly. Více než dva strojové cykly potřebují pouze dvě instrukce, a to instrukce MUL (Multiply násobení) a DIV (Divide dělení). Obě vyžadují čtyři strojové cykly. Na začátku každého strojového cyklu je operační kód přenesen z paměti programu, adresované čítačem programu PC do registru instrukcí a v něm je uložen po celou dobu trvání cyklu. Výstupy registru jsou pak zavedeny do dekodéru instrukcí. Ten aktivuje jednotlivé mikroinstrukce, které v řadiči podmiňují generování řídících signálů nebo se stávají součástí dat přenášených vnitřní sběrnicí. Při maximálním hodinovém kmitočtu 24 Mhz trvá jeden strojový cyklus 0,5. Znalost doby trvání cyklu a tím i doby provedení jednotlivých instrukcí je důležitá např. při generování časových zpoždění programem. Důležitou součástí vnitřní datové paměti RAM je sada speciálních funkčních registrů (SFR). K těmto registrům se přistupuje prostřednictvím symbolů, které jsou jednotlivým registrům přiřazeny. Střadač (ACC) je registr, který má obvyklé funkce střadače. V operandových částech instrukcí pro práci se střadačem se označuje písmenem A. Registr V se používá při aritmetických operacích násobení a dělení. Pro ostatní instrukce se může využít jako jiný registr tzv. v zápisníkové paměti. Ukazatel zásobníku (SP) může ukazovat kamkoliv do vnitřní paměti RAM. Provedením funkce REST se nastaví obsah SP na hodnotu0,7 H. Ukazatel dat (DPTR) je tvořen dvěma byty (DPH a DPL) a uchovává 16-ti bytovou adresu. Porty (P1 a P3) jsou registry obsahující záchytné klopné obvody (latche) portu 1a 3. Stavové slovo programu (PSW) uchovává stavy některých registrů a klopných obvodů, nastavovaných vybranými akcemi mikrořadiče. Bit 7 stavového slova má symbol CY a jedná se o příznak přenosu (CARRY FLAG). Bit 6 (AC Auxiliary Carry Flag) je příznak pomocného přenosu a používá se při operacích s čísly v kódu BCD. Bit 5 (F0 Flag 0) je uživatelský 14
15 příznak, jeho využití je ponecháno na úvaze uživatele. Bit 4 (RS1) a bit 3 (RS0) jsou řídící registry pro výběr sady registrů. Nastavují a nulují se softwarově a určují jednu ze čtyř bank registrů, která se bude využívat v dané části programu. Bit 2 (OV Overflow Flag) je příznak přetečení, bit 1 není využit a bit 0 (P Parity Flag) je příznak parity a indikuje lichý nebo sudý počet bitů ve střadači, které obsahují jedničku. Vyrovnávací paměť sériových dat (SBUF) tvoří ve skutečnosti dva oddělené registry ato vyrovnávací registr pro vysílání a vyrovnávací registr pro příjem. Registrové páry (TH0, TL0) a (TH1, TL1) jsou 16-ti bitové čítací registry, pro časovače/čítače 0a01. Registry speciálních funkcí IP, IE, TMOD, TCON a PCON obsahují řídící a stavové bity pro přerušovací systém časovače/čítače a sériový port Vstupní / Výstupní obvody Výstupní budiče jsou zapojeny podle obr. 5. Výhodou je jednoduchost a velký výstupní proud ve stavu log.0 (20 ma). Na vývody P1.0 a P1.1 jsou připojeny vstupy analogového komparátoru. U těchto dvou vývodů nejsou vnitřní kolektorové rezistory. S tím je nutné počítat v tomto případě, kdy komparátor nebude použit a vývody se musí ošetřit přidáním vnějších rezistorů proti + napájení. V režimu čtení musí být tranzistory zavřené, (před čtením je nutné zapsat do výstupního registru brány log. 1). Obr.5 Zapojení výstupních budičů 15
16 5.1.5 Čítače / Časovače Procesor obsahuje dva 16-ti bitové čítače, jejichž obsah je přístupný pomocí registrů TH0, TL0 pro čítač 0 a TH1, TL1 pro čítač 1, viz obr.6. Vstupní signál pro čítače je možné brát buď z vnějšího zdroje pomocí vstupů procesoru T0 a T1, nebo signál odvozený z oscilátoru hodinového kmitočtu. Je-li zdrojem signálu vnitřní oscilátor procesoru potom je čítač v režimu časovače a inkrementuje se každý strojový cyklus (12 period oscilátoru). Ve funkci čítače vnějších událostí se obsah příslušného registru zvyšuje o jedničku vždy při sepnuté hraně na vývodu Tn. Zjistí-li se v jednom cyklu úroveň log.1 a v příštím log.0 přičte se k obsahu čítače jednička. Nová hodnota je v čítači nastavena v době S3P1 následujícího cyklu za cyklem, ve kterém byla zjištěna změna. Protože zjištění změny na vstupech Tn trvá 2 strojové cykly (24 period oscilátoru), je maximální čítaný kmitočet vnějšího signálu 1/24 kmitočtu oscilátoru mikropočítače. Logická úroveň čítaného signálu musí zůstat nezměněna vždy alespoň 1 celý strojový cyklus. Konfiguraci čítače / časovače 0 a 1 zajišťujeme naprogramováním registru TMOD. Vlastní čítače se programově spouští nebo zastavují nastavením nebo vynulováním bitu Trn v registru TCON. Obr. 6 Blokové schéma čítače / časovače v módu 0 16
17 Blokové schéma módu 1 je stejné jako mód 0 s tím rozdílem, že čítač Tln má 8 bitů a dohromady s čítačem Thn tvoří 16 bitový čítač. V módu 2 pracuje registr Tln jako čítač s obvodovým přednastavením na hodnotu uloženou v registru Thn při přetečení čítače Tln. V předcházejících módech byla funkce časovače 0 a 1 shodná. V módu 3 dochází u čítače 0 k jeho rozštěpení na dva samostatné osmibitové čítače TL0 a TH0. Čítač TL0 využívá standartní signály C / T, GATE, TR0, INT0 a TF0. Přetečení nastavuje příznak TF1. Pracuje-li čítač 0 v režimu 3, potom čítač 1 může pouze generovat přenosovou rychlost pro sériový kanál nebo být využit v aplikaci, která nevyužívá přerušení. 6 Stabilizátor MA 7805 Jedná se o výkonový monolitický stabilizátor napětí z rodiny MA78XX (5 V, 12 V, 15 V, 24 V) s výstupním proudem do 1,5 A, který je vhodný pro průmyslové použití. Popisovaný obvod je třísvorkový, je vestavěn do běžného pouzdra výkonového tranzistoru K601/F601 a je vybaven obvody pro ochranu před tepelným přetížením a průrazem. Blokové zapojení a výkres pouzdra je na obr. 7. Vestavěný zdroj referenčního napětí je sestaven ze sériové kombinace emitorového přechodu NPN tranzistoru (polarizovaného v propustném směru) a kompenzačního rezistoru, kterými protéká proud úměrný absolutní teplotě. Teplotně závislý proud je odvozován z rozdílu emitorových napětí dvou tranzistorů pracující s rozdílnou proudovou hustotou. Záporný teplotní koeficient čelně polarizovaného přechodu se kompenzuje teplotním součinitelem kompenzačního sériového rezistoru. Výsledný teplotní součinitel sériové kombinace je tedy nulový. (Pokud má součtový úbytek napětí velikost 1,205 V, což odpovídá šířce zakázaného pásu křemíku). 17
18 Obr. 7 Blokové schéma stabilizátoru napětí MA7805 Tento referenční zdroj má vynikající vlastnosti, proto jsou parametry zmíněných stabilizátorů jen velmi málo teplotně závislé. Vnitřní chybový zesilovač je kmitočtově kompenzovaný, takže vnější kompenzace se neprovádí. Teoreticky by stabilizátory MA78XX mohly pracovat bez vnějších kondenzátorů. Zařadíme-li přesto na výstup filtrační kondenzátor, zlepší se dynamické vlastnosti zapojení i výstupní impedance pro vysoké kmitočty. Vstup stabilizátoru je třeba blokovat kondenzátorem s kapacitou alespoň 100. Proudová (protizkratová) ochrana začíná působit při maximální velikosti dovoleného proudu tím, že přivírá regulační tranzistor stabilizátoru. Tento tranzistor se však neuzavře úplně, do zkratu teče zkratový proud. 18
19 Tepelná ochrana chrání regulační tranzistor před zničením způsobeným přehřátím. Tato ochrana je realizována tak, že do blízkosti regulačního tranzistoru je umístěn pomocný tranzistor, jehož napětí U BE sleduje teplotní změny koncového tranzistoru. Kolektorový proud tohoto pomocného tranzistoru reguluje stav otevření regulačního tranzistoru a při vzrůstu proudu tranzistor uzavírá. Ryvhlost reakce tepelné ochrany je několik milisekund. 6.1 Základní parametry IO MA7805 Výstupní napětí [V] 4,8 ~ 5,2 Změna napětí způsobená změnou napájecího napětí [mv] 3 Změna výstupního napětí způsobená změnami zatěž. proudu [mv] 25 Potlačení zvlnění [db] 78 Dlouhodobá teplotní stabilita [mv] <20 Minimální přípustný rozdíl vstupního a výstupního napětí [V] 2,0 Výstupní odpor [] 50 Výstupní zkratový proud [ma] 750 Výstupní proud špičkový [A] 2,2 Teplotní součinitel výst. Napětí [mv/k] -1,1 Tepelný odpor IO pouzdro [K/W] 4 19
20 Doporučené zapojení stabilizátoru napětí podle výrobce je na obr. 8. Obr. 8 Doporučené zapojení stabilizátoru MA Technická realizace regulátoru Obvod je navržen a zapojen na jednostranném tištěném plošném spoji. Plošný spoj je na obr.10. Rozmístění součástek na plošném spoji jsou na obr.11. Při realizaci zařízení byly nejdříve osazeny všechny pasivní součástky, poté stabilizátor, tranzistory a patice. Do patice je na závěr umístěn naprogramovaný mikroprocesor. 7.1 Popis schématu zapojení Schéma zapojení se nachází se nachází na obr. 9. Výkres plošného spoje je na obr.10 a rozmístění součástek na desce plošného spoje je na obr. 11. Prvek, který je nejdůležitější pro naše zapojení je mikroprocesor ATMEL AT89C2051. Slouží zde jako prvek vyhodnocovací a zároveň jako prvek řídící. Impulsní signál, který je přiveden na vstup je odebírán ze zapalovací cívky, možno též od rozdělovače. Tento signál je přiveden přes rezistorový dělič, který se skládá z odporů R5 a R6 na vstup analogového komparátoru, který je integrován v mikroprocesoru. Diodou D2 je omezeno vstupní napětí na hodnotu 4,7 V. Kondenzátor C4 odfiltruje vysokofrekvenční rušení. 20
21 Další vstup komparátoru je přiveden přes rezistorový dělič, který je složen z rezistorů R3 a R4. Vzhledem k tomu, že je připojen mezi zem a interní napětí 5 V, rozhodovací úroveň tohoto komparátoru je 2,5 V. Toto zapojení nám zaručuje, že dojde k vyloučení veškerých rušivých signálů, které by mohli nastat, protože nedosáhnou na tuto úroveň. Poté je nutno nastavit vhodným propojením zapojení pro daný počet válců motoru časové prodlevy sepnutí relé. Pro čtyřválcový čtyřdobý motor, pro který je toto zařízení vyvíjeno zkratujeme propojením port P1.2 se zemí. Propojení u portů P1.4 a P1.5 určují dobu prodlevy reakce spínacího relé na změnu stavu z logická 1 na stav logická 0 a opačně. V případě, že tyto porty necháme volné, doba za kterou relé sepne je 1 sekunda. V případě, že propojíme port P1.4 na zem, relé sepne za 2 sekundy a v případě propojení portu P1.5 na zem, relé sepne za 4 sekundy. Budované zařízení má nastavenou dobu za kterou relé sepne na 4 sekundy, tj. Port P1.5 je propojen na zem. Tato doba by se v praxi měla jevit jako ideální. Vždy když za jízdy řadíme rychlostní stupně, klesají otáčky motoru pod 1800 otáček za minutu. Tato hodnota otáček motoru je rozhodovací úroveň pro spínání relé. Pokud by doba za kterou relé sepne, byla kratší, mohlo by docházet k tomu, že by ventilátor při každém řazení rychlostních stupňů spínal a vypínal. Oscilátor který je uvnitř mikroprocesoru je řízen krystalem o frekvenci 12 MHz. Dobu nulování mikroprocesoru zajistí kondenzátor C3 s rezistorem R1, když je připojeno napájecí napětí +5 V, které je stabilizováno pomocí obvodu IO1. Dioda D1 je připojena přímo k napájení a tím nám chrání vnitřní obvody před poškozením při přepólováním zdroje. Za diodou D1 jsou kondenzátory C6 a C7, které filtrují vstupní napětí stabilizátoru. Kondenzátory C8 a C9 filtrují výstupní napětí stabilizátoru. 21
22 Obr. 9 Schéma zapojení 22
23 Obr. 10 Tištěný spoj, pohled ze strany součástek M 2:1 23
24 Obr.11 Rozmístění součástek M 2:1 24
25 Pro signalizaci chodu mikroprocesoru je k napájecímu napětí přes odpor R10 připojena zelená LED dioda D4. Je připojena na port P1.7. Za chodu zařízení bude svítit přerušovaně o frekvenci 2 Hz. Výstup pro spínací relé je na portu P3.7. Na portech mikroprocesoru je připojena logická 1 pro funkci RESET. Z tohoto důvodu musíme signál logická 1 invertovat pomocí tranzistoru T1. Tento je připojen k mikroprocesoru přes odporový dělič R8 a R9. To vše z důvodu, aby po zapnutí zařízení zůstalo relé rozepnuté. Za pomoci kondenzátoru C5 máme zajištěno rozepnuté relé v době zapnutí zařízení. Tranzistor T2 slouží jako výkonový spínač pro cívku relé. Dioda D3 zajišťuje omezení napěťových špiček při odpojování indukčnosti cívky způsobených indukční zátěží při odpojování cívky. Na výstupním konektoru jsou připojeny spínací a rozpínací kontakty, kterými je ovládán chod ventilátoru. Při spojených kontaktech S+K1 je ventilátor odpojen. Při spojených kontaktech S+K2 je ventilátor připojen k napětí a je spuštěn. 8 Oživení Oživení se provádí pomocí generátoru s pravoúhlým výstupem signálu se střídou 1:1 a s napěťovou úrovní minimálně 5V p-p (špička-špička), který je připojen na svorku VSTUP vstupního konektoru. Svorku označenou jako ZEM připojíme na záporný pól a svorku NAPÁJENÍ na kladný pól zdroje. Pro čtyřválcový motor nastavíme frekvenci generátoru na 59 Hz a na této frekvenci by spínací relé ještě nemělo sepnout. V případě, že zvýšíme frekvenci na 61 Hz, musí nám spínací relé sepnout po časové prodlevě, která je nastavena. V našem případě 4 sekundy. 9 Dosažené parametry Po montáži a odzkoušení zařízení jsme zjistily, že byli dosaženy parametry, které jsme si na začátku práce vytyčili. Doba spínání je skutečně 4 sekundy. Příkon nainstalovaného zařízení je také podle předpokladu minimální, takže nedochází k zatížení alternátoru vozidla. 25
26 10 Seznam součástek Rezistory: R 1 R 2 (miniaturní 0,6W, 1%, metalizovaný) 8,2 k Ω 10 k Ω R 3,R 4,R 7,R 8,R 9 R 5 R 6 R k Ω 470 k Ω 22 k Ω 220 k Ω Kondenzátory: C 1,C 2 27 pf / 50 V keramika C 3,C 9 10 pf / 50 V elektrolyt C 4,C 7,C pf / 50 V tantal C pf / 50 V elektrolyt C pf / 50 V elektrolyt Polovodičové součástky: T 1 BC 337 (16 V / 0,8 A) T 2 BC 639 (80 V / 1 A) D 1 IN4007 (1000 V / 1 A) D 2 BZX85 (4,7 V; 1,3 W) D 3 1N4148 (75 V / 0,15 A) D 4 LED 3mm R IO Morocco IO2 AT89C2051 Atmel 26
27 Ostatní součástky: Q1 krystal 12MHz (500 M Ω ) RE1 relé RELEH 700E12C (35 A / 12 V / 85 R) Patice SOKL20 (25,3x9,90 mm) Pozn: Typové označení součástek je převzato z katalogu GM Elektronic Závěr V bakalářské práci bylo navrženo a realizováno zařízení pro automatické ovládání ventilátoru pomalu jedoucího automobilu (např. kolona vozů v městském provozu). Toto zařízení přispívá ke snížení rizika dopravní nehody a zároveň zvýšení komfortu při jízdě automobilem. Dále dochází ke snížení spotřeby paliva a to tím, že při stání vozidla dojde k vypnutí ventilátoru. Po vypnutí ventilátoru dojde ke snížení celkového odebíraného proudu z alternátoru vozidla. Toto odlehčí motoru vozidla, který poté spotřebuje méně paliva. Kvantitativní vyjádření úspory paliva by mohlo být součástí dalšího výzkumu. Funkce a spolehlivost byla ověřena montáží do osobních automobilů Škoda Felicia. Za dobu provozu nainstalovaného zařízení nedošlo k žádné závadě. V případě závady na zařízení by byla diagnostika závady a její odstranění časově a finančně nenáročná. Vyvinutý regulátor se jeví jako spolehlivý a nastavená časová prodleva vyhovující. Po dobu 12 měsíců nebyly shledány žádné závady. 27
28 12 Přílohy Příloha 1: a) Výpis programu pro mikroprocesor AT89C2051 Příloha 2: a) Katalogové hodnoty mikroprocesoru AT89C2051 od firmy ATMEL. 28
29 Příloha 1: a) Výpis programu pro mikroprocesor AT89C C 32 FF FF FF FF FF FF FF C FF FF FF FF FF 32 FF FF FF FF FF FF FF 32 FF FF FF FF FF FF FF 32 FF FF FF FF FF FF FF D2 B FF A 02 7B 00 7C 00 7E 00 7F 00 C A C 9C A8 82 D2 8C C2 8E 80 FE C0 E0 C0 D B 18 E E B2 97 1A EA A 02 C2 8C C A C 9C D2 8C D0 D0 D0 E D 30 B6 1E 0B EB C D D B B6 12 0C EC C E A3 7B 00 7C 00 C B C E E E5 82 C3 94 3D E8 E A E5 82 C3 94 5B E8 7F D C2 B7 22 0E EE B4 02 0F 7E 00 C2 B7 22 0E EE B E 00 C2 B E D D2 B7 22 0F EF B4 02 EF 7F 00 D2 B7 22 0F EF B4 04 E5 7F 00 D2 B FF FF FF FF FF FF FF FF 29
30 Seznam literatury [1] Uhlíř, I. A kol.: Elektrické obvody a elektronika. Praha, Vyd. CVUT, [2] Šťastný, J., Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika.praha, Vyd. T. Malina, [3] Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika součástky a obvody, principy a příklady. Praha, Grada, Druhé rozšířené vydání. [4] Firemní materiály katalogové listy el. součástek [5] Reznák, M.: Jednočipové mikropočítače. Amatérské rádio AR-B, 1992, č.2 30
Seznámení s mikropočítačem. Architektura mikropočítače. Instrukce. Paměť. Čítače. Porovnání s AT89C2051
051 Seznámení s mikropočítačem Architektura mikropočítače Instrukce Paměť Čítače Porovnání s AT89C2051 Seznámení s mikropočítačem řady 8051 Mikroprocesor řady 8051 pochází z roku 1980 a je vytvořené firmou
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,
Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET
NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud
Zvyšující DC-DC měnič
- 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,
Návrh konstrukce odchovny 2. dil
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a
GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.
Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C
UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím
Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...
Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91
4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.
GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C
Výstup 24 Vss, negativní logika, 0,5 A, 2 body Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-,
BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw
BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.
Použití programovatelného čítače 8253
Použití programovatelného čítače 8253 Zadání 1) Připojte obvod programovatelný čítač- časovač 8253 k mikropočítači 89C52. Pro čtení bude obvod mapován do prostoru vnější programové (CODE) i datové (XDATA)
GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.
Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-, tří- a čtyřdrátové Provozní teplota -25 C až
[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.
[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru
SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY
Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních
GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost
Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C
Mikroprocesor Intel 8051
Mikroprocesor Intel 8051 Představení mikroprocesoru 8051 Mikroprocesor as jádrem 8051 patří do rodiny MSC51 a byl prvně vyvinut firmou Intel v roce 1980, což znamená, že zanedlouho oslaví své třicáté narozeniny.
Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B
ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B
Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS
Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS Katedra obvodů DSP16411 ZPRACOVAL: Roman Holubec Školní rok: 2006/2007 Úvod DSP16411 patří do rodiny DSP16411 rozšiřuje DSP16410 o vyšší
Procesory z řady 8051
Procesory z řady 8051 A/D a D/A převodníky, komparátory Nízký příkon napájení 3,3V Malá pouzdra pro plošnou montáž Programová Flash OTP-EPROM Redukované nebo rozšířené I/O vývody Jádro 80C51 Kapacita programu
EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.
EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC
Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001
Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou
Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat
Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Kombinační logické obvody a. kombinační logický obvod b. analýza log. obvodu 2. Čítače a. sekvenční logické obvody b. čítače 3. Registry
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92
4.8 Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 9 3 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, výstupy zatížitelné 500 ma, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.8-1: Binární
1.1 Pokyny pro měření
Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)
MIKROPOČÍTAČOVÉ SYSTÉMY
MIKROPOČÍTAČOVÉ SYSTÉMY Jednočipové mikropočítače řady 805 Vytištěno z dokumentů volně dostupných na Webu Mikroprocesory z řady 805 Mikroprocesor 805 pochází z roku 980 a je vývojově procesorem relativně
Stabilizovaný zdroj s L 200T
Stabilizovaný zdroj s L 200T Tématický celek: Stabilizované zdroje, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení stab. zdroje a pochopit jeho funkci. Pomůcky: Multimetr, zátěž (rezistor 27Ω/10W) Odborná
GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.
Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
Pojistka otáček PO 1.1
Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho
Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4
SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace
SEP2 Sensor processor Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2010 Obsah 1. Úvod...3 2. Zapojení zařízení...4 2.1. Připojení napájecího napětí...4 2.2. Připojení
REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3
ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu
ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat
Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!
Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické
NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20
NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení
VETRONICS 760. Technická specifikace mobilní jednotky
Technická specifikace mobilní jednotky VETRONICS 760 Revize 1.0, květen 2017 PRINCIP a.s. Radlická 204/503, 158 00 Praha 5 Tel.: +420 257 21 09 04, Fax: +420 257 22 02 51 E-mail: centrum@princip.cz, reklamace@princip.cz
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a
ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK
KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor
Návod k použití výkonového modulu KP10M
Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového
Programovatelná počítadla CT6M a CT6S
Products Elektrické stroje Elektronická počítadla Počítadla s předvolbou Programovatelná počítadla CT6M a CT6S Kombinace počítadlo / časové relé Velký výběr funkcí Funkce počítadla dávek (pouze CT6M-1P
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA3xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace
REGULÁTOR TEPLOTY typ REGU 2198 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola
PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.
PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w. s o f
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na
Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po
Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii
TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR
TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ TENZ2305 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
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství
Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje
Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány
Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524
Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.
200W ATX PC POWER SUPPLY
200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při
Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku
MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence
MODUL 3 KANÁLOVÉHO D/A PŘEVODNÍKU 0 25 ma
MODUL 3 KANÁLOVÉHO D/A VLASTNOSTI 3 galvanicky oddělené pasivní proudové výstupy izolační napětí mezi kanály 600V () 16-ti bitový D/A převod kontrola integrity proudové smyčky definovaná hodnota výstupu
I/O-modul, digitální a univerzální vstupy
SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.031 cz Katalogový list EY-IO530 modu530 - I/O modul, digitální a univerzální vstupy Oblast použití Zaznamenání digitálních informací (hlášení poplachů/stavů) a analogových signálů
MULTIGENERÁTOR TEORIE
MULTIGENERÁTOR Tématický celek: Astabilní generátor. SE3, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení multigenerátoru. Pochopit funkci a jeho praktické použití při opravách TVP) Pomůcky: Multimetr,
Vana RC0001R1 RC0001R1
Vana RC0001R1 Vana RC0001R1 má celkem 21 pozic o šířce čelního panelu 4 moduly. Je určena pro obecné použití s deskami systému Z102, který používá pro komunikaci mezi procesorovou deskou a obecnými I/O
Řízení IO přenosů DMA řadičem
Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována
Rezonanční řízení s regulací proudu
1 Rezonanční řízení s regulací proudu Ing. Ladislav Kopecký, 15.12. 2013 Provozování střídavého motoru v režimu sériové rezonance vyžaduje nižší napětí než napájení stejného motoru ze sítě 230V/50Hz. To
Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?
Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ LIBOVOLNÉHO MOBILNÍHO TELEFONU Tomáš Flajzar aktualizace
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ LIBOVOLNÉHO MOBILNÍHO TELEFONU Tomáš Flajzar aktualizace 26.09.2007 Popsané dálkové ovládání umožňuje ovládat libovolný spotřebič prostřednictvím GSM sítě. Konstrukce se liší od
Vstupní terminál LOG3
Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání
Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů
zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice
4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace
Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.
MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna
MĚŘENÍ HRADLA Poslední změna 23.10.2016 1. ZADÁNÍ: a) Vykompenzujte sondy potřebné pro připojení k osciloskopu b) Odpojte vstupy hradla 1 na přípravku a nastavte potřebný vstupní signál (Umax, Umin, offset,
Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek
Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická
EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka
EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka
Jízda po čáře pro reklamní robot
Jízda po čáře pro reklamní robot Předmět: BROB Vypracoval: Michal Bílek ID:125369 Datum: 25.4.2012 Zadání: Implementujte modul do podvozku robotu, který umožňuje jízdu robotu po předem definované trase.
TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.
výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004
Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka
Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův
Systém řízení sběrnice
Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou
FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín
FEL ČVUT Praha Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů 2. Rozdělení napájecích zdrojů Stručně 5. Problematika spín. zdrojů Rozdělení napájecích zdrojů Spínané zdroje obecně Blokové
Operační zesilovač (dále OZ)
http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský
Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80
Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80 Dokument věnovaný mikropočítači PMI-80, jeho programování a praktickým ukázkám. Verze dokumentu:. Autor: Blackhead Datum: rok 1997, 4.3.004 1 Úvod Tento program
VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité
Obousměrný modul ECX-4
Obousměrný modul Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové ovládání strojů a technologický procesů Zobrazení dějů a ruční ovládání přes
Logická sonda do ruky. Milan Horkel
TTLPROBE MLB Logická sonda do ruky Milan Horkel Logická sonda slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké impulsy na vstupu tak,
Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor
Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika
Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO
Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2013-2014 3D LED Cube Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 4. Obor: IT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 1 Konstrukce Obr. 1.: Výsledná LED kostka.
ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD
ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 2.3 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových