INTERSIL ICM7226A/B. Objednací číslo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERSIL ICM7226A/B. Objednací číslo:"

Transkript

1 INTERSIL ICM7226A/B Objednací číslo: Mezní hodnoty Maximální napájecí napětí (VDD - VSS) 6,5 V Maximální výstupní proud pro jeden znak 100 ma Maximální proud pro jeden segment 60 ma Rozsah napětí připojitelného na vstup nebo výstup (VSS - 0,3 V) až (VDD + 0,3 V) obvodu (Pozn. 1) Maximální ztrátový výkon při 70 C ICM7226A ICM7226B 1,0 W 0,5 W Rozsah pracovních teplot -25 C až +85 C Rozsah skladovacích teplot -55 C až +125 C Teplota vodivých částí při pájení (10 s) 300 C Výše uvedené maximální hodnoty charakteristik mohou způsobit trvalé poškození obvodu. Tyto údaje jsou závazné. Funkce obvodu může být ovlivněna při poručení těchto a dalších podmínek, které jsou uvedeny v provozní části této specifikace. Časté vystavování obvodu hraničním hodnotám mezních charakteristik může být jednou z příčin zvýšení jeho nespolehlivosti. Poznámka 1: Zničení obvodu může způsobit připojení signálu před přivedením napájení či připojení vstupů nebo výstupů na napětí převyšující hodnoty VDD a VSS o 0,3 V. Poznámka 2: Předpokládá se volné proudění vzduchu kolem všech obvodů umístěných na plošném spoji. 1

2 externí vstup oscilátoru vstup oscilátoru výstup oscilátoru BUFF výstup oscilátoru vstup RESET vstup A vstup B výběr oscilátoru výběr vstupu řízení výběr vstupu řízení hlavní blok dekodér hlavní čítač budič číslic RESET přetečení DATA latch přep. výstup STORE blok STORE & RESET komparátor obsahu ref. a hlavního čítače volba rozsahu blok DP dekodér a BCD logika řízení volby rozsahu blok řízení budiče segmentů výstup výběru číslic (8) vstup výběru rozsahu externí vstup výběru rozsahu vstup CONTROL externí vstup DT výstup segmentů (8) vstup výběru funkce výběr funkce výstupy BCD (4) MEAS IN PROC vstup HOLD výstup RESET STORE výstup Obr. 2: funkční schéma Elektrické parametry obvodu VDD = 5,0 V, TA = 25 C Ozn. Parametr Podmínky měření MIN TYP MAX Jedn. I DD Klidový proud displej vypnut nepoužité vstupy připojeny na V SS 2 5 ma V NAP Napájecí napětí -25 C < T A < +85 C f Amax Maximální frekvence vstupu A; vývod 40 f Bmax Maximální frekvence vstupu A; vývod 2 t AB Minimální odstup vstupu A a B při funkci Časový interval vstupy A,B připojeny na f max 4,75 6,0 V -25 C < T A < +85 C 4,75 V < V DD < 6,0 V Obrázek 4 Funkce=frekvence, poměr, čítač jednotek MHz Funkce= perioda, časový interval 2,5-25 C < T A < +85 C 4,75 V < V DD < 6,0 V Obrázek 5-25 C < T A < +85 C 4,75 V < V DD < 6,0 V Obrázek 6 2,5 250 ns f OSC Max. frekvence osc. a ext. osc 25 C < T A < +85 C 10 ( min. frekv. ext. osc.) 4,75 V < V DD < 6,0 V (0,1) MHz g m Strmost osc. VDD = 4,75 V T A = +85 C 2000 µs f mux Frekvence multiplexeru f OSC = 10MHz 500 Hz t meas Doba mezi odměry 200 ms 2

3 d Vin /dt Vstupní poměr náboje Vstup A, B 15 mv/µs V IL Vstupní napětí Vývody 2, 19, 33, 35, 39,40 pro úroveň low 25 C < T A < +85 C V pro úroveň high 1,0 V IH 3,5 I ILK Průnik vstupů A,B Vývody 2, 39, µa R IN Vstupní odpor proti V DD Vývody 19, 33 V IN = V DD - 1 V Vstupní odpor proti V SS V IN = 1,0 V kω R IN Vývody 19, 33 I OL Výstupní proud Vývody 3, 5, 6, 7, 17, 18, 32, 38 V OL = +0,4 V 400 I OH Vývody 3, 6, 7, 17, 18, 32 V OL = +2,4 V 100 µa I OH Vývody 3, 38, V OL = V DD - 0,8 V 265 I OH ICM7226A Vývody Budič číslice výst. proud pro úroveň high V O = V DD - 2,0 V ma I OL výst. proud pro úroveň low V O = +1,0 V - 0,3 I OH Budič segmentu Vývody 8 16 výst. proud pro úroveň high V O = +1,5 V I OL výst. proud pro úroveň low V O = V DD - 1,0 V 100 ma Přepínané vstupy Vývody 1, 4, 20, 21 V IN = +1,0 V V IL Vstupní napětí pro úroveň low 0,8 V V IH Vstupní napětí pro úroveň high 2,0 R IN Vstupní odpor proti V SS kω I OL ICM7226B Vývody 8 16 Budič číslice výst. proud pro úroveň low V O = +1,0 V ma I OH výst. proud pro úroveň high V O = V DD - 2,5 V 100 µa I OH Budič segmentu Vývody výst. proud pro úroveň high V O = V DD - 2,0 V ma I L zbytkový proud V O = V SS 10 µa Přepínané vstupy Vývody 1, 4, 20, 21 V IL Vstupní napětí pro úroveň low V DD - V Vstupní napětí pro úroveň high Vstupní odpor proti V SS V IH V IN = V DD - 1,0 V V DD -0,8 R IN kω Poznámka: Charakteristické hodnoty nejsou testovány. Ověřovací přípravek 3

4 Tento přípravek je osazen obvodem ICM7226A a obsahuje všechny potřebné prvky pro ověřování funkcí universálního čítače pro měření kmitočtu i doby periody implementovaných v ICM7226A. Pomocí tohoto přípravku se může za méně než jednu hodinu podrobně seznámit s činností a funkcemi obvodu ICM7226A každý technik či inženýr. Konkrétně přípravek obsahuje obvod ICM7226AIJL, krystal 10 MHz, osm sedmisegmentových 0,3 LED displejů, plošný spoj, odpory, kondenzátory, diody, spínače, přepínače a patici pro IO. Objednací číslo je ICM7226AEV/Kit. Funkční generátor vstup B řídící vstupy vstup A vstup ext. oscilátoru Funkční generátor Funkční generátor displej off displej test test výstup BCD C výstup BCD D RESET výstup Parametry krystalu f: 10,00 Mhz c: 22 pf Vysvětlivky X vodičová sběrnice výstup BCD B výstup BCD A RESET vstup indikace překročení rozsahu Připojení indikace překročení rozsahu Překročení rozsahu bude indikováno rozsvícením desetinné tečky sedmé číslice. katoda anoda ICM7226A d.p. D8 ICM7226B D8 d.p. Obr. 3: Testovací obvod Připojené indikace překročení rozsahu Překročení rozsahu bude indikováno rozsvícením desetinné tečky osmé číslice. katoda anoda ICM7226A d.p. D 8 ICM7226B D 8 d.p. d.p=d.t. Obr. 4: Popis segmentů číslice 4

5 Čítané průchody vstup A 4,5 V 0,5 V 5,0 ms MIN 5,0 ms MIN Obr. 5: Průběh signálů při zaručené minimální fa(max) pro měření kmitočtu, poměru kmitočtů a počítání jednotek. Měřený interval vstup A nebo B 4,5 V 0,5 V 250 ms MIN 250 ms MIN Obr. 5: Průběh signálů při zaručené minimální fa(max) a fb(max) pro měření periody a časového intervalu. Měření časových intervalů Obvod ICM7226A/B umožňuje přesné měření časových intervalů mezi dvěma událostmi. Při použití krystalu časové základny s kmitočtem 10 MHz, může interval mezi událostmi trvat i několik sekund. Rozlišení při měření času činí 100 ns. Měření je odstartováno sestupnou hranou signálu připojeného na vstup A a je ukončeno sestupnou hranou signálu na vstupu B. Při měření časového intervalu single události musí být ICM7226A/B spuštěn před měřením události. Což se provede příchodem sestupné hrany na vstup A následovaným sestupnou hranou na vstupu B. Tímto způsobem se odstartuje interval měření. Vstupy jsou potom připraveny pro vlastní měření. Vzestupné hrany na vstupech A a B před nebo po nastavení, slouží pro obnovení původních podmínek spuštění. Provedením tohoto postupu spouštění (pro měření single události nebo opakované měření jednoho 5

6 cyklu) je přístroj připraven pro měření jediné události. Při časování periodickými signály je nezbytné, aby první střídavý signál sloužil pro spouštění obvodu viz. obr. 7. Během cyklu měření časového intervalu obvod ICM7226A/B vyžaduje příchod sestupné hrany na vstup B do 200 ms z důvodu aktualizace stavů interní logiky. Nový cyklus měření nemůže být odstartován před ukončením této aktualizace. Detailní popis obvodu Vstupy A a B Na vstup A jsou přivedeny měřené signály v režimech měření periody, frekvence, počítání jednotek, poměru frekvencí a časových intervalů. Další vstupní signály jsou přivedeny na vstup B při měření podílu frekvencí a časových intervalů. Kmitočet fa by měl být vyšší než fb během měření podílu frekvencí. Oba vstupy jsou číslicové s typickým prahovým napětím 2,0 V při VDD = 5,0 V a jejich impedance je 250 kω. Pro optimální průběh měření by měla vstupní hodnota peak to peak dosahovat 50% napájecího napětí a její stejnosměrná složka by se měla shodovat s hodnotou spínacího napětí. Při připojení vstupů k obvodům s TTL logikou je žádoucí použít pul-up rezistor. Obvod čítá průchody nulou obou vstupů. Poznámka: Překročení amplitudy vstupního signálu o více než 0,2 V od hodnoty napájecího napětí může způsobit poškození obvodu. aktualizace spouštění interval měření spouštěcí hrany 250ms 250ms první posled. měřený měřený interval interval POZNÁMKA: PŘI MĚŘENÍ JEDNÉ UDÁLOSTI SE BUDE PŘEKRÝVAT PRVNÍ A POSLEDNÍ MĚŘENÝ INTERVAL. Obr. 7: Průběh signálů při měření časových intervalů Tyto požadavky splňuje následující obvod (obr. 8). 6

7 signál A signál B vstup A vstup B Obr. 8: Obvod spouštění, signály A a B H nebo L, IO TYP CD4049B invertovaný buffer CD4070B Přepínané vstupy Vstupy výběr funkce, výběr rozsahu, řízení a externí desetinná tečka jsou časově přepínané podle výběru požadované funkce. Čehož se dosáhne propojením příslušného výstupu číslice se vstupem. Vstup výběr funkce, výběr rozsahu a řízení musí být ustálen během druhé poloviny každého výstupu číslice (typicky po dobu 125 µs). Přepínané vstupy jsou aktivní v úrovni high pro společnou anodu ICM7226A a aktivní v úrovni low pro společnou katodu ICM7226B. Rušení přepínaných vstupů může zapříčinit nesprávné provedení zvolené operace. Tento jev se obzvláště projeví, jestliže je zvolen režim počítání jednotek a pokud existuje kapacitní vazba mezi diodami LED a přepínanými vstupy, při změnách napájení způsobených měnícím se odběrem budiče číslice. Z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení doporučujeme zapojit odpor 10 kω sériově s přepínaným vstupem, jak je uvedeno v aplikačních poznámkách. Tabulka 1 znázorňuje funkce rozděleny podle jednotlivých číslic a vstupů. Tabulka 1: Přepínané řídící vstupy Funkce Vstup výběr funkce Frekvence Vývod 4 Perioda Poměr kmitočtů Časový interval Počítání jednotek Vstup výběr funkce Vývod 21 Kmitočet oscilátoru 0,01 sec/cykl 0, 1 sec/cykl Číslice D 1 D 8 D 2 D 5 D 4 D 3 D 1 D 2 7

8 Vývod 31 Vstup CONTROL Vývod 1 Externí vstup desetinné tečky Vývod 20 1 sec/cykl 10 sec/cykl Povolení externího vstupu výběru rozsahu Displej vypnut Test displeje Výběr frekvence 1 MHz Povolení externího oscilátoru Povolení externí desetinné tečky Signál desetinná tečka je výstupní pro stejnou číslici, jenž je připojena k tomuto vstupu D 3 D 4 D 5 D 4 & Hold D 8 D 2 D 1 D 3 Řídící vstupy Test displeje - Na displeji se postupně na všech číslicích zobrazí osmičky s desetinnou tečkou. Displej bude zhasnut současným výběrem příkazu displej vypnut. Displej vypnut - Pro povolení tohoto příkazu je nutné současné nastavení D4 a připojení vstupu HOLD na VDD. Obvod setrvá v tomto módu, dokud nebude na vstup HOLD přivedena úroveň low. Po dobu, kdy je obvod v režimu displej vypnut, jsou výstupy budičů segmentu a číslice ve stavu vysoké impedance a oscilátor dál běží (s typickou spotřebou 1,5 ma při referenčním kmitočtu 10 MHz), ale nebude probíhat žádné měření. Také signály používající přepínané vstupy nebudou mít žádný efekt. Nové měření bude odstartováno po přivedení úrovně low na vstup HOLD. (Tento režim není možný při funkci počítání jednotek). Výběr frekvence 1 MHz - Tento režim umožňuje použití krystalu s referenčním kmitočtem 1 MHz při zachování stejných podmínek měření jako u krystalu 10 MHz. Interní desetinná tečka bude posunuta o jedno místo doprava během měření periody a časového intervalu. Pokud se nejméně významná číslice zvyšovala o 1 s periodou 1 µs změní se tato perioda na 0,1 µs. Povolení externího oscilátoru - Při tomto režimu je použit vstup externího oscilátoru, namísto interního oscilátoru, jako vstup pro časovou základnu a hlavní čítač pro měření periody a časového intervalu. Interní oscilátor bude pracovat, ale jeho činnost nebude mít žádný vliv na funkci obvodu. Kmitočet externího oscilátoru musí být vyšší než 100 khz. Při nedodržení této podmínky se obvod sám resetuje a použije vnitřní referenční oscilátor. Jestliže chcete zabránit problémům, které by vás mohli velmi pozdržet, jako jsou připojení externího oscilátoru na oba vstupy OSC IN (vývod 35) a EXT OSC IN (vývod 33), přivedení krystalu do stavu nežádoucích oscilací, raději uzemněte vstup OSC IN. Externí desetinná tečka - Při povolení externí desetinné tečky bude desetinná tečka rozsvícena vždy, když bude signál z budiče číslice přiveden na aktivní vývod externí desetinné tečky. Zatemnění displeje bude zakázáno pro všechny číslice za desetinnou tečkou. Vstup výběru rozsahu Tento vstup určuje, které měření bude provedeno za dobu 1, 10, 100 nebo 1000 naplnění referenčního čítače, nebo zda doba měřená bude nastavena signálem externího výběru rozsahu. Ve všech režimech změna výběru rozsahu způsobí ukončení měření bez aktualizace displeje a odstartuje nové měření. Tento postup zabraňuje chybnému čtení po změně výběru rozsahu. Vstup výběru funkce Obvod umožňuje výběr jedné ze šesti funkcí: Měření kmitočtu Měření periody Měření časového intervalu Počítání jednotek Poměr kmitočtů Měření kmitočtu referenčního oscilátoru Tato funkce určuje, který ze signálů bude ovlivňovat stav hlavního čítače, a který stav referenčního. Připojení signálů k jednotlivým 8

9 čítačům podle funkce je znázorněno v tabulce 2. Při měření časových intervalů je klopný obvod nastaven sestupnou hranou signálu přivedeného na vstup A a resetován sestupnou hranou signálu na vstupu B. Výstup oscilátoru je přiveden na vstup hlavního čítače, když je nastaven klopný obvod. Změna výběru funkce ukončí probíhající měření bez aktualizace displeje a zahájí nové měření. Tento postup slouží k bezchybnému provedení přečtení výběru funkce při změně tohoto signálu. Jestliže dojde k přeplnění hlavního čítače, bude tato skutečnost indikována rozsvícením desetinné tečky za číslicí D8. Tabulka 2: Přiřazení vstupů podle vybrané funkce Druh funkce Hlavní čítač Referenční čítač Měření kmitočtu (fa) Vstup A 100 Hz (Oscilátor 10 5 nebo 10 4 ) Měření periody (fa) Oscilátor Vstup A Poměr kmitočtů (fa/fb) Vstup A Vstup B Měřené časového intervalu (A_B) Osc připojen Hradlován Osc nepřipojen Hradlován Počítání jednotek Vstup A Nepoužit (počítání na vstupu A) Měření kmitočtu referenčního oscilátoru (fosc) Oscilátor 100 Hz (Oscilátor 10 5 nebo 10 4 ) Vstup externí desetinné tečky Tento vstup je aktivní v režimu externí desetinné tečky. Na tento vstup může být připojena jakákoliv z číslic kromě D8. Číslice D8 nesmí být použita, protože je k ní připojena indikace překročení rozsahu a přivedení úrovně low by způsobilo zhasnutí neplatných nul za desetinnou tečkou. Vstup HOLD V režimu počítání jednotek připojení tohoto vstupu na VDD nezastaví ani nevynuluje hlavní čítač, ale jeho okamžitá hodnota zůstane zobrazena na displeji. Po příchodu signálu HOLD do úrovně low bude počítání pokračovat od nové hodnoty čítače. Při ostatních režimech připojení tohoto vstupu na VDD zastaví právě probíhající měření, vyresetuje hlavní čítač a obvod bude připraven na začátek nového měření do doby, než signál na tomto vstupu přejde do úrovně low. Obsah hlavního čítače zůstane uchován v obvodech latch a výsledek měření je zobrazen na displeji. Vstup RESET Vstup RESET vynuluje obsah hlavního čítače, zastaví právě probíhající měření, uvede obvody latch obvody hlavního čítače do stavu vysoké impedance a vynuluje všechny výstupy. Případným problémům vzniklým při zapnutí napájení zabráníte zapojením kondenzátoru mezi tento vstup a zem. Vstup externí výběr rozsahu Tento vstup slouží k výběru dalších rozsahů, než kterými je tento obvod vybaven. Na obrázku 9 je znázorněna vzájemná souvislost mezi signály externí výběr rozsahu a MEASURE IN PROGRESS. 9

10 Taktovací signál referenčního čítače MEAS IN PROGRESS externí výběr rozsahu Obrázek 9: Vzájemná souvislost mezi signály MEASUREMENT IN PROGRESS a externím výběrem rozsahu Výstupy MEASUREMENT IN PROGRESS, STORE a RESET OUT Tyto výstupy usnadňují komunikaci obvodu s externím rozhraním a mohou být připojeny k obvodům s low power Schottky TTL logikou (LS). Vzájemná souvislost mezi těmito signály je naznačena na obrázku 10. Signál MEASUREMENT IN PROGRES může být připojen na vstup obvodu ECL, jestliže je tento obvod napájen ze stejného zdroje jako ICM7226. MEASUREMENT IN PROGRESS STORE ms 40 ms ms 60 ms RESET OUT 40 ms Obrázek 10: Průběh výstupních signálů RESET OUT, STORE a MEASUREMENT IN PROGRESS během měření Výstupy BCD Na těchto výstupech je BCD hodnota číslice. BCD kód je zobrazen v tabulce 3. Vzestupná hrana (ICM7226A - společná anoda) nebo sestupná hrana (ICM7226B - společná katoda) budiče číslice zpozdí BCD data o 2 až 6 mikrosekund. Vzestupná nebo sestupná hrana signálu může být s výhodou uplatněna při externímu zpracování BCD dat. BCD výstup může být připojen na jeden vstup obvodu LS TTL. Displej je přepínán od čísla s největším významem (MSB) k číslu s nejmenším významem (LSB). Nastavení nulového jasu displeje nemá žádný vliv na stav BCD výstupů. 10

11 Tabulka 3: Pravdivostní tabulka BCD výstupů Číslo BCD 8 Vývod 7 BCD 4 Vývod 6 BCD 2 Vývod 17 BCD 1 Vývod BUFF výstup oscilátoru Tento výstup umožňuje použit interní oscilátor aniž bychom způsobily přerušení jeho činnosti. Výstup může být připojen na jeden vstup obvodu LS TTL. Při návrhu plošného spoje dbejte na minimalizaci parazitních kapacit. Vlastosti displeje Číslice na displeji jsou přepínány s frekvencí 500 Hz. Doba svitu jedné číslice je 244 µs a doba zatemnění mezi číslicemi je 6 µs. Desetinná tečka a zatemnění nevýznamných nul bylo navrženo pro displeje s desetinnou tečkou na pravé straně. Nuly před desetinnou tečkou nebudou zobrazeny. Nevýznamné nuly budou též zatemněny v případě, že dojde k překročení rozsahu hlavního čítače. Při použití interní desetinné tečky je na displeji zobrazen kmitočet v khz a čas v µs. Obvod ICM7226A je navržen pro ovládání LED displeje se společnou anodou. Maximální proud je 25 ma na segment při použití displeje s VF = 1,8 V při 25 ma. Střední hodnota stejnosměrného proudu bude vyšší o 3 ma. ICM7226A je navržen pro ovládání LED displeje se společnou katodou. Maximální proud je 15 ma na segment při použití displeje s VF = 1,8 V při 15 ma. Jestliže je proud displeje vyšší je nutné připojit do série omezovací odpory. Na obrázcích 11, 12,13 a 14 jsou znázorněny závislosti proudu číslice a segmentu jako funkce výstupního napětí pro budič displeje se společnou anodou a katodou. Obrázek 11: ICM7226A Typical IDIG vs. VDD - VO; 4.5 VDD 6,0 V= ICM7226A závislost proudu IDIG na napětí VDD - VO pro 4.5 VDD 6,0 V 11

12 Obrázek 12: ICM7226A závislost proudu ISEG na napětí VO Obrázek 13: ICM7226A závislost proudu IDIG na VDD - VO pro 4.5 VDD 6,0 V Obrázek 14: ICM7226B závislost proudu ISEG na napětí VO 12

13 Zvýšení jasu displeje dosáhnete zvýšením napětí VDD na 6,0 V, ale dbejte na možné překročení ztrátového výkonu nebo proudových rozsahů obvodu. Výstupy SEG a DIGIT nejsou kompatibilní s logikou TTL ani CMOS. Při použití těchto výstupů jako logických signálů použijte tranzistory pro posunutí úrovní. Externí latching musí být proveden následující řídící hranou signálu číslice. Přesnost měření U univerzálního čítače je chyba měření způsobena především kmitočtovou nestabilitou (driftem) krystalu a kvantizační chybou. Při měření kmitočtu, periody a časového intervalu je signál odvozený z referenčního oscilátoru použit v hlavním nebo referenčním čítači, a proto chyba kmitočtu oscilátoru určuje celkovou chybu měření. Pro příklad: Při teplotním koeficientu oscilátoru 20 ppm/ C bude chyba měření 20 ppm/ C. Kvantizační chyba, která se projevuje při každém číslicovém měření, je ± 1. Výrazného snížení tyto chyby dosáhneme zobrazením nejvyššího možného počtu číslic. Maximální přesnosti dosáhneme: v režimu měření kmitočtu - při měření vysokofrekvenčních signálů v režimu měření periody - při měření nízkofrekvenčních signálů Tato skutečnost je znázorněna na obrázku 15, kde nejmenší přesnosti dosáhneme při 10 khz. Při měření časového intervalu je tato chyba největší pro 1 započítání na celý interval a je shodná pro všechny rozsahy, jak je vyobrazeno na obrázku 16. Při měření poměru kmitočtů dosáhneme vyšší přesnosti průměrováním více cyklů vstupu B viz. obrázek 17. Maximální počet platných čísel 1 cyklus 10 cyklů 10 2 cyklů 10 3 cyklů 0,01 s 0,1 s 1 s 10 s Měření periody f OSC = 10 MHz Měření kmitočtu Frekvence (Hz) Obrázek 15: Závislost maximální přesnosti měření kmitočtu a periody omezené kvantizační chybou 13

14 Maximální počet platných čísel Maximální časový interval 10 3 intervalů Maximální časový interval 100 intervalů Maximální časový interval 10 intervalů Časový interval (µs) Obrázek 16: Závislost maximální přesnosti měření časového intervalu omezené kvantizační chybou 1 cyklus Maximální počet platných čísel 10 cyklů 10 2 cyklů 10 3 cyklů Počet cyklů na vstupu B f A /f B Obrázek 17: Závislost maximální přesnosti měření poměru kmitočtů omezené kvantizační chybou Příklady zapojení obvodu Integrovaný obvod ICM7226 může být použit jako samostatný čítač, nebo může být zapojen společně s přídavnými děliči či jinými obvody v rozmanitých aplikacích. Jelikož vstupy A a B jsou digitální je použití přídavných obvodů samozřejmostí, zejména z důvodu předzpracování 14 měřených signálů. Příkladem takovýchto úprav je omezení signálu, zesílení malých signálů, použití obvodů s hysterezí nebo vzájemné přizpůsobení úrovní. Další možností je použití obvodů FET nebo linkového budiče ECL 10116, který umožňuje zvýšení vstupní impedance, citlivosti a šířky pásma. Na těchto požadavcích je závislá cena a složitost celého zapojení. Při použití TTL děličů a

15 vstupních omezovačů je nutné zapojit pul-up rezistory mezi vstupy a VDD. Zapojení obvodu ICM7226 ve funkci univerzálního čítače s minimálním počtem dalších součástek je znázorněno n obrázku 18. Pro měření kmitočtu a periody signálů s kmitočtem vyšším než 40 MHz můžeme z výhodou použít pomocný obvod z obrázku 19. Pro korekci naměřené hodnoty je nezbytné snížit kmitočet oscilátoru (10 MHz) na 2,5 MHz, čímž se prodlouží doba mezi jednotlivými měřeními na 800 ms a frekvence přepínání displeje vzroste na 125 Hz. Jestliže bude kmitočet vstupního signálu vydělen deseti, může být ponechána původní frekvence referenčního oscilátoru na 10 MHz nebo 1 MHz, ale musíme posunout desetinnou tečku. Na obrázku 20 je znázorněno použití děliče 10 v zapojení multifunkčního čítače. Zvýšení přesnosti při měření periody dosáhneme použitím podpůrných logických obvodů. Zatemnění Test displeje displeje Externí oscilátor Vstup A Vstup B diody Vstup externího oscilátoru Typické parametry krystalu: c = 22 pf Obrázek 18: Univerzální čítač 10 MHz Překročení rozsahu 15

16 Vstup A Externí oscilátor Vypnutí Test displeje displeje Vstup B Překročení rozsahu Obrázek 19: Čítač 40 MHz pro měření kmitočtu a periody Vypnutí displeje Test displeje Externí oscilátor Vstup diody Vstup Vstup externího oscilátoru Překročení rozsahu Obrázek 20: Čítač 100 MHz s více funkcemi 16

17 Vypnutí displeje Test displeje Vstup Výběr funkce Rozepnut: Měření kmitočtu Sepnut: Měření periody Obrázek 21: Čítač 100 MHz pro měření kmitočtu a periody Překročení rozsahu Použití analogového multiplexeru CD4016 k přepínání číslicových výstupů na vstup výběru funkce je znázorněn na obrázku 21. Pokud je obvod CD4016 ovládán analogovým přenosovým hradlem, nedojde k posunu úrovně výstupu číslic. Obvody CD4051 a CD4052 mohou být také použity pro výběr příslušného vstupu či pro přepojení jednoho ze 4 nebo 8 číslicových vstupů. Analogové multiplexery můžeme též z výhodou použít v systémech, ve kterých je režim ovládán mikroprocesorem. TTL multiplexery 74LS153 a 74LS251 můžeme též použít, ale pouze za předpokladu, že budou použity společně s přídavnými obvody upravujícími výstup číslice na úroveň kompatibilní s obvody TTL. Obvod na obrázku 22 může být použit v aplikacích s režimem single (jednoho) odměru. Signál STORE uvede obvod ICM7226 do režimu HOLD a signál HOLD je použit ke zkrácení doby mezi jednotlivými měřeními. Obvod na obrázku 23 posílá krátkou dobu pulsy na vstup HOLD po přechodu signálu STORE do úrovně low. Nové měření začne po skončení těchto pulsů. Tento obvod slouží ke zkrácení doby mezi měřeními z 200 ms na 40 ms. Zapojením obvodu z obrázku 23 do aplikace uvedené na obrázku 19 zkrátí dobu mezi měřeními z 1600 ms na 800 ms. 17

18 Výstup STORE Vstup HOLD Spínač Funkce Rozepnut = Povolení režimu SINGLE měření Sepnut = Začátek nového měření Sepnut = Vstup HOLD Obrázek 22: Obvod pro použití ICM7226 v módu single (jednoho) měření Výstup STORE Vstup HOLD Spínač HOLD Obrázek 23: Obvod pro zkrácení doby mezi měřeními 18

19 famax v režimech měření kmitočtu, podílu kmitočtů a počítání jednotek Frekvence(MHz) f Amax, f Bmax při měření periody a časového intervalu Obrázek 24: Závislost maximální frekvence na vstupech A a B v závislosti na VDD Na obrázku 25 je znázorněno připojení ICM7226 k displeji LCD pomocí dvou budičů displeje ICM7211. Obvod využívá výstupů BCD a osm linek pro rozsvěcení jednotlivých číslic. Tímto způsobem lze snadno připojit přípravek ICM7226 EV/Kit ke dvěma ICM7211 EV/Kit nebo s několika drobnými úpravami k budiči fluoroscenčního displeje ICM7235. Vlastnosti interního oscilátoru Oscilátor obvodu je složen z invertorů s FET tranzistory s velkým zesílením v komplementárním zapojení. Externí rezistor 10 MΩ nebo 22 MΩ by měl být zapojen mezi vstup a výstup oscilátoru z důvodu to provide biasing. Oscilátor je konstruován pro práci s paralelně zapojeným rezonančním krystalem 10 MHz s CL=22 pf a sériovým odporem menším než 35 Ω. Představitelem takovéhoto krystalu je 10 MHz CTS KNIGHTS ISI-002. Pro specifikovaný krystal a jeho parazitní kapacitu můžeme spočítat požadovanou hodnotu gm ze vztahu: C gm = ω 2 CINCOUTRS 1 + C kde C L CINC = C + C IN OUT OUT CO = statická kapacita krystalu RS = sériový odpor krystalu CIN = Vstupní kapacita COUT = Výstupní kapacita ω = 2 π f Požadovaná hodnota gm by neměla být větší než 50 % hodnoty gm specifikované pro obvod ICM 7226, aby bylo zaručeno spolehlivé rozběhnutí oscilátoru. Příspěvek vstupního a výstupního vývodu oscilátoru k CIN a COUT činí přibližně 4 pf. Kondenzátory CIN a COUT by měly mít dvojnásobnou hodnotu load capacitance krystalu. Při použití děličů s jiným než desítkovým poměrem může být použit krystal s kmitočtem různým od 10 MHz nebo 1 MHz. Z tohoto důvodu se také změní doba přepínání displeje a čas mezi měřeními. O L 2 19

20 Doba přepínání displeje bude fmux = fosc / pro 10 MHz a fmux = fosc / pro 1 MHz. Doba mezi měřeními bude / fosc pro 10 MHz a / fosc pro 1 MHz. Posílený výstup oscilátoru může být použit jako testovací bod nebo pro řízení přídavné logiky. Tento výstup může být připojen na jeden vstup obvodu LS TTL. V případě připojení tohoto výstupu na CMOS vstup nebo na vstup externího oscilátoru, je nutné zapojit odpor 10 kω mezi tento výstup a napětí VDD. Součástky krystalu a oscilátoru musí být umístěny co nejblíže k integrovanému obvodu z důvodu snížení vlivu ostatních signálů. Nevhodné ovlivňování mezi signály posílený výstup oscilátoru nebo vstup externího oscilátoru a signály výstup oscilátoru nebo vstup oscilátoru může být příčinou nežádoucích posunů kmitočtu oscilátoru. Pro snížení tohoto ovlivňování doporučujeme připojit vývody 34 a 37 na VDD nebo VSS a umístit je dál od obvodu oscilátoru. Displej LCD 28 budících linek segmentu 28 budících linek segmentu Obrázek 22: Univerzální čítač 10 MHz s LCD displejem Změny vyhrazeny! 20

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

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

Více

SA 340. Indikace rychlosti s analogovým výstupem. Zkrácený návod. control motion interface

SA 340. Indikace rychlosti s analogovým výstupem. Zkrácený návod. control motion interface control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de SA 340 Indikace rychlosti s analogovým

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

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

Více

Programovatelná počítadla CT6M a CT6S

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

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem. Zadání: A. Na číslicovém voltmetru s integračním A/D převodníkem (C50 D, MHB 706...): a) Nastavte minimum a maximum rozsahu voltmetru b)

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

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

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Návod k obsluze výukové desky CPLD

Návod k obsluze výukové desky CPLD Návod k obsluze výukové desky CPLD FEKT Brno 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis desky... 4 2.1 Hodinový signál... 5 2.2 7- Segmentový displej... 5 2.3 LED zobrazení... 6 2.4 Přepínače... 6 2.5 PORT 1 - Externí

Více

Zvyšující DC-DC měnič

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,

Více

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

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

Více

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

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

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de ZD 340 Rychlý čítač pro dva snímače

Více

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 http://www.edunet.souepl.cz www.sse-lipniknb.cz http://www.dmaster.wz.cz www.spszl.cz http://mikroelektro.utb.cz

Více

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

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-,

Více

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

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

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových nebo proudových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu

Více

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

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,

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0 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

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-6-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

VETRONICS 760. Technická specifikace mobilní jednotky

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

Více

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

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

Více

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 Přístroje se programují a ovládají tak, že se do nich z řídícího počítače pošle řetězec, který obsahuje příslušné pokyny. Ke každému programovatelnému

Více

M-142 Multifunkční kalibrátor

M-142 Multifunkční kalibrátor M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

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

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

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

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Rezonanční řízení s regulací proudu

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

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - technické specifikace DNS na laboratorní přístroje -15-2013 Kód Položka CPV kódy Název cpv Minimální požadované specifikace Počet ks Výrobce a typ Specifikace zboží

Více

V4LM4S V AC/DC

V4LM4S V AC/DC VEO relé se zvýšenou odolností Multifunkční hlídací relé výšky hladiny a řízení čerpadel 10 funkcí, 4 sondy, 2 okruhy, 3 P pro digitální výstup 24-240 V AC/DC Popis Seznam funkcí Napájení Multifunkční

Více

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

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

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_59_Digitálně analogový převodník

Více

1. MIKROPROCESOR ATMEGA A/D PŘEVODNÍK MÓDY PŘEVODNÍKU Single Conversion Mode Auto Triggering Start...

1. MIKROPROCESOR ATMEGA A/D PŘEVODNÍK MÓDY PŘEVODNÍKU Single Conversion Mode Auto Triggering Start... 1. MIKROPROCESOR ATMEGA 8535... 2 1.1 A/D PŘEVODNÍK... 2 1.2 MÓDY PŘEVODNÍKU... 3 1.2.1 Single Conversion Mode... 3 1.2.2 Auto Triggering Start... 4 1.2.3 Free Running Mode... 4 1.3 VÝBĚR MĚŘENÉHO KANÁLU...

Více

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

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

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace

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

Více

1. Univerzální watchdog WDT-U2

1. Univerzální watchdog WDT-U2 1. Univerzální watchdog WDT-U2 Parametry: vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený ovládací vstup napěťový od 2V nebo beznapěťový výstupní svorkovnice - kontakty

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

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

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

PK Design. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6.

PK Design. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

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,

Více

Schmittův klopný obvod

Schmittův klopný obvod Schmittův klopný obvod Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 Malina, V.: Digitální technika, KOOP, České Budějovice 1996 http://pcbheaven.com/wikipages/the_schmitt_trigger

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Páté laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz

Více

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení analogových vstupů Doba převodu A/D ms Vstupní rozsah ±ma, ±ma DC Rozlišení vstupů bitů Přesnost vstupů 0,0% z rozsahu Galvanické oddělení vstupů od systému a od sebe

Více

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Profesionál na galvanické oddělení a převod standardních signálů Flexibilní a extrémně přesný s kalibrovanými rozsahy Univerzální napájení 20 253 Vac/dc Bezpečné

Více

ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů

ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 16 analogových vstupů Měření stejnosměrných napěťových signálů Základní rozsahy ±120mV nebo ±12V Další rozsahy ±30mV nebo ±3V Rozlišení 16 bitů Přesnost 0,05% z rozsahu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_60_Analogově digitální převodník

Více

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

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.

Více

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ 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 : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o

Více

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY 2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY Cíl měření: Ověření základních vlastností číslicových integrovaných obvodů. 1) čítač (asynchronní, synchronní) 2) multiplexer a demultiplexer 3) mikroprocesor ( S 2441, str. 155)

Více

VETRONICS 770. Technická specifikace mobilní jednotky

VETRONICS 770. Technická specifikace mobilní jednotky Technická specifikace mobilní jednotky VETRONICS 770 Revize 1.0, červen 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

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové 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

Více

Střídací tabule na fotbal

Střídací tabule na fotbal Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Střídací tabule na fotbal Jan Šlapák VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 Praha 9 1 Úvod Na fotbale se střídací tabule

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 - NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 712 01 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2

Více

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1 VLASTNOSTI Zdroj DVPWR1 slouží pro napájení van souboru ZAT-DV řídícího systému ZAT 2000 MP. Výstupní napětí a jejich tolerance, časové průběhy logických signálů a jejich zatížitelnost odpovídají normě

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

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

Více

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 8 analogových vstupů Připojení 4 analogových výstupů Měření a simulace stejnosměrných proudových signálů Vstupní rozsah ±20mA, ±5mA Výstupní rozsah 0 24mA Rozlišení vstupů

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

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

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

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

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY 100 ma 2000 ma 01/2018 ATEsystem s.r.o. Studentská 6202/17 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika M +420 595 172 720 E atesystem@atesystem.cz W www.atesystem.cz INFORMACE O

Více