Měření s měřicím systémem GPIB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření s měřicím systémem GPIB"

Transkript

1 Laboratorní práce z metrologie IS Teoretická část Měření s měřicím systémem GPIB V širším slova smyslu je měřicí systém podle normy ČSN úplný soubor měřicích přístrojů a jiného vybavení, který je sestaven k provádění specifikovaných měření. Nazývá se též měřicí instalace či měřicí sestava. V užším slova smyslu je měřicí systém charakterizován těmito znaky: číslicovým charakterem měření a komunikace, programovatelností, standardním způsobem součinnosti funkčních jednotek, samočinnou funkcí, víceúčelovým využitím. GPIB (General Purpose Interface Bus) je měřicí systém složený z autonomních přístrojů. Tento standard je nejrozšířenější soustavou používanou v celém světě pro automatizaci měřicích a testovacích procesů. Jde o soustavu, která byla určena pro sestavování flexibilních měřicích systémů v rozsahu jedné nebo několika laboratoří či zkušeben. Systém je sestavitelný z měřicích i jiných přístrojů, které mohou být kromě autonomního provozu vzájemně propojeny sběrnicí liniového typu s počítačem. Na rozdíl od jiných systémů mají měřicí přístroje definovanou přesnost a jsou vybaveny vstupními obvody pro potlačení rušení. Uživatel nemusí tyto záležitosti řešit, kalibrují se jen jednotlivé přístroje a nikoliv sestavené měřicí řetězce či systém. Tento stykový systém vznikl již v roce 1972 u firmy Hewlett-Packard a později byl převzat do norem jednotlivých států i mezinárodních norem. Podle toho se tento systém také nazývá GPIB, IEEE488, IEC625, HP-IB, IEC-Bus a Plus-Bus, u nás se tento systém nazýval IMS-2 (Informační měřicí systém druhé generace). Zařízení je definované svou funkcí a není proto součástkově závislé. Systém vznikl vlastně ještě před počítači třídy PC. Normy zajišťují součinnost funkčních jednotek v oblasti mechanické, elektrické a funkční. Není normována operační oblast, tj. programovací jazyk, kódování a uspořádání přístrojových zpráv. Protože se původní systém osvědčil, původní standard se nyní označuje ANSI/IEEE488.1 a jeho rozšíření z roku 1987 se označuje jako ANSI/IEEE Sběrnice GPIB: Propojovací soustava umožňuje propojování a vzájemnou součinnost funkčních jednotek (FJ) systému. Viz obr.1. Funkčními jednotkami mohou být měřicí přístroje s číslicovým výstupem i jiné prvky měřicích obvodů opatřené obvody pro zajištění součinnosti se systémem. Funkční jednotkou mohou být i periferie používané u počítačů, opatřené potřebnými obvody pro součinnost. Uspořádání měřicího systému je liniového typu. Propojovací souprava používá 8 vodičů informačních (označovaných DIO1, DIO2,...DIO8), po kterých se přenáší data oběma směry, dále pak adresy funkčních jednotek systému a vícevodičové signály. Propojovací soustava dále obsahuje dalších 8 vodičů, z nichž tři zajišťují přenos zpráv po vodičích DIO1 až 8 (označované DAV, NRFD, NDAC), zbylých pět je určeno pro jednovodičové zprávy (označované IFC, ATN, SRQ, REN, EOI). Informační vodiče DIO1... DIO8 (Data input output - vstupní nebo výstupní data) přenášejí data po jednotlivých slabikách (bytech), tzn. že všechny bity jednoho bytu se přenášejí současně, mluvíme o paralelním přenosu dat. Jednotlivé slabiky mohou mít pro funkční jednotku význam informační (tj. naměřené hodnoty a programovací signály) nebo adresové (vysílací adresy, přijímací adresy) nebo vícevodičové signály řídící činnost funkčních jednotek. Rozlišení, zda jde o informační signály nebo ostatní, se provádí jednovodičovým signálem ATN. Je-li ATN=0 (logická nula), mají znaky na DIO vodičích význam informačních signálů. Je-li ATN=I (logická jedna), jde o ostatní signály - adresy a vícevodičové signály řídicí. V této propojovací soustavě neexistuje zvláštní řídicí signál na rozlišení směru toku informace mezi dvěma konverzujícími funkčními jednotkami. Systém proto pracuje tak, že každá funkční jednotka má dvě adresy, přijímací a vysílací. Podle toho, kterou adresou je funkční jednotka naadresována, jednotka buď přijímá nebo vysílá informační signály. Tento způsob umožňuje, aby současně pracovalo jako přijímač i několik funkčních jednotek, zatímco jako vysílač smí pracovat v daném okamžiku pouze jedna funkční jednotka. Slabika na vodičích DIO1... DIO8 má při ATN=I složení jednotlivých bitů podle schématu na obr.2. Rozlišení jednotlivých druhů vícevodičových signálů a jejich kódování je uvedeno v tab.1. Jestliže signál ATN=0, pak znaky přenášené po vodičích DIO1 až DIO8 jsou chápány jako informační signály. Tyto mohou mít význam naměřených hodnot nebo programovacích signálů funkčních jednotek. Jejich

2 rozlišení provádí jednotka sama. Naměřené hodnoty i programovací signály jsou kódovány kódem ISO 7 (ASCII), tab. 2 a tab.3. Způsob interpretace zpráv je na obr.3. Existují doporučené formáty naměřených hodnot, které se mají používat pro přenos výsledků z měřicích přístrojů i formáty pro programové nastavení měřicích rozsahů. Např. pro naměřenou hodnotu napětí 1,234 V se data přenáší ve formě řetězce V E-3. Funkční role funkčních jednotek GPIB: Funkční jednotky měřicího systému se mohou nacházet v těchto rolích: mluvčí (T), posluchač (L) a řídič (C). Aby se v těchto rolích mohly nacházet, musí tomu odpovídat povaha jejich předpokládané činnosti, musí být pro tuto činnost vybaveny příslušnými stykovými funkcemi, svou konstrukcí a nakonec musí být pro tuto roli adresovány, tj. vyzvány k této činnosti. V daném okamžiku může být jen jedna jednotka v roli mluvčího, posluchačů může být i několik. Také v daném okamžiku může být jen jeden řídič, který má možnost vysílat jednovodičové zprávy IFC, ATN, REN a tím určovat mluvčího a posluchače na sběrnici. Funkce řídiče může být také předávána, ale pak musí existovat systémový řídič, který má prioritní právo vysílat signály IFC a ATN a tudíž kdykoliv převzít funkci řídiče. Řízení přenosu znaků po sběrnici systému GPIB: Přenos znaků po DIO vodičích se děje asynchronním korespondenčním cyklem. Říká se mu také přenos s potvrzením (kvitancí), anglicky handshake. V systému se k řízení přenosu používá tří jednovodičových signálů: DAV (Data Valid - data platná) - určuje platnost jedné slabiky dat na výstupu vysílající funkční jednotky a během jeho trvání se signály na datové sběrnici nesmějí měnit. NRFD (Not Ready For Data - nepřipraven pro data) - přijímací funkční jednotka vysílá informaci vysílači, že není připravena přijmout další slabiku přenášených znaků. NDAC (Not Data Accepted - data ještě nepřijata) - přijímací jednotka vysílá informaci vysílači, že ještě nepřijala vysílanou slabiku a že není možno vysílat slabiku další. Tento způsob přenosu znaků po sběrnicích se někdy nazývá bit paralell - byte serial. Přenosový cyklus je schematicky znázorněn na obr.4. V obrázku jsou signály NRFD a NDAC nahrazeny negacemi RFD (připraven pro příjem) a DAC (znak přijat). Uvážíme-li, že funkční jednotky jsou paralelně připojeny k vodičům propojovací soustavy, jsou signály na vodičích DIO charakteru logického součtu (tj. vyšle-li tento signál jedna funkční jednotka, musí se objevit na sběrnicích). Stejná situace je se signálem DAV, který dává rovněž vysílací jednotka. Signál RFD se smí na sběrnicích objevit až jej vyšlou všechny přijímací funkční jednotky. Jde tedy o signál charakteru logického součinu. Stejný charakter má i signál DAC. Rychlost komunikace se tak přizpůsobuje nejpomalejší funkční jednotce. Signály jsou v soustavě realizovány v inverzní TTL logice. V klidovém stavu, kdy jsou na všech vodičích signály 0, mají všechny vodiče vůči zemi napětí +5 V. Případná porucha v soustavě se snadno pozná. Signály řízení obecných funkcí soustavy GPIB: Obecné funkce soustavy se řídí zbylými pěti jednovodičovými signály: IFC (Interface Clear - nulování styku) uvádí všechny funkční jednotky systému do klidového (předem určeného) stavu. Signál vysílá pouze řídící jednotka. ATN (Attention - pozor) určuje význam signálů přenášených po vodičích DIO Signál vysílá pouze řídící jednotka. REN (Remote Enable - umožnění dálkového ovládání) přepojuje řízení funkční jednotky na dálkové ovládání a odpojuje ovládání z panelu funkční jednotky. Signál vysílá pouze řídící jednotka. SRQ (Service Request - vyžádání obsluhy) přerušovací signál, který vysílá funkční jednotka. Řídící jednotka, která přijme tento signál se postupně zeptá všech funkčních jednotek, zda žádaly přerušení. Tuto činnost je nutno zajistit programově. EOI (End Or Identify - konec nebo identifikace) určuje poslední slabiku seriového přenosu. Vysílá mluvčí nebo řídič Význam signálu EOI je nutno posuzovat ve spojitosti se signálem ATN. Výše uvedený základní význam (poslední slabika zprávy) platí při ATN=0. Je-li však ATN=I, je signál EOI chápán funkčními jednotkami jako výzva k vyslání stavové slabiky v režimu tzv. paralelního hlášení. Kdy na výzvu (po požadavku obsluhy SRQ) se hlásí příslušná funkční jednotka jednovodičovým signálem po vodičích DIO1... 8, odtud název Identify Přehled významu všech kombinací signálů ATN a EOI uvádí následující tabulka: Signál

3 ATN EOI Význam znaků na DIO1 až DIO8 I 0 adresa, vícevodičová interfejsová zpráva I I interfejsová zpráva IDY - ohlaš se 0 0 informační (datový) signál 0 I poslední informační slabika Dnes se už téměř nevyvíjejí elektronické měřicí přístroje, zdroje a generátory, které by neměly možnost napojení na GPIB. Proto se měřicí přístroje a jejich ovládací prvky musí konstruovat s ohledem na možnost dálkového ovládání logickými signály. V měřicím systému mohou tyto jednotky pracovat jako přijímače nebo jako přijímače a vysílače. Přijímače vykonávají příkazy přijaté z propojovací soustavy systému ( sběrnice). Tyto jednotky zpravidla nevysílají žádné údaje ani naměřené hodnoty zpět na sběrnici, s výjimkou korespondenčních signálů. Jednotky pracující jako přijímače i vysílače přijímají řídící a programovací příkazy a mohou vysílat naměřené hodnoty i jiné údaje podle příkazu na sběrnici systému. Zprávy: Každý přístroj připojitelný na sběrnici GPIB musí mít kromě vlastní funkční části, zajišťující plnění požadované měřicí funkce ještě stykovou část, umožňující činnost přístroje při jeho zapojení do systému. Při komunikaci dochází k výměně zpráv stykových částí přístrojů s jejich okolím. Tyto zprávy jsou několikerého druhu, viz obr. 5. Místní zprávy slouží ke komunikaci mezi funkční a stykovou částí přístrojů, tyto zprávy nejsou přenášeny společnou sběrnicí. Norma definuje 18 místních zpráv, které mohou stykové části přejímat od funkčních částí. Tyto zprávy se označují trojicí malých písmen, plynoucích z anglického názvu, např. rdy = ready, pon = power on. Dálkové zprávy jsou zprávy přenášené společnou sběrnicí mezi stykovými jednotkami různých přístrojů. Tyto dálkové zprávy jsou buď přístrojové nebo stykové. Přístrojové zprávy jsou zprávy přenášené mezi funkčními sekcemi různých přístrojů, tedy programovací údaje a naměřená data. Stykové zprávy jsou zprávy přenášené mezi stykovými částmi různých přístrojů a do funkčních sekcí nepronikají. Pomocí stykové zprávy ovlivňuje styková sekce jednoho přístroje stykovou sekci jiného přístroje. Tyto zprávy se označují trojicí velkých písmen, např. UNL = unlisten, STB = status byte. Podle počtu vodičů se rozlišují zprávy jednovodičové a vícevodičové. Zatímco jednovodičových zpráv se může současně přenášet více, vícevodičová zpráva může být v daném okamžiku přenášena jen jedna. Stykové zprávy se rozdělují do několika skupin podle obsahu. Jsou to univerzální příkazy (tj. příkazy všem jednotkám), zprávy řídící korespondenci, zprávy o stavu, adresy, adresované příkazy a sekundární příkazy a adresy, viz tab.5. Kódování zpráv souvisí s jejich rozdělením, jak již bylo uvedeno na obr.2 a v tab.1 a tab.3. Trojice bitů na vodičích DIO7, DIO6 a DIO5 určují druh zprávy: 000 adresovaný příkaz, 00I univerzální příkaz, 0IX adresa posluchače, I0X adresa mluvčího, IIX sekundární příkaz nebo adresa. Adresa přístroje DIO5 až DIO1 se nastaví na jeho stykové části pomocí pěti přepínačů. Pokud přístroj pracuje jako mluvčí nebo posluchač, pak využívá při obou funkcích nastavenou pětibitovou adresu, celková adresa se však v obou funkcích liší bity DIO7 a DIO6, příkladem mohou být adresy I0I0I0I a 0II0I0I, kterým v kódu ISO7 odpovídají znaky U a 5. Stykové funkce: Řízení měřicího přístroje musí být navrženo tak, aby při přijetí programovacích znaků byly provedeny naprogramované úkony. Příslušný blok přístroje, který zajišťuje tuto činnost se nazývá vnitřní obvod styku, jak je vidět na obr.5. Přenos znaků mezi funkčními jednotkami po sběrnici systému musí odpovídat normě, musí být podle této normy synchronizován s činností ostatních fukčních jednotek systému. Tuto činnost zajišťuje obvod nazývaný vnější obvod styku. Tento blok má normou předepsány dovolené signály i způsob součinnosti směrem ke sběrnici systému, jakož i signály od vnitřního obvodu styku. Předepsané vlastnosti vnějšího obvodu jsou v normě určeny pomocí stykových funkcí. Názvy stykových funkcí a jejich označení jsou uvedeny na obr.6. Stykové funkce mohou být realizovány tak, že splňují jen některé požadavky na ně kladené. Neexistence stykové funkce se vyjadřuje symbolem 0, čísla větší než nula

4 pak vyjadřují stupeň realizace dané funkce. Obchodní informace o přístroji, že má možnost napojení na sběrnici GPIB většinou nedostačuje, odborníka vždy musí zajímat, jaké má přístroj realizované stykové funkce. Styková funkce AH umožňuje přijímat vícevodičové zprávy. Posluchač musí mít funkce AH a L. Podobně funkce SH umožňuje odesílat vícevodičové zprávy, mluvčí musí mít funkce SH a T. Řídič musí mít funkce AS, SH, L, T a C, ovšem kromě dalších stykových funkcí. Pro vyžádání obsluhy musí mít podřízené jednotky realizovanou funkce SR a PP. Po zachycení signálu SRQ řídičem musí řídič zjistit, která jednotka žádá o obsluhu. To se provede např. konfigurací seriového hlášení, kdy řídič postupně žádá jednotky o vyslání stavového bytu, z něhož zjistí, zda jednotka žádala o obsluhu, příp. i druh problému, řídič pak dále postupuje podle programu na řešení tohto problému (tj. provádí vlastní obsluhu). Pak pokračuje další činnost podle původního programu. Elektromechanická specifikace: Sběrnice používá inverzní logiku na úrovni TTL. Propojovací kabel musí mít stínění a nejméně 24 vodičů. Signálních vodičů sběrnice je 16. Rychlost přenosu údajů po kterémkoliv vodiči sběrnice je 1 Mbit/s, což odpovídá slabik za sekundu. Počet funkčních jednotek je 15, celková délka sběrnice nesmí být větší než 20 m. Konektory se používají dvou typů, jiné v Evropě a jiné v Americe. Rozšíření systému: Standard IEEE488.2 rozšiřuje možnosti systému tím, že definuje následující pravidla pro činnost: a) minimální sestavu stykových funkcí podle IEEE488.1, b) formát dat a syntaxi zpráv, c) rozšířený stavový model, d) soubor obecných příkazů, e) protokol přístrojových zpráv. Další rozšíření možností: S technickým rozvojem došlo k rozšíření možností systému. Omezení uvedená v elektromechanické specifikaci jsou překračována, je možno připojit více funkčních jednotek, na větší vzdálenosti (sběrnice může komunikovat i přes Internet), s vyšší rychlostí. Sběrnice může být propojena konvertory s jinými měřicími systémy. Činnost systému může být programována pomocí programovacích jazyků BASIC, C, PASCAL. Systém může pracovat i se specializovanými softwarovými produkty ASYST, LabVIEW a j., tyto produkty však vyžadují speciální obslužné programy - přístrojové ovladače, které zajišťují ovládání daného technického prostředku (přístroje) standardním způsobem. Laboratorní zařízení: Počítač s vloženou komunikační kartou PCL-848A/B. Číslicový voltmetr M1T330. Přesný programovatelný multimetr M1T380. Programovatelný zdroj BS575. Měřič RLC BM595. Manuály k těmto zařízením, norma IMS-2, příručka GWBASIC. Propojovací vodiče, žárovka v objímce. Zadání práce: 1. Seznámení s lokální obsluhou přístrojů. 2. Komunikace na sběrnici, adresování přístrojů, měření a programování činnosti. 3. Činnost měřicího systému s programem v jazyku BASIC. 4. Proveďte měření voltampérové charakteristiky žárovky v rozsahu napětí do 6,3 V.

5 5. Znázorněte voltampérovou charakteristiku žárovky graficky. 6. Do dalších grafů vyneste závislost odporu, výkonu a teploty na napětí. Pracovní postup: 1. S pomocí návodů se seznamte s lokální činností a obsluhou těchto přístrojů: a) číslicový voltmetr M1T330: přístroj vyzkoušejte ve funkcích: - režim jednoho měření a režim opakovaného měření, - signalizace režimu lokálního či dálkového (EXT) ovládání. b) programovatelný zdroj BS575: přístroj vyzkoušejte ve funkcích: - zdroje napětí a zdroje proudu a závislosti na odporu zátěže, - signalizace režimu lokálního či dálkového (REM) ovládání, Funkci zdroje vyzkoušejte na zátěži (proměnný rezistor 100 Ω), napětí měřte voltmetrem ML-10 (magnetoelektrický systém) a souběžně i voltmetrem M1T330. c) přesný programovatelný multimetr M1T380: - režim měření napětí (režim jednoho měření a režim opakovaného měření), režim rychlého měření a měření se zvýšenou přesností, nastavení nuly, vyzkoušejte program č.1 a zadání vodně zvolených konstant, - režim měření odporů (zapojení odporového teploměru dvouvodičově a čtyřvodičově), - režim měření teploty (čtyřvodičové zapojení),, - signalizace režimu lokálního či dálkového (REMOTE) ovládání. d) měřič RLC BM595: - zjistěte kmitočet měření, - režim měření odporů (3 vzorky), určete údaje a podle manuálu i dovolené chyby měření, - režim měření kapacity (3 vzorky), určete údaje a podle manuálu i dovolené chyby měření, - signalizace režimu lokálního či dálkového (REM) ovládání, - proveďte měření na posuvném odporu 44 Ω, měřte odpor R, koeficient samoindukce L, dále Q a D při frekvenci 1000 Hz a totéž při frekvenci 2000 Hz, uveďte vzorce pro výpočet Q a D (manuál, str.22) a zkontrolujte vzájemné vztahy R, L, f a jim odpovídající hodnoty Q a D. Při frekvenci 1000 Hz vypočítejte nejistotu měření Q, znále-li chyby měření R a L. 2. Použitá komunikační karta umožňuje používat jen číselnou adresu funkční jednotky (zde přístroje), konverze na adresy mluvčího a posluchače se provádí automaticky. Číselná adresa přístroje se volí pěti přepínači (vzadu na každém přístroji) ve dvojkovém kódu. Jsou-li přepínače např. A1, A2, A3, A4, A5 nastaveny na 10100, odpovídá to dekadickému číslu adresy = 5. Manuální komunikaci s přístroji z počítače (řídič) přes sběrnici GPIB vyzkoušejte pomocí programu EXAMP1.EXE, který je uložen v adresáři D:\PREV\IMS. V tomto programu (v jeho hlavní nabídce) je režim OUTPUT DATA (volba 1) určen pro programovací a řídicí příkazy od řídiče (PC) k přístrojům. Režim ENTER DATA (volba 2) je určen pro měřené údaje (a jiná data) od měřicích přístrojů k řídiči (PC). Ukončení programu je volba 3. Při volbě 1 v režimu OUTPUT DATA je třeba volit adresu přístroje a pak příslušný programovací řetězec. V programovacím řetězci dodržujte velká písmena (jen novější přístroje rozumí i malým písmenům). Při odeslání programovacího řetězce sledujte režim přístroje podle jeho lokální signalizace, zda přešel do režimu dálkového ovládání. Zadané programovací příkazy si přístroj zapamatuje a opět se zadávají jen v případě, že je chceme měnit. Při opakovaném měření se opakuje jen příkaz k provedení měření (vetšinou příkaz E od slova execute = proveď). Adresy přístrojů: M1T330 3 v.č BS575 2 M1T380 9 BM595 1 jiný M1T330 5 v.č Vyzkoušejte komunikaci s jednotlivými přístroji: a) číslicový voltmetr M1T330:

6 Změňte adresu přístroje z 3 na 6 a vyzkoušejte komunikaci, po vyzkoušení vraťte adresu na původní hodnotu. Do protokolu uveďte polohy přepínačů pro adresu 6. b) programovatelný zdroj BS575: U tohoto zdroje nefunguje dálkové řízení, bude provozován jen v manuálním režimu. c) přesný programovatelný multimetr M1T380: nebudeme zkoušet d) měřič RLC BM595: Měření prováďejte na posuvném odporu 44 Ω, jehož hodnotu můžete měnit jezdcem. Vyzkoušejte programovací příkaz A0B0C0D0F4H0L0T0E a podle manuálu zjistěte a uveďte do protokolu význam jednotlivých kódů. Při komunikaci si všímejte signalizace čtyř stavů na přístroji (nad tlačítkem LOCAL) a do protokolu uveďte jejich význam. 3. Komunikace s přístroji pomocí programu: Přestože komunikace je možná v jazycích BASIC, C a PASCAL, používáme nejjednodušší komunikaci a sice v jazyku BASIC. Tyto programy se spouští pomocí intrepretu (program se předem nepřekládá do strojového kódu, ale překlad se provádí až při jeho provádění, což jej zpomaluje) jazyka BASIC, který je v souboru GWBASIC.EXE. Způsob práce s interpretem je uveden v příloze. Do prostředí interpretu načtěte příslušný program (má příponu.bas), který si můžete prohlédnout, vytisknout a spustit. První program, který spustíte je INI.BAS, který inicializuje komunikační kartu PCL-848. Další programy již umožňují komunikaci s jednotlivými přístroji, programování jejich činnosti a předávání naměřených dat řídiči, ukládání dat do souboru a opakovaná měření v zadaných časových intervalech. Je-li třeba používané programy modifikovat, pak je zkopírujte pod novým jménem a tyto je možno modifikovat. Modifikaci programu je vhodné provádět pomocí programu Norton Commander, který spustíte příkazem NC z prostředí DOSu, najdete potřebný program a příkazem F4 přejdete do editačního režimu. Upravíte program, který uložíte klávesou F2. Opustíte program klávesou F10, příp. i opakováním a potvrzením. Činnost s jednotlivými přístroji: a) číslicový voltmetr M1T330: Komunikaci s voltmetrem zajišťuje program IMS1.BAS. Proveďte měření napětí s tímto programem, měřené napětí měňte v průběhu měření. Jako zdroj napětí použijte K127 nebo BS525. Dešifrujte význam jednotlivých příkazů tohoto programu podle příručky GWBASIC a podle manuálu karty PCL848. b) programovatelný zdroj BS575: nekomunikuje. c) přesný programovatelný multimetr M1T380: (nebudeme zkoušet) d) měřič RLC BM595: Základní komunikaci zajišťuje program IMS2.BAS. Pro ukládání měřených dat do souboru použijte program IMS4.BAS, určete název a umístění datového souboru. Pro měření v zadané časové posloupnosti vyzkoušejte program IMS5.BAS. Měření provádějte na posuvném rezistoru 44 Ω. 4. Žárovku 6,3 V spolu se seriově zapojeným rezistorem o hodnotě 0,1 Ω zapojte na zdroj BS575. Dvěma voltmetry M1T330 měřte napětí na žárovce a na seriově zapojeném rezistoru (tento údaj bude použit pro výpočet proudu). Použijte program IMS8.BAS, který spusťte v prostředí GWBASICu. Napětí na zdroji budete nastavovat ručně od 0,0 V s krokem 0,1 V do 6,3 V na žárovce. Proudové omezení nastavte na 400 ma. Měření probíhá v cyklu. Po každém nastaveném napětí je třeba vyčkat ustálení teploty žárovky (a tím i údaje) asi 30 s. Stiskem klávesy ENTER se další hodnoty napětí změří, zobrazí na monitoru a zapíší do souboru. Stiskem klávesy k se končí měření. Vytiskněte program IMS8.BAS a komentujte příkazy a jejich činnost s výjimkou příkazů definice konstant komunikační karty. Datový soubor si prohlédněte, např. příkazem TYPE s názvem souboru jako parametrem. Tento soubor načtěte do EXCELU a vytvořte tabulku a příslušné grafy. Při importu dat volte vhodné oddělovače řetězců, zkuste oddělovač uvozovky. Načtená data jsou v textové formě. Je třeba řetězce upravit tak, aby se odstranily znaky, které nejsou významné číslice. Použijte textové funkce ZLEVA a ZPRAVA pro odřezání znaků a funkci HODNOTA pro převedení čísla z textového formátu do číselného formátu. 5. Voltampérová charakteristika je závislost proudu na napětí pro daný prvek. 6. Odpor a výkon se počítají podle známých vztahů. Teplotu je možno počítat z odporu, pokud znáte teplotní součinitel odporu materiálu vlákna žárovky (tj.volframu). Pro určení teplotního součinitele je třeba změřit při napětí 3 V teplotu žárovky optickým pyrometrem PYROMET (nezapoměňte na korekci!) a z této teploty pak vypočítat teplotní součinitel odporu a s jeho hodnotou pak počítat teploty i pro ostatní experimentální body.

7 Příloha : GWBASIC GWBASIC je interpret jazyka BASIC, který je na PC č.1 uložen v adresáři D:\PREV\IMS\BAS v souboru GWBASIC.EXE. Spuštěním tohoto souboru v prostředí DOSu se dostanete do prostředí GWBASICu. Opuštění tohoto prostředí se provádí příkazem SYSTEM. Chceme-li do tohoto prostředí načíst program v BASICu, volíme klávesu F3: Load a na výzvu za uvozovku zadáme název souboru (tj. programu v BASICu). Je-li tento soubor mimo aktuální adresář, je třeba zadat jeho úplnou specifikaci (tj. včetně cesty). Výpis tohoto programu (souboru) se provádí klávesou F1: List.. Spuštění programu se provádí klávesou F2: Run a další činnost již probíhá podle tohoto programu. Násilné ukončení programu se provádí z klávesnice tlačítkem Break, nebo Ctrl+C. Chceme-li používat nový program, je třeba ukončit činnost GWBASICu příkazem SYSTEM a novým spuštěním tohoto prostředí provést načtení nového programu v jazyku BASIC. Výpis programu na monitoru je možno provádět (mimo možnost F1 v prostředí GWBASICu; mimo použití tlačítek F3 resp. F4 při editaci v prostředí Norton Commanderu) také v prostředí DOSu příkazem TYPE <jméno souboru>, případný výtisk programu na tiskárně se pak provádí příkazem TYPE <jméno souboru> >PRN.

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1 MĚŘICÍ SYSTÉMY Přehled - základní principy, použití, uživatelské vlastnosti Měřicí systém GP-IB (IEEE 488, IEC625 a další) - popis, princip komunikace, přenos zpráv a vícevodičových příkazů, princip přerušovacího

Více

16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení)

16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) 16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) Úkol měření a) Seznamte se s propojením přístrojů při měření převodní charakteristiky převodníku U f podle obr. 1. b) Seznamte se s

Více

Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB)

Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB) Téma 3 Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB) Standard sběrnice IEEE 488.1, konfigurace přístrojů, signály sběrnice, elektrické parametry, princip korespondence, typy GPIB zpráv, vícevodičové

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Systém řízení sběrnice

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

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL. PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ 103-4R 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL. 2. Měřte jednotlivé kroky podle návodu. - propojení desek stavebnice

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

Řízení experimentu počítačem

Řízení experimentu počítačem Ústav fyzikální elektroniky PřF MU Řízení experimentu počítačem Úloha : Ovládání multimetru přes GPIB z LabView, studium fázového přechodu 1 Rozhraní GPIB Rozhraní General Purpose Interface Bus bylo navržen

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Cable3 Temp-485-Pt100 Frost2 Přehled Temp-485-Pt100

Více

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

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...

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Autor: Tomáš Válek, xvalek02@stud.fit.vutbr.cz Login: xvalek02 Datum: 21.listopadu 2012 Obsah 1 Úvod do rozhraní I 2 C (IIC) 1 2 Popis funkčnosti

Více

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ)

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Několik možností kategorizace principů komunikace s externími adaptéry, např.: 1. Podle způsobu adresace registrů, které jsou součástí adaptérů.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C Optické převodníky video + RS485(RS232) + kontakty BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C BOX* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM TDW 4x reléový výstup, video IN, 1x digitální vstup RDW 4x digitální

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 2) Typ: IVAR.MAGICTIME PLUS 3) Charakteristika použití: Napájení 2 bateriemi 1,5 V typu AA Denní i týdenní programování (až 7 programů pro každý den) Regulace dle

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.16 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Čtečky s klávesnicí EDK3, EDK3B, EDK3M

Čtečky s klávesnicí EDK3, EDK3B, EDK3M Čtečky s klávesnicí EDK3, EDK3B, EDK3M Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Od verze firmware 1.19 Návod EDK3x - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Snímač kontaktních i bezkontaktních medií

Více

Servisní manuál. Řídící systém MS 300. v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL

Servisní manuál.   Řídící systém MS 300. v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Hardwarová koncepce regulátoru 2 4. Servisní menu 3 4.1 Vstup do servisního menu 3 4.2 Orientace v servisním

Více

Programovací prostředek AmexCLV-V2.0

Programovací prostředek AmexCLV-V2.0 Programovací prostředek AmexCLV-V2.0 Popis výsledku Autor : Ing. Miroslav TALPA, Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky, Kounicova 65, 662 10 Brno Email: miroslav.talpa@unob.cz

Více

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr Josef Voltr USB Centronics RS232 IEEE488/GPIB/HPIB ISA PCI ATA SCSI SATA USB původní úmysly připojení telefonu k PC, jednoduché použití (skutečné P&P), perspektiva pro různé periferie hvězdicovitá topologie

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed UC 485 PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv E S D P rot ect ed IE C- 1000-4-2 27.1.2004 0006.00.00 POPIS Modul je použitelný pro převod linky RS232 na linku RS485 nebo

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Vlastnosti algoritmu. elementárnost. determinovanost. rezultativnost. konečnost. hromadnost. efektivnost

Vlastnosti algoritmu. elementárnost. determinovanost. rezultativnost. konečnost. hromadnost. efektivnost Programování Algoritmus návod na vykonání činnosti, který nás od (měnitelných) vstupních dat přivede v konečném čase k výsledku přesně definovaná konečná posloupnost činností vedoucích k výsledku (postup,

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Úvod Periferní zařízení jsou k počítačům připojována přes rozhraní (interface). Abstraktní model periferního rozhraní sestává z vrstev, jejich hranice nejsou však vždy jasné

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

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX Vydal JETI model s.r.o. 14. 11. 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. HLAVNÍ FUNKCE... 3 3. UMÍSTĚNÍ SENZORU MBAR EX... 3 4. ZAPOJENÍ SENZORU MBAR EX... 4 5. NASTAVENÍ POMOCÍ JETIBOXU... 5

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

Měření počítačem pomocí multimetru METEX

Měření počítačem pomocí multimetru METEX Měření počítačem pomocí multimetru METEX Úvod: Počítač je výkonný pracovní prostředek, nyní již dosti rozšířený. Od původního určení k výpočtům zvládl mnoho různých činností ve všech oborech lidské práce,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu. 4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úvod: 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Termočlánky patří mezi nejpoužívanější senzory teploty v průmyslu. Fungují v širokém rozsahu teplot od kryogenních (- 200 C) po velmi vysoké (2500 C). Jsou velmi robustní

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606

Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Minimum pro práci s totální stanicí Trimble DR 3606 Tento návod vznikl na základě praktických zkušeností s obsluhou a nastavením přístroje. Obsahuje pouze popis funkcí a nastavení přímo použitých při měření.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Jindřich Vavřík STOČ 2011 1 1. Základní popis Systém umožňující přenášení informací po rozvodné síti nízkého napětí 230V. Systém je sestrojen ze dvou zařízení vysílače

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny

PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny PRT3 tiskový modulu manuál pro EVO ústředny Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo nesprávným použitím produktu. I

Více

Přijímací modul ECA-16

Přijímací modul ECA-16 Přijímací modul ECA-16 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

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Přístrojové komunikační rozhraní IMS-1 a IMS 2/GPIB Sezimovo Ústí, 2015 Autor: Vojtěch Kodad i ii Prohlášení Prohlašuji,

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

Logické řízení výšky hladiny v nádržích Popis úlohy: Spojené nádrže tvoří dohromady regulovanou soustavu. Přívod vody do nádrží je zajišťován čerpady P1a, P1b a P3 ovládaných pomocí veličin u 1a, u 1b a u 3, snímání výšky hladiny je prováděno

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Kódová klávesnice DPA-CODE

Kódová klávesnice DPA-CODE Kódová klávesnice DPA-CODE Manuál v2.00 250 kodů samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne: 10.5.2010 poslední korekce dne: Popis Autonomní kódová klávesnice v masivním kovovém provedení pro vnitřní

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Sériové rozhraní IDE (ATA)

Sériové rozhraní IDE (ATA) Sériové rozhraní IDE (ATA) 1 Nevýhody paralelních rozhraní Paralelní přenosy se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné. Důvody: Při vyšších rychlostech vzniká problém dodržení časové

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Technická dokumentace. typ TENZ

Technická dokumentace. typ TENZ TENZOMETRICKÉ typ TENZ2301 MĚŘIDLO www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod list 3 2. Obecný popis a připojení přístroje 4 3. Obsluha a nastavení přístroje 5 a) Obsluha přístroje 5 b) Poměrná deformace 5 c) Připojení

Více

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana v1.08 Zařízení slouží k samočinnému odpojení fotovoltaické nebo jiné elektrárny od rozvodné sítě, v případě její poruchy. Měří frekvenci a napětí ve všech

Více

TEPL2344A Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344A s rozhraním RS232. v.č

TEPL2344A Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344A s rozhraním RS232. v.č PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344A s rozhraním RS232 v.č. 10516 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

Použití UART a radia na platformě micro:bit

Použití UART a radia na platformě micro:bit Použití UART a radia na platformě micro:bit Jakub Vodsed álek Katedra měření Fakulta elektrotechnická České vysoké učení v Praze 25. června 2017 Obsah 1 Úvod 2 UART UART - úvod UART - výstup Prostý výpis

Více

Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 3 3.1 Připojení rozhraní RS-422... 3 3.2 Připojení

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

Vysílací modul ECT-16

Vysílací modul ECT-16 Vysílací modul ECT-16 Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové připojení elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, Zobrazení dějů a ruční ovládání

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

400 Série Automatické testovací systémy

400 Série Automatické testovací systémy Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový

1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový 2) Typ: IVAR. DCW 3) Charakteristika použití: Bezdrátové připojení termostatu - napájení 2 bateriemi typu AA Denní i týdenní programování (až 7 programů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

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

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník RS232 na RS485/422 UC485P průmyslové provedení galvanické oddělení 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0006.01 UC485P UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.2.2005 Poslední aktualizace: 28.2.2005

Více

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží Popis úlohy: Spojené nádrže tvoří dohromady regulovanou soustavu. Přívod vody do nádrží je zajišťován čerpady P1a, P1b a P3 ovládaných pomocí veličin u 1a, u 1b a u 3, snímání výšky hladiny je prováděno

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