Realizace zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Ústav mikroelektroniky Realizace zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past Student: Marek Vodrážka Vedoucí práce: Ing. Jií Hladík Obor: Mikroelektronika a technologie Brno 2007

2 ABSTRAKT Cílem práce bylo navrhnout a realizovat zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past, schopné ídit proces nanášení pasty v osách X, Y a také Z a na základ experiment definovat kritické parametry nanášení. V první ásti bakaláské práce jsou souhrnn zpracovány všeobecné poznatky o technologii tlustých vrstev a jsou popsány bžné metody tisku tlustých vrstev. Druhá ást práce se zabývá návrhem zaízení a obslužného softwaru, konstrukcí zaízení a experimentálním zhodnocením jeho parametr a možností. Klíová slova: tlustá vrstva, nanášení pasty, dispenzní tisk, vodivá pasta. ABSTRACT The thesis is aimed to the design and the construction of thick film dispensing printer which is able to control the deposition process at X, Y and even Z axis and on experimental basis to define crucial parameters of thick film deposition. In the first part of the thesis, general knowledge about thick film technology is reviewed and common methods of thick film printing are described. The second part of the thesis deals with the design of printer and utility programs, construction of printer and with experimental evaluation of it s parameters and possibilities. Keywords: thick film layers, paste deposition, dispensing printing, conductive paste. Bibliografická citace mé práce: VODRÁŽKA, M. Realizace zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past. Brno: Vysoké uení technické v Brn, Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií, s. Vedoucí bakaláské práce Ing. Jií Hladík

3 OBSAH 1 ÚVOD TLUSTOVRSTVÉ TECHNOLOGIE TLUSTÁ VRSTVA Elektrické vlastnosti tlusté vrstvy DLENÍ TLUSTÝCH VRSTEV PODLE MATERIÁLU MATRICE DLENÍ TLUSTÝCH VRSTEV PODLE FUNKCE Vodivé pasty Odporové pasty Dielektrické pasty Izolaní a ochranné pasty PODLOŽKY PRO TLUSTÉ VRSTVY METODY TISKU TLUSTÝCH VRSTEV Sítotisk Šablonový tisk Micro-screen Svtlocitlivé vodivé vrstvy Dispenzní tisk VYTVRZENÍ TLUSTÝCH VRSTEV NÁVRH ZAÍZENÍ PRO DISPENZNÍ TISK POHONY PRO SOUADNICOVÝ POSUN DISPENZERU Rozdlení krokových motor Princip innosti krokových motor Krokový motor s aktivním rotorem a axiáln polarizovaným permanentním magnetem (hybridní) NÁVRH ROZHRANÍ MEZI PC A POHONY Komutátorový obvod DISPENZER Ovládání dispenzeru SOFTWARE KONCEPCE PARALELNÍ PORT PEKLADA Programové ovládání paralelního portu KONSTRUKCE ZAÍZENÍ POUŽITÉ MATERIÁLY A SOUÁSTI POSUN V OSE X Technické ešení POSUN V OSE Y Technické ešení POSUN V OSE Z Technické ešení

4 6 PARAMETRY TISKU ROZLIŠENÍ POSUVU PÍSTROJE Rozlišení a pesnost posuvu osy x Rozlišení a pesnost posuvu osy y Rozlišení a pesnost posuvu osy z TISK A KRITICKÉ PARAMETRY NANÁŠENÍ PASTY istota pasty Tlak v zásobníku s pastou Rychlost pohybu kreslícího hrotu Vzdálenost kreslícího hrotu od povrchu substrátu as sepnutí dispenzeru ROZLIŠENÍ TISKU Rozlišení tisku v ose y Rozlišení tisku v ose x ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI VODIVÝCH MOTIV POUŽITELNOST ZAÍZENÍ V PRAXI ZÁVR POUŽITÁ LITERATURA

5 1 Úvod V souasnosti nejrozšíenjší metodou tisku tlustovrstvých past je sítotisk. Nevýhodu sítotisku, kterou je nutnost výroby nového síta pi každé zmn tištného motivu vyvažuje velká rychlost tisku, která je požadována pi sériové výrob. Pi kusové výrob je však výroba síta pro každý nový motiv nepraktická. Naším cílem je vytvoení takového zaízení a jeho píslušenství, které bude umožovat tisk tlustovrstvé pasty ízený automaticky poítaem, podle poítaov realizovaného návrhu a zhodnocení jeho možností. Ve druhé kapitole uvádím tenáe do problematiky tlustovrstvé technologie a zamuji se na vysvtlení rzných metod tisku tlustovrstvých past, vetn dispenzního tisku. Tématem tetí kapitoly je již návrh zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past. Vnuji se zde problematice elektronického pohonu os kreslícího ústrojí, rozhraní mezi poítaem a pohony. tvrtá kapitola potom popisuje programové ešení ovládání celého zaízení, koncepci softwaru a vztahy mezi jednotlivými použitými programy. Dále jsou v této kapitole vysvtleny nejdležitjší funkce použité ve mnou naprogramované ásti softwaru. Konstrukce zaízení je popsána v další kapitole a šestá kapitola se již zabývá zhodnocením vlastností tištných motiv a možností tisku

6 2 Tlustovrstvé technologie S rostoucí integrací v elektronických obvodech se objevuje poteba nahrazovat klasické souástky jinými vhodnými prvky s menšími rozmry. asto jsou rozhodující i nízké výrobní náklady. To s sebou pináší mimo jiné požadavek na jednoduchou a levnou technologii. Tyto skutenosti daly podnt k vzniku a rozšiování tlustovrstvých technologií. Pomocí tlustovrstvých technologií lze vytváet vodivé propojky tištných spoj, kontakty, odpory v hybridních integrovaných obvodech, membránové spínae atd. Tlustovrstvé technologie dnes již pronikají i do vývoje a výroby senzor. 2.1 Tlustá vrstva Pojmem tlustá vrstva oznaujeme vrstvu, jejíž tlouška je podstatn vtší, než stední volná dráha elektronu. Stední volná dráha je dráha, kterou urazí ástice mezi dvma srážkami. Typická tlouška tlustých vrstev se pohybuje v desítkách m. Obr. 2.1: ez rezistorem realizovaným tlustovrstvou technologií [2] Tlusté vrstvy jsou nehomogenní smsi nkolika složek. Materiály (pasty) pro výrobu tlustých vrstev obsahují nkolik složek: Funkní složku, která zajišuje žádané elektrické vlastnosti vrstvy. Složku tvoí rzné kovy a oxidy. Laková složka se odstraní bhem výpalu vrstvy ji organická rozpouštdla a pryskyice

7 Pojivivá složka nízkotavná skla, pojidlo funkního materiálu k podložce Elektrické vlastnosti tlusté vrstvy Typickým elektrickým parametrem je vodivost nebo rezistivita (pevrácená hodnota vodivosti). U tlustých vrstev se setkáváme s parametrem zvaným odpor na tverec. Vyjaduje velikost odporu vrstvy tvercového tvaru (šíka vrstvy w je rovna její délce l). Tato hodnota je stanovena pro danou tloušku t, kterou bude mít tlustá vrstva pi dodržení pedepsaného technologického postupu jejího zhotovení (zvlášt tlouška síta). Obr. 2.2: Rozmry tlusté vrstvy [2] Pokud známe rozmry obdélníkového odporu (viz obr.1), mžeme stanovit teoretickou velikost odporu R: R = R [] kde R je odpor na tverec, l je délka tlustovrstvého odporu, w je jeho šíka. l w 2.2 Dlení tlustých vrstev podle materiálu matrice Tlusté vrstvy lze dlit podle rzných hledisek. Jedno z nich je materiál matrice. Rozlišujeme pak vrstvy anorganické a polymerové. Materiálem matrice anorganických vrstev bývá nejastji sklo ve form jemného prášku (frity). U polymerových vrstev se jako plnivo používá polymer (nap. polyester). Nižší teplota vytvrzování polymerových vrstev umožuje použití na více druh podložek než anorganické tlustovrstvé materiály. Polymerové tlusté vrstvy se vypalují, dle druhu pasty a podložky, pi teplot okolo 200 C. Anorganické vrstvy se vypalují pi teplotách nad 800 C

8 Hlavní nevýhody polymerových vrstev jsou: vyšší odpor vodivých vrstev než mají anorganické vodivé vrstvy, omezená pracovní teplota, omezené výkonové zatížení a nižší tepelná vodivost ve srovnání s anorganickými vrstvami. Omezeno je také pájení tchto vrstev. Polymerové vrstvy nejsou odolné vi vlhkosti, což ovlivuje jejich stabilitu. 2.3 Dlení tlustých vrstev podle funkce Podle funkce vrstvy dlíme materiály (pasty) pro tvorbu tlustých vrstev na: Vodivé pasty Odporové pasty Dielektrické pasty Izolaní a ochranné pasty Vodivé pasty Jsou to pasty pro zhotovení vodivých tlustých vrstev. Vrstva se stává vodivou až po vypálení pasty. Vodivou složkou past jsou vtšinou prášky ušlechtilých kov: stíbro, zlato, platina, paládium nebo jejich kombinace Odporové pasty Odporová složka je nositelem funkních vlastností vrstvy. Funkní složkou odporových anorganických vrstev bývají nejastji oxidy vzácných kov (nap. RuO2, IrO2). Typickým prvkem polymerových odporových vrstev je uhlík. Odporové pasty je možné vyrobit ve velmi širokém rozsahu hodnot odporu na tverec, nap / Dielektrické pasty Funkní složka dielektrických past upravuje permitivitu vrstvy na vhodnou velikost. Nejastji se používá BaTiO3. Dielektrické pasty se používají pro výrobu kondenzátor menších hodnot, které jsou integrovány do topologie tlustovrstvých integrovaných obvod Izolaní a ochranné pasty Izolaní a ochranné pasty neobsahují funkní složku. Izolaní vrstvy se používají pro izolované kížení vodivých drah vícevrstvých struktur. Ochranné vrstvy chrání souástky ped psobením vnjších vliv. 2.4 Podložky pro tlusté vrstvy Dležitou vlastností podložek je její teplotní koeficient roztažnosti. Ten by ml být srovnatelný s teplotním koeficientem tlusté vrstvy. Dále by podložky mly být hladké a rovné a jejich smrštní bhem výpalu by mlo být zanedbatelné

9 Pro anorganické tlusté vrstvy se nejastji používají keramické podložky. Keramiky jsou vtšinou izolanty a mají vysokou elektrickou pevnost. Z hlediska mechanických vlastností jsou keramiky tvrdé, relativn kehké. Jsou znan odolné otru. Keramika nejeví únavu a nemní tvar v závislosti na ase. Keramika odolává nepíznivým klimatickým podmínkám, není napadána mikroorganismy. Je také odolná vi psobení mnoha chemikálií. Korundová keramika (Al2O3) je keramika na bázi oxidu hlinitého. Je nejrozšíenjším a nejdležitjším druhem keramiky v elektronice a mikroelektronice, protože má píznivé mechanické vlastnosti. Tepelná vodivost je 25 W/mK. Aluminium-nitridová keramika (AlN) má velmi dobrou tepelnou vodivost 170 W/mK, která je srovnatelná s kovy, dále má velký mrný odpor. Pro polymerové vrstvy je možné jako podložku použít organické materiály. Jde o polymerní materiály založené na izolantu z organické pryskyice (epoxidová a fenolická pryskyice (nap. skloepoxid, oznaovaný FR4, sklopolyamid atd.). Nevýhodou tchto materiál je velká navlhavost. 2.5 Metody tisku tlustých vrstev Sítotisk Sítotisk je nejrozšíenjší zpsob vytváení tlustých vrstev. Nad podložkou je ve vhodné vzdálenosti umístna zamaskovaná síka. Pasta se nanese na horní plochu síta a je protlaována otvory v sítu trkou na podložku. Trka pi svém pohybu jednak ped sebou hrne pastu a zárove prohýbá síto. Trka tlaí síto do kontaktu s podložkou a tím se penáší vzor. Prvním krokem pi výrob síta je napnutí sítoviny na rám. Síovina se napíná bu pímo na rámu nebo nad rámem. Síovina mže být vyrobena ze syntetických vláken (polyester, polyamid), nebo pro náronjší aplikace se používá síovina s vlákny z ušlechtilé nerezové oceli. Vlákna jsou pi tisku namáhána na tah. Tato deformace musí být pružná, aby nemohlo dojít k trvalému prohnutí síta. Síovina by mla být odolná vi otru. Síka se mže opotebovávat otrem trkou a pastou. Propustná plocha síky je urena velikostí ok a prmrem vlákna. Mezi významné parametry síoviny patí poet ok na 1 cm a prmr vlákna. Obr. 2.3: Princip sítotisku [2]

10 Další operací pi výrob síta je jeho ovrstvení. Na síto se ze strany tisku nanáší svtlocitlivá emulze. K nanášení emulze se používá ovrstvovací korýtko nebo ovrstvovací stroj. Tlouška emulze výrazn ovlivuje tloušku tlusté vrstvy. Na usušenou svtlocitlivou vrstvu se osvitem kopíruje tiskový motiv z pedlohy. Motiv se na síto penáší pomocí kontaktního kopírování ve vakuovém rámu. Vtšinou se používá zdroj vyzaující ultrafialové záení. Po osvitu následuje vyvolání. Podle typu svtlocitlivé vrstvy se ze šablony odstraní bu neosvtlená místa (osvtlená místa emulse se vytvrdí) nebo osvtlená místa (osvtlená emulse se psobením svtla naruší). astjší je první zpsob, kdy se nesvtlená místa vymývají vodou. Po vyvolání se šablonu suší Šablonový tisk Obdobou sítotisku je šablonový tisk, kdy se místo síta používá fólie. Tlouška vrstvy je pi této technologii urena pímo tlouškou fólie. Tento zpsob tisku se používá pro pesný tisk pájecí pasty. Ve srovnání se sítotiskem vyniká tato metoda lepší rozmrovou stabilitou a pesností. Nevýhodou je nižší pružnost fólie. Šablony se vyrábjí leptáním (nejmenší rozte 0,4 mm), ezáním laserem (pesné, ale nákladné), nebo asto kombinací tchto dvou uvedených metod. Dalším zpsobem výroby fólie je galvanoplastika. Podklad z nerez oceli je opaten fotorezistem s vyleptanými obrazci. Kovová vrstva narstá na podkladu v místech, která nejsou kryta fotorezistem. Po dosažení potebné tloušky vrstvy se oddlí podklad od fotorezistu. Volba materiálu pro výrobu fólie závisí na požadavcích na výdrž fólie, pesnost a vychází z použité metody výroby tištného motivu. Používá se mosaz, nerezová ocel, m, zatím zídka i plasty Micro-screen Pro tisk mikroelektronických obvod s vysokým rozlišením se používá micro-screen, což je metoda tisku pes šablonu vyrobenou z nerezové oceli, která má zespodu nanesenou organickou tsnící vrstvu, která zajišuje velmi ostré okraje tištného motivu a pitom umožuje past zatéct i pod mstky mezi otvory. Šablona se vyrábí leptáním. Tato metoda je levnjší, než tenkovrstvé technologie a lze s ní dosáhnout šíky ar i menší, než 50µm Svtlocitlivé vodivé vrstvy Tato technologie se používá pro spoje pro pipojování ip pomocí drátkových spoj. Na podložku se nanese rovnomrná vrstva svtlocitlivé vodivé pasty. Fotolitografickým procesem se vytvoí vodivý motiv na podložce, vrstva se suší a po zajištní kontaktního

11 spojení vrstvy a motivu se vrstva exponuje UV svtlem. Vrstva je obvykle pozitivní. V tom pípad ozáená místa polymerují sníží se jejich rozpustnost. Neozáená místa vrstvy se vymyjí vodou s pídavkem organického rozpouštdla a po usušení se vrstva vypálí. Lze zhotovit spoje šíky i 35m Dispenzní tisk Jedná se o nanesení pasty dotykem, nebo vytlaením ze zásobníku. Používají se ti základní metody: 1) Plná jehla jehla se ponoí do pasty a po vytažení se penese na místo nanesení, kde se dotkne podložky. Metoda má malou pesnost. Pro zvýšení rychlosti se používají vícejehlové systémy. Obr. 2.4: Vícejehlový systém tisku plnou jehlou [2] 2) Dutá jehla jehla s pastou se dotýká podložky v míst nanesení a vytlaí pedem stanovené množství pasty. Nejastji se používá zásobník ve tvaru injekní stíkaky. Obr. 2.5: Dutá jehla [2]

12 3) Bezkontaktní dispensing pasta je na podložku vypouštna ze vzdálenosti 1mm 3,5mm. Výhodou je zvýšení rychlosti tisku. Obr. 2.6: Bezkontaktní dispensing [2] 2.6 Vytvrzení tlustých vrstev Natištné vrstvy je teba vypálit. Proces vypalování anorganických tlustých vrstev je náronjší než u polymerových vrstev. Anorganické vrstvy se vypalují pi teplotách nad 800 C. Pro polymerové vrstvy se vypalovací teplota pohybuje okolo 200 C. Navíc je nutno pi výpalu anorganických vrstev nutno dodržet pedepsaný vypalovací profil (prbh teploty bhem doby výpalu). Obr. 2.7: Bžný profil výpalu tlustovrstvých past [3]

13 3 Návrh zaízení pro dispenzní tisk Pi ešení a návrhu zaízení pro dispenzní tisku tlustovrstvých past vycházím z pedstavy jednoduchého polohovacího zaízení, které bude umožovat pohyb hrotu dispenzeru v osách x, y a z. Pohyb hrotu, i vytlaování pasty bude ízeno softwarov, pomocí paralelního portu PC. 3.1 Pohony pro souadnicový posun dispenzeru Aplikace souadnicového polohového zaízení je jako šitá na míru pro krokový motor. Je zde poteba pohonu, který umí pesn nastavit svoji polohu a tuto polohu i pes pípadné psobící síly udržet. Dalším dvodem je pomrn snadná obsluha krokového motoru. Pro precizní ízení rychlosti nepotebujeme naprogramovat komplexní PID kontrolér a, pokud motory nepetžujeme, lze se obejít bez zptné vazby o zmn natoení staí poítat kroky. Úhel natoení hídele krokového motoru je dán potem impuls pivedených na ídící vinutí. Charakteristickým znakem krokového motoru je proto nespojitý pohyb hídele, daný úhlovými kroky, které jsou odezvou motoru na jeden ídící impuls. Krokový motor ve spojení s elektronickým ovladaem tvoí systém oznaovaný jako krokový pohon (obr. 3.1). Obr. 3.1: Blokové schéma krokového pohonu [1] Elektronický ovlada krokového motoru ídí funkní pohyb a režimy jeho chodu v závislosti na vstupní informaci. Funkní ástí ovladae motoru je rozdlova ídících signál, oznaovaný jako elektronický komutátor (blok EK), který mní vstupní impulsní signál ízení rychlosti na sled cyklicky se opakujících kombinací naptí pivádných následné na jednotlivé cívky krokového motoru. Toto poadí kombinací výstup z elektronického komutátoru lze mnit signálem ízení smru a tím reverzovat smr otáení. Bloky G, L a RG (ídící generátor, ídící logika a reverzaní generátor) budou v našem pípad nahrazeny osobním poítaem, který bude softwarov generovat signál pro ízení rychlosti a smru. Aplikace zaízení pro dispenzní tisk také nevyžaduje realizaci výkonových spínacích

14 zesilova (bloky VSZ), ty jsou nahrazeny pouhými spínacími tranzistory, které jsou dostatené pro námi požadovaný výkon. Blok NZ znaí napájecí zdroj Rozdlení krokových motor Podle konstrukního provedení rotoru se krokové motory rozdlují do tí skupin: 1) krokové motory s pasivním rotorem oznaované jako reakní, i reluktanní, protože rotor je opaten výstupky, takže magnetický obvod motoru má po obvodu vzduchové mezery promnnou magnetickou vodivost; 2) krokové motory s aktivním rotorem, obsahujícím magneticky aktivní ást, tj. budící vinutí nebo permanentní magnet, jehož póly mohou být uspoádány dvojím zpsobem: a) s radiáln polarizovaným permanentním magnetem obvykle ty a vícepólovým; tyto motory jsou oznaovány jako motory PM (Permanent Magnet step motors) b) s axiáln polarizovaným permanentním magnetem (vždy dvojpólovým); jsou oznaovány jako hybridní, protože jsou u nich uplatnny prvky konstrukce jak motor s pasivním, tak i aktivním rotorem; jsou vzhledem k pomru moment/objem nejrozšíenjší; 3) krokové motory s odvalujícím se rotorem typické tím, že jejich vzduchová mezera je v jednom nebo nkolika místech nulová, ímž je minimalizován odpor magnetického obvodu a tím dosaženo pi daném budícím proudu maximum indukce a kroutícího momentu Princip innosti krokových motor Funkci krokového motoru mžeme vysvtlit na píkladu tyfázového motoru s pasivním rotorem. ez magnetickým obvodem tohoto motoru je na obr Obr 3.2: Motor s pasivním rotorem: a) magnetický obvod pro =15, b) =3 [1]

15 Na každém zubu statoru je cívka vinutí, piemž dvojice cívek navinutých na protilehlých zubech jsou spojeny a tvoí vždy jednu fázi. V pípad tyfázového motoru máme 4 fáze - oznaeny A, B, C, D. Rotor má na svém povrchu smrem do vzduchové mezery 6 zub a je bez vinutí. Šíka rotorových a statorových zub je ve vzduchové mezee stejná. Fáze vinutí jsou pipojeny na výstupy ovladae. Ovlada ídí (pes spínací koncové prvky) buzení jednotlivých fázi vinutí v uritém poadí (podle daného zpsobu ízení), v rytmu ídicích impuls. V pípad, že je fáze vinutí buzena, protéká píslušným vinutím budicí stejnosmrný proud. Ped pipojením pohonu k napájecímu zdroji se rotor nachází v jedné z možných náhodných poloh, která je dána zbytkovým (remanentním) magnetismem rotoru. Pedpokládejme, že první kombinace sepnutí fází bude (1, 0, 0, 0), což odpovídá tomu, že fázi A tee proud, kdežto fázemi B, C, D proud netee. Rotor se pootoí tak, aby zaujal stav minimální reluktance (minimálního magnetického odporu). Proti statorovým pólm, které jsou buzeny se nastaví nejbližší rotorové zuby do souhlasné polohy. Rotor se tak nachází do doby další zmny kombinace sepnutí fází v magnetické klidové poloze. Vzhledem k odlišnému potu zub rotoru a statoru dochází k tomu, že rotorové zuby se nekryjí se statorovými, postupn o 1/4, 1/2, 3/4 rotorové zubové roztee. Zmníme-li nyní kombinaci buzení fází z (1, 0, 0, 0) na (0, 1, 0, 0), tj. bude buzena pouze fáze B, rotor se bude snažit zaujmout takovou polohu, aby protékal maximální magnetický tok (stav minimální reluktance) a rotor se pootoí skokem vlevo (o jeden krok). V našem pípad se rotor pootoí o 1/4 zubové roztee. Pi další zmn kombinace buzení na stav (0, 0, 1, 0) se pootoí magnetické pole do osy statorových zub fáze C a rotor se pootoí obdobným zpsobem do nové magnetické klidové polohy. Po probhnutí jednoho cyklu sepnutí ty fází se tedy motor pootoí o jednu zubovou rozte Krokový motor s aktivním rotorem a axiáln polarizovaným permanentním magnetem (hybridní) Pro realizaci našeho zaízení jsem jako nejvhodnjší vybral tyfázový hybridní krokový motor s bifilárním vinutím. Tento typ patí mezi rozšíené, tedy dobe dostupné a je pomrn snadno ovladatelný

16 Obr 3.3: Magnetický obvod a ez krokového motoru s axiálné polarizovaným magnetem [1] Tento motor lze v ezu znázornit dle obr. 3.3a. Magnetický obvod je uspoádaný podle obr. 3.3b. Na nemagnetické hídeli (1) rotoru je uložen permanentní magnet (2) tvaru válcového mezikruží, jehož póly jsou orientovány na podstavách. Magnetický tok se uzavírá pes dva magnetem opan pólované nástavce (3a, 3b) složené z plech nalisovaných na hídeli. Ty mají po obvodu smrem do vzduchové mezery zuby, na jejichž potu závisí poet krok na otáku (pi z=50 je α=360/4 50=1,8 ). Roztee zub statoru i rotoru jsou shodné, pod sousedními póly jsou o ¼ roztee posunuty, v osovém smru jsou zuby rotoru natoeny o jednu polovinu roztee (tzn. proti zubm jsou drážky). Statorové typólové vinutí (6) je uloženo ve svazcích plechu (4a, 4) a v magneticky vodivé koste (5), která je souástí magnetického obvodu. Pro krokování stídavým vtahováním obou pól rotoru do magnetického pole statoru je nutné generovat statorový magnetický tok jednotlivými zuby. To se, vzhledem ke stejnosmrnému napájení statoru, realizuje temi zpsoby: a) bifilárním vinutím buzeným jednocestnými spínacími tranzistory, b) standardním dvoufázovým vinutím buzeným dvoucestnými mstkovými zesilovai, c) standardním tyfázovým vinutím buzeným jednocestnými spínacími tranzistory. 3.2 Návrh rozhraní mezi PC a pohony Pro ízení krokového motoru je, jak už jsme zmínili, zapotebí elektronického komutátoru, který bude generovat tveici signál pro ízení spínání ty statorových cívek našeho krokového motoru. Na desku plošného spoje spolu s komutátorem jsem umístil také napájecí obvod (tísvorkový stabilizátor LM7805) a jednoduchou logickou sondu (pro testování komutátorového obvodu)

17 3.2.1 Komutátorový obvod Na obr. 3.4 je elektronický komutátor, který zajišuje distribuci ídících signál jednomu krokovému motoru. Jde o tyfázový unipolární motor, který budeme ídit spínáním dvou sousedních fází (full step). Tím získáme vtší statický moment motoru, ovšem na úkor vtší spoteby. Obr 3.4: Elektronický komutátor Samotné sepnutí každé cívky se dje pomocí výkonového spínacího tranzistoru IRFZ34. Tyto tranzistory jsou výkonov naddimenzované a není nutné je chladit pídavným chladiem. Pro ovládání jednoho motoru je teba ty tranzistor z nichž každá dvojce je ovládána sekvenním logickým obvodem D, realizovaným zapojením obvodu R-S. Na hodinový vstup D je piveden krokový signál (signál ízení rychlosti) z PC, invertovaný Schmittovým invertorem. Každá zmna výstupního signálu komutátoru a tedy každý pohyb motoru je reakcí na sestupnou hranu obdélníkového signálu generovaného v PC a pivádného pes paralelní port na hodinový vstup komutátoru. Smr otáení motoru je definován samostatným signálem z PC. Ten je ped pivedením k samotnému komutátoru invertován nejprve Schmittovým invertorem a potom znovu hradlem XOR, které má na zbývajícím vstupu trvalou 1. Tento vstup je však pes jumper uzemnn, což umožuje jednoduše zkratováním jumperu vyadit druhý invertor a tím reverzovat smr otáení krokového motoru. Datovému vstupu sekvenního logického obvodu D ovládajícímu první dvojici spínacích tranzistor je pedazeno hradlo XOR na jehož jeden vstup je piveden signál ízení smru a na druhý vstup hodnota výstupu Q SLO D ovládajícího druhou dvojici tranzistor. Podle ídícího signálu se tedy na hradle XOR signál invertuje, nebo nezmní a v dalším hodinovém cyklu je hodnota na vstupu D penesena na výstup Q. Obdobn je zapojen i druhý obvod D s tím rozdílem, že na XOR hradlo je (krom signálu ízení smru) pivedena hodnota

18 negovaného výstupu Q prvního SLO D. Tímto zpsobem budou sepnuty vždy dva tranzistory, v poadí (1,1,0,0); (0,1,1,0); (0,0,1,1); (1,0,0,1); atd. pro jeden smr, v opaném poadí pro druhý smr. 3.3 Dispenzer Samotný dispenze je zaízení, které uvoluje stlaený vzduch do zásobníku s pastou (viz. obr ) a tím ji vytlauje jehlou na substrát. Pro použití v mém zaízení jsem použil injekní dispenzer Loctite. Digitální injekní dispenzer Loctite (obr. 3.5) je poloautomatický dispenzní systém navrhnutý pro dispenzi lepidla a kapalin z injekních zásobník. Jednotka disponuje digitálním asovaem s rozlišením 0,001 sekundy a dosahuje tedy velké pesnosti dávkování. Pístroj také umožuje nastavení tlaku a je vybaven suckback funkcí, které lze využít pro zpesnní dávky dispenzovaného materiálu. Obr. 3.5: Digitální injekní dispenzer Loctite [8] Pístroj je znázornn na obrázku 3.5. Krom napájení ze sít (3) je nutný také pívod tlakového vzduchu (1) se vzduchovým filtrem (2). Pístroj je vybaven vlastním regulátorem tlaku, kterým vytlauje substanci (v našem pípad pastu) u injekního zásobníku (5). Pístroj je možné ovládat nožním pedálem (4), nebo datovým vstupem. Dispenzer mže pracovat ve tech režimech: 1) Manuální režim dispenzer je ovládán spínaem (nožním pedálem) a na sepnutí spínae reaguje uvolnním tlaku do injekního zásobníku. Uzavení tlakového ventilu je potom reakcí na rozpojení spínae. 2) Pulsní režim na sepnutí spínae, nebo na signál pivedený na digitální vstup reaguje dispenzer tlakovým pulsem o nastavené délce

19 3) Inkrementaní režim tzv. uící režim. Pi sepnutí spínae zane dispenzer vytlaovat nápl zásobníku a zárove spustí asova. Rozepnutím spínae se ukoní dispenze materiálu a namený as se uloží jako as pulsu pro použití v pulsním režimu. Obr. 3.6: Pneumatické schéma dispenzeru [8] Ovládání dispenzeru Dispenzer je vybaven datovým vstupem/výstupem, který umožuje spouštní dispenzního cyklu pivedením naptí, nebo sepnutím dvou vodi a který také indikuje zaátek a konec dispenzního cyklu. Délku tohoto cyklu je však možné nastavit pouze manuáln, tlaítky na pední stran pístroje, což v mojí aplikaci znan snižuje použitelnost datového vstupu/výstupu, protože pi dispenzním tisku ar znamená každé, by krátké, perušení vytlaování pasty riziko perušení, nebo zúžení vodie v kritickém míst. Tomuto perušení dispenze pasty bych se pi skládání jednotlivých dispenzních cykl nemohli vyhnout. Jako možnost ešení se nabízí pozastavení kreslícího hrotu pi poklesu tlaku v dávkovai. V tom pípad by ale naopak docházelo k rozšíení kreslené ary v kritickém míst, což by snižovalo rozlišení pístroje. Pro ovládání spínání dispenzeru je tedy použit spínaový vstup nožního pedálu, kterým lze nezávisle spouštt a uzavírat pívod tlaku do zásobníku s pastou. Pístroj lze s využitím tohoto vstupu také uzpsobit k ovládání spínání tlaku poítaem

20 4 Software Na internetu je možné najít mnoho (i freeware) softwaru ureného k ovládání polohovacích zaízení (vtšinou CNC stroj), já však budu mít pomrn velké požadavky na modifikovatelnost programu, a proto jsem se rozhodl naprogramovat pinejmenším vlastní ovlada paralelního portu. K otestování možností celého zaízení jsem poteboval volnost pi úpravách generování signál smru a rychlosti. 4.1 Koncepce Pedstava je taková, že software se bude skládat ze tí ástí: 1) CAD program na nejvyšší úrovni je grafický návrh desky, resp. Tištného motivu, který by ml být realizován použitím CAD (computer-aided design) programu 2) CAM program po grafickém návrhu následuje jeho pevedení do jakéhosi netlistu, což bude seznam objekt ze kterých se skládá daný motiv, doplnný o jejich souadnice a pípadn další informace potebné k samotnému tisku. To zajišuje CAM (computer-aided manufacturing) program. 3) Peklada na nejnižší úrovni se nachází aplikace, která dekóduje netlist a generuje ídící signály pro interface pohon. Komunikace softwaru s ovládacím hardwarem je realizována pes paralelní port PC. 4.2 Paralelní port Standard IBM LPT (angl. zkr. paralelní port) byl vytvoen ke komunikaci s tiskárnou "na míru" této problematice po dohod s výrobci tiskáren. Jedná se o rozhraní pvodn urené pouze ke komunikaci s tiskárnou, u kterého nikdo nepoítal s jiným použitím. Tomu odpovídá i hardwarové provedení a zapojení. Standardní paralelní port je pipojen na 25pinový konektor CANNON v provedení female (dutinky). Obsahuje osm datových vodi D0 až D7 umístných na pinech 2 až 9, dále 4 stavové výstupní a 5 vstupních vodi. Ve standardním provozu s tiskárnou eká poíta na tiskárnu, až oznámí, že je pipravena pijmout další znak. Potom vyšle na datové vodie bity specifikující tento znak, oznámí pulsem na pinu STROBE, že na datových vodiích je pipraven další znak a opt eká na tiskárnu. V nejlepším pípad je možné, aby bhem doby, kdy tiskárna zpracovává pijatý znak, bžel hlavní program. Toho

21 je dosaženo pomocí využití hardwarového perušení na pinu /ACK (pokud je toto perušení zapnuto v odpovídajícím registru). Nám postaí pouze osm datových vodi na ovládání tí krokových motor a dispenzeru. 4.3 Peklada K naprogramování prototypu pekladae netlistu jsem pistoupil nejdíve, z praktických dvod poteby testování pístroje bhem jeho návrhu a konstrukce. Prakticky je peklada jediná softwarová souást nezbytn nutná k provozu zaízení, protože netlist lze napsat i run, bez použití CAD a CAM program. Program oteve netlist (textový soubor) a vyhledává klíová slova. Jedním z klíových slov mže být napíklad move pro posun kreslící hlavy. Za ním následuje v netlistu zapsaná souadnice cílového bodu. Velice jednoduchý netlist mže vypadat napíklad takto: _nazev move line line line line end První ádek souboru peklada ignoruje, stejn jako každý jiný na jehož zaátku nenalezne klíové slovo. Následuje již zmínný píkaz move pro posunutí kreslící hlavy na souadnice [10, 10]. Klíové slovo line znamená kresli áru z aktuální pozice na souadnice. S použitím uvedeného netlistu vznikne tverec s délkou strany 20 rozlišovacích bod. End znaí konec netlistu. Souástí samotného pekladae je již funkce, která po skonení tisku posune kreslící hlavu do poáteních souadnic. Program je napsán v jazyce C++, s použitím program Microsoft Visual C Programové ovládání paralelního portu V jazyce C++ se na porty pistupuje tak, že pomocí funkce zapisujeme/teme bajt z urité adresy. K tomu slouží funkce ze souboru conio.h: _outp(int portaddr, int datum); pro zápis a _inp(int portaddr, int datum); pro tení

22 Napíklad zápis hodnoty 10 na adresu 0x01 by vypadal takto: _outp(0x71, 10); Stejným zpsobem lze zapisovat také na paralelní port, pouze s tím rozdílem, že adresa paralelního portu je 0x378. Problém nastává v pípad operaních systém Windows NT, Windows 2000, Windows XP a pravdpodobn všech novjších verzí OS Windows. Tyto operaní systémy adí zápis na porty mezi takzvané privilegované instrukce a blokují použití funkce _outp(). Tento problém jsem obešel použitím knihovny, která obsahuje API funkci obdobnou k funkci _outp(). Princip se tedy nemní, pouze ve svém programu používám namíst funkce _outp() funkci Out32(short portaddr, short datum); kde short je datový typ vstupních parametr funkce adresy portu (portaddr) a hodnoty pro zápis (datum). Protože zápis hodnoty na nesprávné místo v pamti by mohl zpsobit nestabilitu, pád operaního systému, nebo napíklad poškození dat v CMOS pamti biosu poítae, použil jsem v programu kvli vtší bezpenosti v pípad mé chyby pepis funkce Out32() s dosazením adresy portu: int port (int cislo) { Out32(0x0378,cislo); PORT=cislo; return 1; } Jak jsem uvedl, funkce _outp(), tedy i Out32(), resp. port() zapisuje na zvolenou adresu celý bajt. Krokové motory jsou ale ízeny signálem z jednotlivých pin paralelního portu, z nichž každý pedstavuje z hlediska programu jeden bit. V jazyce C++ se jako ešení nabízí použití operátor bitové konjunkce (&) a bitové disjunkce ( ). Lze psát, že x & 0 = 0 a x & 1 = x, kde x { 0, 1} ; x 1 = 1 a x 0 = x, kde x { 0, 1}. Potom tedy napíklad operace b & b = b vynuluje první tyi bity bajtu, zatímco druhé tyi bity ponechá nezmnné

23 Jako píklad uvedu funkci použitou v programu pro pohyb kreslícího hrotu v ose x, tedy funkci, která ídí pohyb krokového motoru zajišujícího pohyb hrotu v ose x: void stepx (int dir, int steps) { if (dir==1) //krokový motor se toí vlevo { PORT=PORT 8; //nastaví 5. bit na 1 PORT=PORT&239; //nastaví 4. bit na 0 port(port); for (int i=0; i<steps; i++) { PORT=PORT 16; port(port); delay(casx); PORT=PORT&239; port(port); delay(casx); } } } if (dir==0) //krokový motor se toí vpravo { PORT=PORT&247; //nastaví 5. bit na 0 PORT=PORT&239; //nastaví 4. bit na 0 port(port); for (int i=0; i<steps; i++) { PORT=PORT 16; port(port); delay(casx); PORT=PORT&239; port(port); delay(casx); } } Funkce má dva vstupní parametry smr pohybu a poet krok motoru. Na zaátku se funkce vtví do dvou ástí, podle zadaného smru pohybu motoru. Bajt pro samotný zápis hodnoty na port obsahuje globální promnná PORT, která usnaduje provádní bitových operací a hlavn je v ní vždy uložena hodnota bajtu aktuáln zapsaného na port. V celém programu je pro zápis na port použita zásadn pouze tato promnná. Protože smr pohybu krokového motoru je uren hodnotou 5. bitu, je tento nastaven v promnné PORT na zaátku každé vtve. Následuje inicializaní vynulování 4. bitu, který slouží jako signálový pro pohyb

24 motoru a zápis hodnoty na port. Každá vtev funkce dále obsahuje cyklus, který probhne tolikrát, kolik bylo nastaveno krok motoru v parametrech funkce. V jednom cyklu probhne vždy dvakrát zmna hodnoty 4. bitu, tedy jedna perioda signálu krokového motoru. Doba periody signálu je nastavena globální promnnou casx, což je v programu nastavitelná hodnota, která se mže lišit v závislosti na použitém typu pasty

25 5 Konstrukce zaízení Mým cílem pi konstrukci zaízení byla co možná nejvtší minimalizace vlí, které by mohly zpsobovat nepesnosti pi tisku a snižovat rozlišení pístroje, pi zachování flexibility a modifikovatelnosti zaízení. Tato možnost jednoduchých mírných úprav zaízení se ukázala být dležitou, protože bhem samotné konstrukce se objevily nkteré drobné nedostatky pvodního návrhu (nap. píliš velké tení, apod.), které bylo teba malou úpravou zaízení potlait. 5.1 Použité materiály a souásti Pro výrobu kostry zaízení jsem použil hliníkové profily firmy Bosch, pro které existuje široký výbr spojovacího materiálu. Volba hliníku je výhodná také vzhledem k nepoteb dodatených povrchových úprav materiálu. Obr. 5.1: Hliníkový profil Bosch Pro vedení posuvu jednotlivých os jsou použity opt hliníkové materiály, vedení osy x obsahuje navíc dv tye z nerezové oceli. Výkon pohybu je zajišován krokovými motory, z nichž je pohyb penášen na jednotlivé souásti pístroje pomocí ozubených pryžových emen a emenic v pípad os x a y, a upravenou mikrometrickou hlavicí v pípad osy z. V malém množství jsou v obsahu použitého materiálu zastoupeny rzné plasty. K výrobku písluší také ovládací jednotka krokových motor a kabeláž

26 5.2 Posun v ose x Osou x je myšlen horizontální smr pohybu, pokud je pohyb vyvolaný pouze jedním krokovým motorem motorem pro pohyb v ose x Technické ešení Vlastní zaízení je tvoeno rámem z hliníkových profil, ve kterém jsou uchyceny dv nerezové vodicí tye, po nichž se posouvá nosná plošina pro uchycení zbývajících dvou os (y a z). Tyto tye jsou upevnny do úchyt, které pomocí ty šroub smujících proti sob umožují pesn nastavit polohu tyí, což umožuje vhodným seízením snížit pípadné tení zpsobené nerovnobžností tyí. Na hliníkové lišt, která je pipevnna ke spodu rámu, je umístn krokový motor, který zajišuje pohyb plošiny. Penos pohybu je vyešen pomocí emenice na ose motoru a pryžového ozubeného emenu. Skelná vlákna obsažená v materiálu emenu snižují roztažnost materiálu na minimum a tím snižují nebezpeí vzniku nepesnosti roztažením emenu. Obr. 5.2: Technické ešení posuvu v ose x 5.3 Posun v ose y Osa y je horizontální smr pohybu kolmý na osu x Technické ešení Zásobník pasty a kreslící jehla je spolu s posuvným mechanismem pro vertikální pohyb umístna na pojízdném modulu, který pojíždí po hliníkovém profilu. Tento profil definuje

27 osu y. Penos pohybu je opt vyešen pomocí emenice na ose motoru a pryžového ozubeného emenu, v jehož materiálu jsou obsažena skelná vlákna zabraující nežádoucí roztažnosti emenu. Obr. 5.3: Technické ešení posuvu v ose y 5.4 Posun v ose z Osou z je myšlen horizontální smr pohybu kreslící jehly. Na rozdíl od nkterých jiných polohovacích zaízení, napíklad plotteru, je v aplikaci dispenzního tisku dležitá vzdálenost hrotu kreslící jehly od substrátu, tedy i rozlišení pohybu v ose z Technické ešení S cílem dosažení co možná nejvtšího rozlišení jsem pro pevod pohybu z krokového motoru na posuvnou ást osy z použil upravenou mikrometrickou hlavici. Obr. 5.4: Mikrometrická hlavice

28 Krokový motor je upevn n s osou ve svislé poloze a osa mikrometrické hlavice je pevn spojena s osou krokového motoru. M ící bubínek hlavice je p ipevn n k pohyblivé ásti se zásobníkem pasty a s kreslící jehlou. Otá ením krokového motoru m ící bubínek klesá, nebo stoupá a sním se pohybuje i kreslící hrot. Na obr. 5.5 je detail posuvu osy z, kde lze krom motoru s jeho h ídelí napojenou na mikrometrickou hlavici vid t také držák zásobníku pasty, který je p ipevn n k pohyblivé asti posuvu osy z a je tvo en hliníkovým plechem s otvorem pro usazení zásobníku a plastovým držákem pro zásobník. Obr. 5.5: Technické ešení posuvu v ose z Obr. 5.6: Za ízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past

29 6 Parametry tisku V této kapitole popíši možnosti pístroje, dosažitelné parametry tisku a vlivy, které na n psobí. Stejn tak se budu snažit upozornit na nedostatky zaízení, další možnosti jeho vylepšení a ozejmím kritické faktory pi nanášení praktickou použitelnost pístroje. 6.1 Rozlišení posuvu pístroje past. V závru kapitoly zhodnotím Nejdležitjším parametrem posuvu je minimální posunutí, které uruje konené rozlišení tisku. Minimální posunutí pímo ovlivuje úhel kroku motoru a prmr emenice (osa y), nebo pevod ozubenými koly (osa x). Pi realizaci svislého posuvu zásobníku s pastou a kreslícího hrotu jsem zvolil netradiní ešení pevod pohybu realizovaný upravenou mikrometrickou hlavicí Rozlišení a pesnost posuvu osy x Rozlišení posuvu osy x jsem uril zmením délky deseti testovacích posuv, piemž pi každém testovacím posuvu provedl krokový motor pohánjící posuv osy x krok. Aritmetickým prmrem deseti namených hodnot jsem dostal prmrnou délku posuvu 219,2 mm. Jednoduchým výpotem 3 l 219, p x = = = 4, m = 43,84µ m, n 5000 kde p x je pesnost posuvu osy x, l je aritmetický prmr délek posuvu a n je poet krok motoru pi jednom posuvu jsem potom uril, že pesnost posuvu osy x je 43,84 µm. Rozlišení posuvu osy x je tedy pibližn 228 bod na centimetr Rozlišení a pesnost posuvu osy y Rozlišení posuvu osy y jsem spoítal obdobn jako v pípad osy x, tentokrát jsem zvolil délku testovacích posuv 800 krok motoru, což zhruba odpovídá kreslícímu rozsahu pístroje v ose y, danému rozmry zaízení a parametry pevodu pohybu z krokového motoru. Aritmetický prmr deseti namených hodnot je tentokrát 160,52 mm. Výpoet obdobn jako pro osu x: 3 l 160, p y = = = 2, m = 200,65µ m, n

30 kde p y je pesnost posuvu osy y, l je opt aritmetický prmr délek posuvu a n poet krok motoru pi jednom posuvu. Pesnost posuvu osy y je tedy µm, odtud rozlišení posuvu osy y pibližn 50 bod na centimetr. Ukázalo se, že realizace posuvu osy y s jiným pevodem pohybu z krokového motoru, než který je použit u osy x a tím pádem odlišné rozlišení posuvu obou os není ideální, protože snižuje možnosti pístroje pi kreslení šikmých ar pi souasném pohybu obou os a mimoto také ztžuje programovou realizaci tohoto pohybu Rozlišení a pesnost posuvu osy z Pevod pohybu v posuvu osy z zajišuje mikrometrická hlavice (viz. kapitola 5.4.1). Mým cílem pi návrhu technického ešení vertikálního posuvu kreslícího hrotu bylo dosažení co možná nejvtšího rozlišení, protože jsem pedpokládal, že vzdálenost kreslícího hrotu od povrchu substrátu bude jedním z nejkrititjších parametr tisku. Z deseti testovacích posuv realizovaných tentokrát vždy deseti tisíci kroky jsem tentokrát vypoetl aritmetický prmr posuvu 13,311 mm. Výpotem 3 l 13, p y = = = 1, m = 1,3311µ m n kde p z je pesnost posuvu osy z, l je aritmetický prmr délek posuvu a n je poet krok motoru pi jednom posuvu jsem potom uril, že pesnost posuvu osy x je 1,3311 µm a jeho rozlišení je 7512 bod na centimetr. 6.2 Tisk a kritické parametry nanášení pasty Pi testování zaízení jsem experimentoval se dvma typy past. Jednou z nich byla kapacitní dielektrická pasta - výrobek firmy ESL (Electro-Science Laboratories) z ady Zejména jsem se ovšem zamil na testování tisku vodivých motiv, a to pastou ESL 9635-HG, což je univerzální stíbro/palladiová vodivá pasta. Všechny experimenty byly provádny s neperušovaným vytlaováním pasty ze zásobníku konstantním tlakem istota pasty Zásobník pasty je zakonen klasickou injekní jehlou s prmrem 0,4 mm. Jehla je sbroušena na minimální délku, aby se minimalizoval odpor, který klade úzký prchod past na cest ven ze zásobníku, ale pesto i malá neistota mže zpsobit krátkodobé, nebo stálé zvtšení odporu, který je kladen vytlaované past a potom dochází pinejmenším k perušení tisknuté áry, nebo k jiným tiskovým vadám. Obdobný problém nastává v pípad pítomnosti

31 bublin vzduchu v zásobníku s pastou. Nejvtší nebezpeí zanesení pasty neistotami v praxi nastává pi použití pasty pro tisk metodou sítotisku, kdy se zbylá pasta vrací zpátky do uskladovací nádoby. Pro dispenzní tisk je tedy ideální použití nové, nezneištné pasty. Také je teba brát ohled na nebezpeí vzniku vzduchových bublin pi plnní zásobníku s pastou Tlak v zásobníku s pastou Tlak, kterým je pasta vytlaována pímo uruje množství vytlaené pasty a tím v pípad vodivé pasty i vodivost nanášeného motivu. U idší dielektrické pasty je minimální tlak, kterým je zajištna pimená spolehlivost tisku 15 bar, u vodivé pasty je teba tlaku alespo 30 bar. Experimentováním jsem zjistil, že pi použití nižšího tlaku lze dosáhnout tisku užších ar, které mají stále uspokojivé elektrické vlastnosti (viz. dále kapitola 6.4), a tím vyššího rozlišení tisku, ovšem poet defekt se snižováním tlaku prudce vzrstá. To iní ze spolehlivosti tisku a jeho rozlišení protichdné požadavky Rychlost pohybu kreslícího hrotu Rychlost pochybu jehly nad substrátem je faktor ovlivující tisk velmi podobn jako tlak v zásobníku s pastou. Rychlejší pohyb jehly znamená menší vytlaené množství pasty a tím také nižší vodivost. Obr. 6.1: Defekt tisku zpsobený pílišnou rychlostí pohybu jehly, nebo nízkým tlakem v zásobníku s vodivou pastou Stejn jako regulací tlaku, lze regulací rychlosti ovlivovat šíku kreslené áry a tím rozlišení tisku, ale vzhledem k tomu, že pohyb kreslícího hrotu není na rozdíl od psobení tlaku dispenzeru zcela spojitý, vzniká defekt tisku pi zvýšení rychlosti díve, než pi

32 obdobném snížení tlaku. Pesto je projev vady vyvolaný jedním tchto dvou faktor identický a jeho píklad je uveden na obr Pi experimentování s rychlostí pohybu kreslícího hrotu a tlakem v zásobníku pasty jsem vzhledem k tmto poznatkm nejprve nkolika testy ovil spolehlivost tisku pi dostaten nízké rychlosti a až poté jsem pistoupil k postupnému snižování tlaku s cílem dosáhnout spolehlivého tisku co nejužšího vodie a tím nejlepšího rozlišení tisku. Zvolená rychlost tisku je pibližn 0,6 mm s Vzdálenost kreslícího hrotu od povrchu substrátu Vzdálenost hrotu jehly od povrchu substrátu již neovlivuje množství vytlaené pasty, ale má zásadní vliv na výsledný profil natisknutého vodie. Experimentoval jsem se vzdáleností hrotu jehly od povrchu substrátu v rozmezí od cca 50ti mikrometr až do cca 250ti mikrometr. Platí, že ím nižší je tlak v zásobníku dispenzeru, tím menší vzdálenost kreslícího hrotu od povrchu substrátu je vhodná a naopak. V pípad píliš nízké polohy jehly pi tisku jehla vytlauje pastu do stran, ímž zvtšuje šíku vodie a snižuje dosažitelné rozlišení a také deformuje povrch vodivé cesty. Lze nalézt mnoho vhodných kombinací tlaku a vzdálenosti hrotu od substrátu. Pro tisk bžného vodivého motivu lze volit napíklad kombinace 150 µm a 40 bar, 200 µm a 50 bar, nebo 250 µm a 60 bar (viz. obr. 6.1). Nejmenší šíky tisknutého vodie jsem dosáhl s parametry 50 µm a 30 bar (obr. 6.1 vlevo). Spolehlivost tisku vodivé pasty s použitím tchto parametr sice prozatím není ideální, ale pi budoucím zkvalitnní a zpesnní výroby zaízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past považuji spolehlivost potebnou k praktickému používání tisku tak úzkých vodi za dosažitelnou. Motiv uvedený na obr. 6.2 je tisknutý ze vzdálenosti cca 250 µm a 60 bar a prmrná šíka vodie je 498 µm s maximální odchylkou od prmru 41 µm

33 Obr. 6.1: Dispenzní tisk vodivé pasty s parametry vzdálenosti jehly od substrátu a tlaku v zísobníku s pastou. Zleva: 50µm a 30 bar 150 µm a 40 bar, 200 µm a 50 bar (dva vodie) a 250 µm a 60 bar. Obr. 6.2: Zvtšený detail vodivého motivu tisknutého dispenzní metodou Na tomto míst je teba zmínit nedostatek zkonstruovaného zaízení, kterým je nemožnost pesného mení vzdálenosti hrotu jehly od povrchu substrátu. Rozlišení posuvu osy z, je vynikající, ovšem pesahuje možnosti lidského oka. Tento nedostatek jsem obcházel použitím zvtšovacího skla, nebo použitím zdroje svtla k vytvoení stínu pomocí kterého jsem lépe dokázal odhadnout polohu jehly ve které byla v minimální vzdálenosti nad substrátem. Tento postup je bohužel pomrn neobratný a i nepesný, ešení problému však není vzhledem k souasné konfiguraci zaízení jednoduché a vyžádá si pravdpodobn znané úpravy posuvu osy y

34 6.2.5 as sepnutí dispenzeru Mezi sepnutím dispenzeru a kontaktem vytlaované pasty se substrátem je vždy uritá asová prodleva, která, pokud je v okamžiku sepnutí dispenzeru kreslící hrot již v pohybu, mže zpsobit posunutí pvodn zamýšleného zaátku áry ve smru pohybu hrotu jehly. Je tedy nutné vždy spínat dispenzer s pedstihem, v pípad vzdálenosti hrotu jehly od povrch substrátu až o jednu sekundu díve. Lze íci, že pro dosažení ideálního výsledku by se ml kreslící hrot zaít pohybovat teprve v okamžiku kontaktu vytlaované pasty se substrátem. 6.3 Rozlišení tisku Za úelem stanovení rozlišení tisku jsem vytvoil testovací motivy, které se skládají z rovnobžných ar, které jsou byly tisknuty v postupn se zmenšujících intervalech krok motoru. Protože rozlišení posuvu jednotlivých os se liší (viz. kapitola 6.1), bylo nutné urit rozlišení tisku pro osu x a osu y také zvláš. Nejdležitjším parametrem pro urení rozlišení je minimální šíka mezery mezi vodii experimentáln jsem uril minimální velikost tohoto rozmru 250 µm. Pi menších šíkách mezery mezi arami motivu se výrazn zvyšuje nebezpeí, že i malým defektem tisku dojde k vodivému spojení sousedních vodi Rozlišení tisku v ose y Protože pesnost posuvu osy y je pouze 200 µm, nejmenší rozmezí ar, které se po natisknutí nespojí v jednu pedstavuje 4 kroky motoru. Rozlišení tisku je tedy cca 800 µm, z ehož plyne možnost tisku 12,5 áry cm -1 ve smru osy y. Obr. 6.3: Detail testovacího motiv dielektrické pasty pro osu y (zleva 4, 5 a 6 krok motoru), prmrná šíka áry 426 µm

35 Obr. 6.4: Detail testovacího motiv vodivé pasty pro osu y (zleva 4, 5 a 6 krok motoru), prmrná šíka vodie 483 µm Rozlišení tisku v ose x Z namených hodnot plyne, že rozlišení tisku ve smru osy x mže být v pípad použité pasty ureno rozmezím 15ti krok motoru. To s pesností posuvu osy x, která je 43,84 µm uruje rozlišení tisku 658 µm a možných 15,2 áry cm -1. Tento odhad jsem ovil mením odporu mezi 10ti sousedními nepropojenými vodii na testovacím vzorku, který jsem vyrobil. Mený odpor byl ve všech pípadech nekonený, resp. nemitelný. Obr. 6.5: Detail testovacího motiv dielektrické pasty pro osu x (zleva 30, 25, 20, 15, krok motoru), prmrná šíka áry 390 µm

36 Obr. 6.6: Detail testovacího motiv vodivé pasty pro osu x (zleva 30, 25, 20, krok motoru), prmrná šíka vodie 382 µm Je teba poznamenat, že toto namené rozlišení mže být spolehliv využito pouze s typem pasty, který byl použit v testu. Pi využívání mezní dosažitelného rozlišení je také teba brát ohled na možné rozšíení vodie v míst ohybu (je vidt na obr. 6.2). Z hlediska návrhu tisku obvodu je navíc nejjednodušší i pro osu x uvažovat jako maximální rozlišení 800 µm a omezit se na 12,5 áry cm -1, tedy rozlišení osy y, což znamená velmi bezpené rozmezí ar 18 krok motoru. 6.4 Elektrické vlastnosti vodivých motiv Pro mení odporu jednotlivých drah byla použita metoda dle D.E.Reimera [9]. K výpotu odporu na tverec [Ω/] použiji vzorec: W Line r Line = RLine [Ω/], LLine kde W Line je šíka natisknuté linie a L Line délka. V mém pípad mení odporu testovacích vzork tisknutých s parametry vzdálenosti hrotu jehly od substrátu a tlaku v zásobníku s pastou 150 µm a 40 bar, vzdálenost 200 µm a tlak 50 bar a vzdálenost 250 µm a tlak 60 bar (viz. obr. 6.1) jsou prmrné hodnoty šíky vodivé cesty 382 µm, 450 µm a 498 µm. K mení jsem použil 10 vzork pro každé ze tí zmínných nastavení parametr. Délka mených vodivých cest byla 21 mm. Namil jsem následující hodnoty:

37 Tabulka 1: Namené hodnoty odporu vodivých cest íslo vzorku Šíka vodivé dráhy [mm] Prmrný odpor [mω] R[mΩ] Výpoet odporu na tverec pro vzdálenost kreslícího hrotu od povrchu substrátu a tlak v zásobníku s pastou 150 µm a 40 bar a pro šíku vodie 382 µm: WLine 0,382 r Line = RLine = 0,434 = 7,89 [mω/]. L 21 Line Obdobn pro vzdálenost 200 µm a tlak 50 bar a šíku vodie 450 µm: WLine 0,45 r Line = RLine = 0,311 = 6,66 [mω/] L 21 Line a pro vzdálenost 250 µm a tlak 60 bar a šíku vodie 498 µm: WLine 0,498 r Line = RLine = 0,256 = 6,07 [mω/] L 21 Line Vypotené hodnoty vrstvového odporu jsou srovnatelné s hodnotami dosahovanými pi tisku vodivých past sítotiskem a lze tedy íct, že dispenzní metoda tisku tlustovrstvých past je velmi dobe vhodná k tisku vodivých motiv 6.5 Použitelnost zaízení v praxi Mnou vyrobený pístroj je pln funkní a velmi dobe použitelný v pípad tisku vodivého motivu na keramickou desku. Uživateli usnaduje výrobu pedevším odstranním nutnosti výroby síta. Výhodou je také istota tisku a prakticky nulový odpad past pi tisku. Po použití mže být zbylá pasta uskladnna pímo v zásobníku a zstane pipravena pro další použití. Zaízení mže být použito také k dispenzi lepidla, nebo pájecí pasty. Nevýhodou zaízení jsou prozatím petrvávající omezení pi návrh tištného motivu, kterým je vhodnost zaízení spíše pro tisk pasty v pravoúhlých souadnicích a nemožnost spojité regulace šíky tištného vodie v rámci tisku jednoho motivu. To je možné pouze teoreticky a vyžadovalo by perušení tisku, zmnu tlaku dispenzeru a s ním i pednastavení vzdálenosti kreslícího hrotu od substrátu. Další nevýhodou zaízení je jeho prozatímní nevhodnost pro tisk odporových past, kvli nemožnosti pesného nastavení tvaru profilu pasty

TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ

TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ 1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 1.1. Využití tlustovrstvé technologie S rostoucí integrací v elektronických obvodech se objevuje potřeba nahrazovat klasické součástky jinými

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

POPIS TESTOVACÍHO PROSTEDÍ 1 ZÁLOŽKA PARSER

POPIS TESTOVACÍHO PROSTEDÍ 1 ZÁLOŽKA PARSER POPIS TESTOVACÍHO PROSTEDÍ Testovací prostedí je navrženo jako tízáložková aplikace, každá záložka obsahuje logicky související funkce. Testovací prostedí obsahuje následující ti záložky: Analýza Gramatiky

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Ladící pípravek DisplayKit

Ladící pípravek DisplayKit IMFsoft, s.r.o. 26.7.2005 Úvod Ladící pípravek V praxi ped samotným projektováním vlastního výrobku je vhodné ovit samostatnou innost jednotlivých komponent. Pro rychlé ovení správnosti programového vybavení

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pohony s krokovými motorky

Pohony s krokovými motorky Pohony s krokovými motorky V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost setkat se s

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava 2006/2007 Prostedky automatického ízení Úloha. 5 Hierarchická struktura ízení Meno dne: 25.4.2007 Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání 1. Seznamte se s dílími pracovišti

Více

Rozvody elektrické energie a pohony

Rozvody elektrické energie a pohony Rozvody elektrické energie a pohony Rozsah pedmtu: p + 1l Laboratorní mení hodiny s periodou týdn (liché a sudé micí týdny) Garant pedmtu: Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Pednášející: doc. Ing. Pavel Mindl,

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE nanášení pájecích past, lepidel, tavidel aj. sítotisk šablonový tisk dispenze pin transfer. Zařízení ruční poloautomatická automatická in line nebo off line PLATÍ ZÁSADA: dobře natisknuto

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Teoretické základy vakuové techniky

Teoretické základy vakuové techniky Vakuová technika Teoretické základy vakuové techniky tlak plynu tepeln! pohyb molekul st"ední volná dráha molekul proud#ní plynu vakuová vodivost $erpání plyn% ze systém% S klesajícím tlakem se chování

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák

(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák Penosová média (metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák Mezi telekom. zaízeními se signály penášejí elektromag. vlnami Elektromagnetická vlna Kmitoet f Vlnová délka λ závisí na rychlosti šíení vlny

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů

Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů Úvod Krokové motory jsou vhodné pro aplikace, kde je požadováno přesné řízení polohy při nízkých a středních rychlostech, předností

Více

Hole Dozer Holesaws. P.2 of 2

Hole Dozer Holesaws. P.2 of 2 P.1 of 2 Holesaws P.2 of 2 Kruhové pilky - Vyšší standard ezání! Features Nejnovjší technologie pro maximální výkon. Konstrukce zubu konstrukce s nerovnomrným potem zub 4-6 na Tpi s pozitivním úhlem zubu

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

Servopohony VZT klapek

Servopohony VZT klapek s OpenAir Servopohony VZT klapek GLB..1E Elektronický rotaní servopohon pro ovládání oteveno-zaveno, tíbodové nebo spojité ovládání Krouticí moment 10 Nm Provozní naptí AC 24 V ~ / DC 24 48 V nebo AC 100

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

DUM 09 téma: Kusovník

DUM 09 téma: Kusovník DUM 09 téma: Kusovník ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ureno pro :1. roník vzdlávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01 Informaní

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

LAMBDA controller typ LCP80

LAMBDA controller typ LCP80 24.2.2017 ideas make future LAMBDA controller typ LCP80 pro LAMBDA sondy LSU4.9 & LSU4.2 IMFsoft, s.r.o. 1/9 Struná charakteristika Produkt LAMBDA controller typ LCP80 je samostatný modul pro ízení a zpracování

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Magnetická. Záruka 3 roky. Výkonný, Bezpe ný, Kompaktní, Snadno ovladatelný. magnetické systémy pro manipulaci a upínání. Mezinárodní patent

Magnetická. Záruka 3 roky. Výkonný, Bezpe ný, Kompaktní, Snadno ovladatelný. magnetické systémy pro manipulaci a upínání. Mezinárodní patent Velká magnetická síla ve Vašich rukou Magnetická zvedací zaízení s runím ovládáním Výkonný, Bezpený, Kompaktní, Snadno ovladatelný Ideální ke zvedání kovových bemen obdélníkového nebo kruhového prezu stejn

Více

Elcometer 6075/1 SP 60

Elcometer 6075/1 SP 60 Elcometer 6075/1 SP 60 Jednoúhlový, runí spektrální fotometr pro kontrolu kvality Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad materiál od papíru, práškových a nátrových

Více

Paralelní kompenzace elektrického vedení (Distribuce Elektrické Energie - BDEE)

Paralelní kompenzace elektrického vedení (Distribuce Elektrické Energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKANÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Paralelní kompenzace elektrického vedení (Distribuce Elektrické Energie - BDEE) Autor textu: Ing. Martin Paar, Ph.D. Ing.

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE

GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Relace Cheb, 006 Radek HÁJEK Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma: Relace vypracoval zcela sám za použití pramen uvedených v piložené bibliograii na poítai

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Regulátor topných okruh

Regulátor topných okruh 2 705 Regulátor topných okruh RRV912 Bezdrátov ízený regulátor až dvou topných okruh Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousmrn) Možnost pipojení jednoho 3- nebo dvou 2-bodových pohon

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM KAMEROVÉ JEDNOTKY DRC-2KMSVN DRC-4KMVN DRC-6KMVN TLAÍTKOVÉ EXPANDÉRY DRC-8KSVN DRC-10KVN DRC-14KVN NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí systému

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ A AKUSTICKÁ EMISE P I TVORB TRHLIN V BETONOVÝCH VZORCÍCH

ELEKTROMAGNETICKÁ A AKUSTICKÁ EMISE P I TVORB TRHLIN V BETONOVÝCH VZORCÍCH ELEKTROMAGNETICKÁ A AKUSTICKÁ EMISE PI TVORB TRHLIN V BETONOVÝCH VZORCÍCH ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC EMISSION DURING THE CRACK GENERATION IN CONCRETE SPECIMENS Pavel Koktavý*, Bohumil Koktavý** Vysoké

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port ELO E211. Uživatelský manuál

Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port ELO E211. Uživatelský manuál Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port Virtual IDLE ECHO ON OFF COM to Fiber Optics through USB ELO E211 Uživatelský manuál 2 ELOE211ZK001 ELOE211ZK001 1.0 Úvod... 4 1.1 Použití adaptéru...

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více