Řízení krokových motorů
|
|
- Dušan Moravec
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Řízení krokových motorů Michal Šimek školitel: Ing. Ladislav Ptáček České Budějovice 2011
2
3 Anotace: Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit testovací zařízení, které bude mechanicky namáhat odporové dráhy potenciometrů a trimrů. Zařízení je postaveno s krokovým motorem, který je řízen mikrokontrolérem PIC. Práce obsahuje úvod do teorie z oblasti krokových motorů a způsobů jejich ovládání. Annotation The task of this Bachelor thesis was to design and assemble a testing device which will mechanically strain resistive tracks of potentiometers and trimmers. Device is assembled with a stepper controlled by microcontroller PIC. Thesis contains introduction to theory of stepper motors sphere and ways of their controlling.
4 Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou - elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. Datum Michal Šimek
5 Poděkování Chtěl bych touto formou poděkovat panu Ing. Ladislavu Ptáčkovi za vedení bakalářské práce a doporučení, panu Milanu Mauricovi za korektur. Dále také panu Ing. Ludvíku Nachlingerovi za pomoc při výuce programování a další cenné rady.
6 OBSAH 1 Úvod Základní pojmy Princip krokového motoru Využití krokových motorů Programátor Řídicí jednotka Mikrokontrolér PIC 16F Vlastní zapojení Krokový motor Elektronika Programátor Řídicí jednotka Programování Popis programu Práce se zapojením Fotodokumentace Závěr Použitá literatura...36 Seznam příloh...37 Seznam obrázků...37 Seznam tabulek...38
7 1 ÚVOD Moderní elektronika, elektrotechnika a automatizační technika vyžaduje ve stále větší míře zařízení schopná rychle a přesně nastavovat polohu mechanických systémů. Požadavkům vyhovují, díky extrémně malým setrvačnostem a velkým krouticím momentům, krokové motory. O krokových motorech již byla napsaná řada pojednání, proto se na těchto stránkách budeme věnovat teorii poněkud obecněji. Hlavním úkolem této práce je sestavit a popsat zařízení, které bude schopné pomocí krokového motoru řízeného mikrokontrolérem PIC plnit zadané úkoly. Zde popisované zařízení nahradí ruční systém mechanického zatížení drah potenciometrů a trimrů při jejich výrobě. Po stanoveném počtu cyklů bude u odporové dráhy zkontrolována její elektrická stabilita a celková ohmická hodnota, která se nesmí vychýlit z tolerance (%), uvedené ve výrobní dokumentaci. 1
8 2 ZÁKLADNÍ POJMY Celá tato kapitola, včetně podkapitol obsahuje základní pojmy a možné způsoby využívání jednotlivých komponentů potřebných v testovacím zařízení, které je hlavním cílem této práce. Krokový motor je více pólový synchronní motor. Podle druhu řízení rozeznáváme motory unipolární a bipolární. Ovladač krokového motoru (řídicí jednotka) slouží k řízení funkčního pohybu režimu krokového motoru. Přes báze tranzistorů spíná jednotlivá vinutí. Krok je mechanická odezva rotoru krokového motoru na jeden řídicí impuls, při kterém rotor vykoná pohyb z výchozí magnetické klidové polohy do nejbližší magnetické klidové polohy. u krok. motoru SX16 je tento úhel - 1,8 Obr. 1 Krokový úhel Velikost kroku α je úhel daný konstrukcí a způsobem ovládání motoru, který odpovídá změně polohy rotoru po zpracování jednoho řídicího impulsu. Magnetická klidová poloha je poloha, kterou zaujme rotor nabuzeného krokového motoru, jestliže je statický úhel zátěže rovný nule. Statický úhel zátěže β je úhel, o který se vychýlí rotor nabuzeného krokového motoru z magnetické klidové polohy při dané zátěži na hřídeli krokového motoru. 2
9 Statický moment M s je moment, který je v rovnováze s kroutícím momentem působícím na hřídel stojícího nabuzeného krokového motoru a vychylujícím rotorem z magnetické klidové polohy o statický úhel zátěže. Maximální statický moment je při vychýlení rotoru právě o velikost kroku α. Statická charakteristika krokového motoru je závislost statického momentu M s na statickém úhlu zátěže β. Otáčky rotoru jsou určeny kmitočtem kroků f s tj. počtem kroků za sekundu, které vykoná rotor krokového motoru. Kmitočet kroků f s stejný jako řídicí kmitočet řídicího signálu f s v případě, když se rotor otáčí bez ztráty kroku. 2.1 Princip krokového motoru Krokové motory se skládají z rotoru (permanentní magnet), statoru (elektromagnet). Statorové vynutí je buzeno tak, aby vytvářelo magnetické póly vždy opačné než jsou póly rotoru a tím docházelo k jeho otočení, jak je znázorněno na obr 2. Na pozici 1, vidíme rotor natočený k horní cívce, která je aktivní (je k ní připojené napětí). Chcemeli přesunout rotor ve směru hodinových ručiček, horní cívka se vypne a napětí je připojeno k druhé cívce, to způsobuje otáčení rotoru o 90. Tento proces se opakuje stejným způsobem, dokud rotor nedosáhne výchozí polohy. 3
10 Obr. 2 Princip krokového motoru, otočení o 90 Pokud je požadován menší krok, je u některých motorů možno využít režimu nazývaného půl krok. Napětí je přivedeno k první cívce, v dalším kroku je napětí přivedeno současně i k cívce druhé a v následujícím kroku zase jen k druhé cívce, jak je znázorněno na obr. 3. Tento postup se opět opakuje až do doby, kdy rotor dosáhne výchozí polohy. Obr. 3 Princip krokového motoru, půl-krok 4
11 Další možností je zapojení v krokovém režimu, při kterém má motor větší krouticí moment. Při tomto způsobu ovládání jsou napájeny dvě cívky současně, jak je patrné z obr. 4. Obr. 4 Princip krokového motoru, krokový režim Rotor a stator můžou mít hned několik mini pólů, které udávají krokový úhel. Například při krokovém úhlu 1,8 je zapotřebí 200 kroků, aby se rotor otočil o 360. Obr. 5 Mini-póly rotoru, statoru 5
12 K mechanickému kontaktu, a tudíž otěru, u krokových motorů nedochází jinde než v ložiskách. Vyznačují se proto velkou mechanickou odolností, dlouhou dobou života a provozem téměř bez údržby. Jsou bezkartáčkové a nedochází u nich k jiskření, které by mohlo způsobovat rušení, nebo nemožnost použít tyto motory v nebezpečných prostředích. Nevýhodou krokových motorů je ztráta kroků, která nastává při překročení mezního zatížení a sklon k mechanickému zakmitávání, které může vést k nestabilitě při pohybu. Obě tyto negativní vlastnosti lze předem vyloučit volbou vhodného motoru a ovladače s přihlédnutím k momentovým charakteristikám pohonu a dalším doporučením výrobce. Další nevýhodou je trvalý odběr proudu pro udržení polohy a kroutivého momentu. Nepříliš výhodný je i poměr výkonu (krouticího momentu) vůči hmotnosti motoru a také jeho vyšší cena. Krokové motory se vyrábějí jako jednofázové, nebo vícefázové. Polarita statorových pólů může být měněna dvěma způsoby. [1] a) Je-li budící vinutí každého magnetu tvořeno jen jednou cívkou a přepólování je realizováno změnou směru proudu v cívce, mluvíme o bipolárním provozu. (obr. 8). [1] b) Je-li každé vynutí tvořeno dvěma cívkami (obr. 7), mluvíme o unipolárním provozu. Každá cívka je zdrojem magnetického toku v jednom směru. Přepínáním cívek se mění polarity pólových párů statoru. [1] 6
13 Obr. 6 Typy zapojení krokového motoru [5] Na příkladu dvoufázového krokového motoru v bipolárním provozu je ukázán princip činnosti (obr. 8). Polohami přepínačů je určeno natočení magnetické kotvy odpovídající společnému jižnímu pólu obou statorových vynutí E1 a E2. Přepínačem S2 (obr. 9) je možno změnit polaritu vinutí E2. Poloha nových společných pólů se tak pootočí o 90 ve směru hodinových ručiček. Přepnutím S1 je přepólováno vinutí E1 a kotva se pootočí o 90 do další nové polohy. Při dalším přepínání S1 a S2 se bude kotva pootáčet o odpovídající kroky (po 90 ), Každé pootočení je označováno jako krokový úhel. Čím více pólů a fází má krokový motor, tím je menší krokový úhel. [1] Výpočet krokového úhlu: 360 m N r kde: m počet fází statoru N r počet zubů rotoru 7
14 Obr. 7 Dvoufázový krokový motor unipolární konstrukce [1] Obr. 8 Dvoufázový krokový motor bipolární konstrukce [1] Obr. 9 Krokový motor po přepnutí S2 [1] 8
15 2.2 Využití krokových motorů Krokové motory jsou využívány pro svou přesnost při nastavování požadované polohy. Nejčastěji se s malými krokovými motory lze setkat v kancelářské technice (PC, tiskárny, faxy, atd.), projekční technice a v lékařských přístrojích, kde je jejich použití nesporné. Výkonnější krokové motory jsou používané v průmyslu, především v balicích, tiskařských, dřevoobráběcích, manipulačních a CNC strojích. 2.3 Programátor Programátor je jednoduché zařízení, pomocí kterého je možno nahrát do mikrokontroléru napsaný a přeložený program. Podrobný popis použitého programátoru JDM programmer [6] (název je odvozen od jména autora Jens Dyekjar Madsen) a obslužného softwaru je v kapitole Programátor se připojuje k PC přes libovolný sériový port (s konektorem DSUB 9 pin nebo 25 pin), popřípadě dnes již běžně užívanými komerčními verzemi programátorů pomocí USB konektoru. Naprogramovaný mikrokontrolér je poté přenesen do vlastního zapojení, kde vykonává požadované operace. Obr. 10 Piny potřebné k naprogramování mikrokontroléru 9
16 2.4 Řídicí jednotka Elektronický obvod navržený tak, aby zapojení systému umožňovalo provádět požadované operace. Ovladač musí splnit dva požadavky: a) zajistit výkonové buzení fází motoru b) vytvořit předepsanou časovou posloupnost buzení fází motoru. Ovladač se skládá z výkonové části a ovládacího prvku. Výkonová část je obvykle tvořena výkonovými spínacími prvky (tranzistory), jejichž počet odpovídá počtu fází krokového motoru. Ovládací prvek je elektronické zařízení, které na základě vstupních informací řídí spínání výkonových spínacích prvků tak, aby každému řídicímu impulsu odpovídalo natočení krokového motoru o jeden krok. Dále je k tomuto ovládacímu prvku možno připojit zobrazovací jednotku, na které jsou vyhodnocená data. 2.5 Mikrokontrolér PIC 16F628 Dnes se mikrokontroléry, někdy též nesprávně nazývané mikroprocesory, využívají v mnoha odvětvích. Patří do skupiny programovatelných logických obvodů. Například v automatických pračkách, kde měří teplotu vody, řídí chod motoru a podobně. V automobilech pomocí lambda sondy měří spaliny (podle nich pak nastavují dávkování paliva), řídí vstřikování paliva a chod celého motoru. Řídí celou komfortní elektroniku v automobilech. Zkratka PIC pochází z anglického jazyka a znamená Peripheral Interface Controller. Jde o mikrokontroléry vyvinuté firmou MICROCHIP [4], se zaměřením pro realizaci měřících a akčních členů v řídicích systémech. Akčním členem máme na mysli například stykač, vynutí krokového motoru a podobně. PIC16F628 patří do rodiny PIC16CXX. Jsou to univerzální 8 bitové jednočipové mikrokontrolery. Všechny tyto řadiče jsou vyrobeny technologií CMOS a jsou založeny 10
17 na rozšířené architektuře RISC (Reduced Instruction Set). Mají oddělenou programovou a datovou paměť (Harvardská architektura). Vnitřní systém redukuje nutnost připojení externích obvodů na minimum, tím zlevňuje konečné aplikace. Blokové schéma vnitřní struktury mikrokontroléru je na obr. 11. Popis jednotlivých vývodů mikrokontroléru je v příloze 1, tab. 1. Obr. 11 Blokové schéma vnitřní struktury mikrokontroléru PIC [4] 11
18 Obr. 12 Zapojení vývodů mikrokontroléru Obr. 13 Piny potřebné k zajištění činnosti mikrokontroléru Popis procesoru: Sada 35 instrukcí Všechny instrukce používají jeden cyklus programu, při odskoku a návratu dva cykly Provozní frekvence: hodiny 20 Mhz 200 ns jeden instrukční cyklus Interupt capability 16 speciálních funkcí hardwarových registrů 8 úrovňový hardwarový zásobník Přímý, nepřímý a poměrný adresový režim 12
19 Popis periferií: 15 nastavitelných vývodů vstup/výstup Analogový komparátor dva analogové komparátory o programovatelné referenční napětí (Vref) o multiplexovaný vstup a vnitřní referenční napětí o výstup komparátoru pro externí použití Časovač0: 8 bitový časovač/čítač s 8 bitovou předděličkou Časovač1: 16 bitový časovač/čítač s externím krystalem Časovač2: 8 bitový časovač/čítač s 8 bitovým registrem, předděličkou a děličkou Zachytávač, komparátor, PWM (CCP) modul o zachytávač je 16 bit, max. rozlišení je 12 ns o porovnání je 16 bit, max rozlišení je 200 ns o PWM max. rozlišení je 10 bit Univerzální synchronní/asynchronní přijímač/vysílač USART/SCI 16 bytů společné RAM Speciální funkce: Po zapnutí RESET (POR) Časovač zapnutí (PWRT) Výběr typu oscilátoru Časovač zapnutí oscilátoru (OST) Brown out Detect (BOD) Sériové programování v zapojení (ICSP) pomocí dvou vývodů Programovatelné nastavení pull up odpory na PORTB Multiplexován vstup MCLR Mikrokontrolér PIC16F628 má 2 porty, port A a port B. Celkem nabízí 15 vstupních nebo výstupních vývodů. Funkce vývodů u těchto portů mohou být měněny v závislosti na požadavku programu. Port A je 5 bitový. Vývod RA4 má na vstupu Schmittův obvod a jako výstup má otevřený kolektor. Všechny ostatní vývody portu A mají jako vstupní úrovně TTL a jako výstup budiče CMOS. Všechny I/O výstupy mají řídící bit pro směr toku dat (v TRISA registru), kterým může být každý z vývodů nastaven jako vstup nebo výstup nezávisle na ostatních. Nastavením příslušného bitu na 1 v registru TRISA se nastaví příslušný vývod jako vstupní, nastavením příslušného bitu na 0 se nastaví příslušný vývod jako výstupní. Vývod portu RA4 je možné přepnout jako vstup pro hodinový signál TMR0. Čtení portu A probíhá tak, že je čten stav vývodů portu A. Zápis na port A zapisuje do výstupního bufferu. 13
20 Port B je 8 bitový. Odpovídající směry toku dat jednotlivých vývodů se nastavují v registru TRISB. Při čtení portu B je čten stav vývodů v registru TRISB, při zápisu je hodnota zapsána do řídícho bufferu portu B. Každý z vývodů portu B může mít programově připojen slabý vnitřní pull up odpor (cca 100 ua) na všech vývodech konfigurovaných jako vstupní. Toto je automaticky vypnuto u těch vývodů, které jsou nastaveny jako výstupní. Čtyři vývody portu B (RB4 RB7) mají při příslušném nastavení schopnost vyvolat přerušení při změně stavu. Avšak tato schopnost je dána pouze vývodům nastaveným jako vstupní. 3 VLASTNÍ ZAPOJENÍ Tato kapitola již pojednává o samotném zařízení. Popisuje jeho postup návrhu, výroby a odzkoušení v provozu. Budeme se zde zabývat použitým typem krokového motoru, jeho zapojení a ovládací části. Dále je nutno zmínit postup programování, typ použitého programátoru a samozřejmě hlavní část řídící jednotky mikrokontrolér PIC 16F628. Tento typ byl vybrán jako relativně jednoduchý, avšak dostatečně výkonný, aby splňoval požadované nároky. Pro toto zařízení byl použit 24 V zdroj s přídavným regulátorem napětí (obr. 14). Přes napěťový regulátor je napájení motoru rozděleno mezi dva obvody LM317 [10], na pozici IC1 a IC2, z to důvodu, aby nedocházelo k přehřívání a následné možnosti jejich poškození. Možnost regulace napětí byla zvolena z toho důvodu, aby bylo možné odzkoušet krokování motoru při různých napětích. Na obvodu, pozice IC3, je nastaven výstupní proud +5 V, kterým je napájen LCD displej a mikrokontrolér PIC. Trimry R4 R6 je možné nastavit výstupní napětí od 1,2 V do 24 V [10]. Zařízení testuje odporové dráhy, které mají mechanický úhel 230. Jako koncové spínače na změnu směru otáčení byla zvolena indukční čidla typu NPN [11]. Tento typ koncových spínačů byl zvolen pro svou rychlou dobu odezvy na změnu stavu. Čidlo je připojeno ke stálému napájecímu napětí 24 V (hnědý drát +24V, modrý drát 0 V), přiblížením kovového kontaktu k čidlu, dojde k jeho sepnutí. Na jeho výstupu (černý 14
21 drát) je napájecí napětí čidla. Jako kontrola spínání čidel je v obvodu zařazena dvoubarevná led dioda LED 1. V patici RELE 1, RELE 2 jsou umístěna spínací relé, která jsou připojena k pinům 8 a 9 mikrokontroléru. Obr. 14 Napěťový regulátor Testovací patice TEXTOOL18 C1 C3 100nF C4 C6 1uF R1 R3 240R R4 R6 5k IC1 IC3 317 LED1 Dvoubarevná led dioda R7 1k2 JP kolíková lišta tab. 2 Rozpis součástek 15
22 Obr. 15 DPS napěťového regulátoru 3.1 Krokový motor K pohonu testovacího zařízení je použit hybridní unipolární dvoufázový krokový motor SX (příloha 2). Krokový úhel tohoto motoru je 1,8. To znamená, že pro otočení rotoru o 360 potřebuje 200 kroků. Typ SX Moment Statický Jmenovitý Zbytkový Indukčnost Odpor setrvačnosti Hmotnost moment proud moment (mh) ( ) rotoru (Kg) (Nm) (A) (Nm) gcm 2 0,11 0, , ,12 Tab. 3 Katalogové údaje krokového motoru Krokový motor byl odzkoušen v unipolárním jednofázovém řízení s plným krokem obr. 2, při kterém byl celkový příkon zařízení kolem 250 ma. V tab. 3 jsou uvedeny 16
23 naměřené hodnoty odebíraného proudu. Tento způsob řízení má menší krouticí moment, to může způsobit nefunkčnost zařízení při tetování sestavených kusů. S klesajícím počtem otáček dochází k vynechávání kroků motoru Ot/min +12 V [A] +24 V [A] 300 0,09 0, ,18 0, ,29 0, ,263 0, ,267 0,48 Tab. 4 Proudové zatížení jednofázové řízení Obr. 16 Proudové zatížení jednofázové řízení Druhým typem bylo dvoufázové řízení v krokovém režimu obr. 4. Z tab. 4 a obr. 15 je patrné, že se zvyšujícím se napětím dochází ke zvyšování proudu. 17
24 Ot/min +12 V [A] +24 V [A] 300 0,40 0, ,43 0, ,51 0, ,56 0, ,58 0,90 Tab. 5 Proudové zatížení dvoufázové řízení Obr. 17 Příkon motoru dvoufázové řízení 18
25 Pro přepočet nastaveného času na otáčky/minutu slouží následující vztah T doba jednoho kroku [s] 1,8 krok motoru n p počet kroků na jednu otáčku 1,8 n T nebo 1 n T n m 60 Obr. 18 Celkový pohled 19
26 Obr. 19 Rotor Obr. 20 Stator Obr. 21 Rotor + stator 20
27 Obr. 22 Minipóly rotoru a statoru 3.2 Elektronika Dnes máme k dispozici různé nástroje pro vytváření schémat s možností převedení a vytvoření desky plošných spojů (DPS). Ať už jsou to licencované, nebo volně šiřitelé verze různých softwarů, které jsou dostačující pro tvorbu méně komplikovaných návrhů. V tomto případě byla použita volně šiřitelná verze programu EAGLE [7]. Elektronické části zapojení jsou: 1. programátor, bez kterého by nebylo možné vytvořený program nahrát do mikrokontroléru 2. řídicí jednotka, která má spolu s naprogramovaným mikrokontrolérem za úkol plnit zadané úkoly pro správnou funkci celého zařízení 3. zdroj napětí. 21
28 3.2.1 Programátor V zapojení programátoru na obr. 23, je číslování součástek shodné s originálním zapojením. Programátor je postaven na dvoustranné desce plošných spojů (DPS). Pro připojení programátoru k PC přes sériový port s rozhraním RS232 nám slouží konektor DSUB9. Pro snadnější obsluhu při osazení programátoru mikrokontrolérem je použita 18 pinová testovací patice [8]. Konektor ICSP slouží pro připojení dalších modelů řady PIC, které je možno programovat. (Seznam mikrokontrolérů, pro které je možno použít tento programátor je na internetových stránkách. [9] ). Signál RTS slouží jako zdroj taktovacích impulsů pro programovaný IO a současně jako zdroj napájecího napětí. Napětí z tohoto vodiče je omezeno a stabilizováno diodami D2 až D4. Kondenzátor C3 slouží jako zdroj napájecího napětí v době impulsu na vývodu RTS. Programovací napětí je omezeno diodou D6. V tomto zapojení byla zenerova dioda D6 8V2, nahrazena zenerovou diodou s napětím jen 6V2 v sérii s LED, která při programování indikuje funkčnost programátoru. Jako zdroj napájecího napětí je využit i signál TxD. Tranzistor Q1 pracuje jako spínač, tranzistor Q2 jako obousměrný převodník napěťových úrovní. Pro naprogramování IO je důležitých pouze pět vodičů: napájecí napětí Vdd a Vss, programovací napětí Vpp přivedené na vývod MCLR, signál clock, přivedený na vývod RB6 a signál data přivedený na vývod RB7. Signály na ostatních vývodech mikrokontroléru jsou ignorovány. To umožnilo zapojit objímku pro IO tak, aby do ní bylo možno zasunout i procesory s osmi vývody a sériové paměti EEPROM. Obslužný software programátoru je IC PROG [9]. Tento program umožňuje zápis, čtení a mazání dat z mikrokontroléru. Nastavení programu je uvedeno v příloze č
29 Obr. 23 Okno IC-programmeru Obr. 24 Schéma zapojení programátoru převzato a upraveno z [6] 23
30 Testovací patice TEXTOOL18 D1, D3, D5, D7 1N4148 D2 ZD 5.1V D6 ZD 6.2V LED1 3mm barva dle volby R1 10K R2 1k5 Q1, Q2 BC547B C1 1nF C2 100uF C3 22uF CAN 9 D SUB9 JP1, JP2, ICSP kolíková lišta Tab. 6 Rozpis součástek JDM programátoru převzato a upraveno z [6] Obr. 25 Návrh DPS JDM programátoru převzato a upraveno [6] 24
31 3.2.2 Řídicí jednotka Zapojení je velmi jednoduché. Srdcem je procesor PIC 16F628, který přes tranzistory T1 T4 přepíná jednotlivé fáze. Přes konektor S1 je připojen krokový motor, přičemž svorky 5 a 6 jsou využity pro jeho vlastní napájení, na svorkách 2 4, 1 3, je připojeno vynutí krokového motoru. Pro nedostatek výstupů byl v mikrokontroléru nastaven interní oscilátor s kmitočtem 4 MHz. Spínače na portu RB3 RB0 jsou ošetřeny Pull Up odpory. Konektor S2 je využit k připojení alfanumerického šestnácti znakového, dvouřádkového LCD displeje. V prvním řádku se zobrazuje stav zařízení nápisy, START, STOP, TEST. V první polovině druhého řádku displeje je zobrazen počet provedených otáček (cyklů). Každý jeden cyklus se přičte sepnutím čidla SMER1. V druhé polovině se po třívteřinovém stisknutí tlačítka STOP zobrazí čas v milisekundách, kterým je možno měnit rychlost otáček. Změnu času je možno provést stisknutím tlačítek na pozici čidla SMER1, SMER2. Po nastavení času a třívteřinovým stiskem tlačítka START, se zapíše změna nastaveného času do EEPROM paměti mikrokontroléru. Tlačítkem RESET se vynuluje počítadlo otáček. 25
32 Obr. 26 Schéma zapojení řídicí jednotky IC1 T1 T4 R1 R5 JP1 JP8 S1 S2 LCD PIC16F628 TIP122 2k2 Kolíková lišta Konektor 2x3 pin Konektor 2 8 pin 2 16 znaků Tab. 7 Rozpis součástek řídicí jednotky 26 Obr. 27 Návrh DPS řídící jednotky
33 4 PROGRAMOVÁNÍ Vlastní programování začíná psaním programu v nějakém textovém editoru. V tomto případě byl použit volně šiřitelný program MPLAB [11]. Napsaný program (s koncovkou.asm) je potřeba přeložit v programu, kterému se říká překladač. Ten vytvoří soubory (s koncovkou.hex) potřebné pro přenesení programu do mikrokontroléru. V příloze 1, tabulce 8 jsou uvedeny instrukce které se používají při psaní programu. Ve zdrojovém kódu je možné pro pozdější orientace v programu uvádět komentář do příslušného řádku. Tento musí vždy začínat středníkem, aby nevadil překladači. Hlavička programu (obr. 28) obsahuje direktivu LIST, která nám říká, pro jaký mikrokontrolér je program určen, např. PIC16F628. Dále následuje direktiva INCLUDE, která nám do zdrojového kódu vloží soubor definující hardware a absolutní adresy registrů opět pro použitý mikrokontrolér. Další může být řádek CONFIG, který obsahuje konfigurační slovo. Tím je možno nastavit některé parametry mikrokontroléru. Obr. 28 Hlavička programu 4.1 Popis programu Program ovládá krokový motor testeru potenciometrů. Motor otáčí potenciometrem mezi krajními polohami, které hlídají indukční čidla. Po načítání v programu nastaveného počtu cyklů se motor zastaví. Zastavení po 5, 50, 100, 200, 5000 a cyklech testu. 27
34 Obr. 29 Tabulka počtu cyklů Do tabulky v programu (obr. 29) je možné přidat další cykly, nemusí být dodržena posloupnost, protože program porovnává tabulku s počtem provedených cyklů a zastaví u nejbližšího vyššího počtu cyklů. Vstupy a výstupy mikrokontroléru byly v programu nastaveny podle obr. 29. Piny 6 9 (RB0 RB3), ke kterým jsou připojena tlačítka proti GND, jsou ošetřeny interními PULL UP odpory. Ty zajišťují na těchto vstupech logickou 1. Při stisku tlačítka dojde k přerušení, program vyhodnotí, na kterém vstupu nastala změna (stisknutí/uvolnění tlačítka) a provede patřičnou akci. Obr. 30 Funkční vývody V krokovém režimu musí být přiveden signál vždy na dvě vynutí současně, jak je patrné z obr. 31. K řízení impulsů motoru jsou potřeba 4 bity (0, 1, 2, 3). 28
35 bit registr R KROK T22 T12 T21 T11 PORTA RS E MCLR T22 T12 T21 T11 Tab. 9 Tabulka pro krokový motor Obr. 31 Spínání jednotlivých vynutí dvoufázové řízení Obr. 32 Označení spínaných vynutí (L11 = T11, atd ) Jako zobrazovací jednotka byl vybrán dvouřádkový šestnáctiznakový alfanumerický displej. Adresy pro nastavení zobrazování znaků jsou uvedeny v tab
36 Tab. 10 Adresy znaků LCD displeje Po provedení úvodního nastavení je programem nastavena inicializace LCD displeje a nastavení parametrů pro komunikaci. Obr. 33 Inicializace displeje Nejprve je nastaven port, na kterém je modul s displejem připojen jako výstupní. Následuje nastavení výchozí výstupní hodnoty log 0. Dále se resetuje modul displeje vypnutím po dobu cca 2 s a opětovným zapnutím. Po tomto resetu čeká program 15 ms a jsou nastaveny úrovně řídicích signálů RS na logickou 0 a E na logickou 1. Na displej je poslána konstanta 30 hex a po změně logické úrovně signálu E na logickou 0 program 30
37 čeká dobu 4,1 ms. Tento řídicí signál E je následně nastaven na logickou 1 a opět na úroveň logické 0. Po 100 ms se sekvence nastavení signálu E na logickou 1 a poté logickou 0 opakuje. V dalším kroku program čeká dobu 40 ms a následně je nastaven režim 4 bitové komunikace. Následuje zapnutí displeje a nastavení režimu inkrementace při posílání dat na LCD. Obr. 34 Schéma regulace kontrastu U některých typů displejů může být zaměněno VCC s GND na pinech 1 a 2, to je potřeba vzít v úvahu, aby nedošlo ke zničení displeje. Pin 3 slouží k ovládání kontrastu, jak je uvedeno na obr. 33 Piny 15 a 16 můžou být použity pro připojení podsvícení displeje, někdy taky mohou být označeny L+ a L. 31
38 5 PRÁCE SE ZAPOJENÍM Nejprve bylo nutné navrhnout a vyleptat desky plošných spojů (DPS). Pro výrobu DPS byla zvolena metoda fotocesty. Dále byl sestaven JDM programátor a poté zdroj a řídicí jednotka. Kostru celého zařízení tvoří kovová konstrukce, upravená z nepoužívaného měřícího přípravku. Původní DC motor byl nahrazen krokovým motorem, odstraněny byly i původní měřicí kontakty. Bylo nutné vyrobit nové uchycení kontaktů, upevnění měřeného kusu a připojení k měřicímu přístroji. Po sestavení a oživení bylo možné doladit a nastavit program včetně celého zařízení. Při nastavování optimálního chodu motoru bylo odzkoušeno jednofázové i dvoufázové řízení krokového motoru. V případě jednofázového řízení má motor malý točivý moment, takže při testování sestavených součástek dochází z vynechávání kroku. Ideální je řízení dvoufázové v krokovém režimu, toto řízení má dostatečný točivý moment i chod motoru je méně hlučný. Před použitím testovacího zařízení je nutné zkontrolovat, zda je upevněn správný přípravek pro uchycení testovaného kusu, testují se jak sestavené součástky, tak i samotné odporové dráhy (odporová dráha nanesená na keramické destičce). Po vložení testovaného kusu a zapnutí přístroje se stisknutím tlačítka START provede 5 cyklů a test se zastaví. Opětovným stisknutím tlačítka START se spustí pokračování testu a to je zastaveno po 50 cyklech, dále pak po 100, 200, 5000, Počet cyklů je možné změnit jednoduchou úpravou programu a opětovným nahráním do mikrokontroléru. Po stanoveném počtu cyklů je ručně provedena kontrola ohmické hodnoty, zda odpovídá toleranci (v %). Poté je provedena kontrola stability dráhy na pogonometru, který kontroluje hodnotu přechodového odporu mezi dráhou potenciometru a snímačem, výsledkem je křivka na obrazovce osciloskopu. 32
39 Obr. 35 Vývojový diagram (měření) Pracovní postup při práci s testovacím zařízením je na obr. 35. V případě nutnosti přerušení cyklu stisknout tlačítko STOP. Obr. 36 Vývojový diagram (pracovní postup) 33
40 5.1 Fotodokumentace Konektor pro připojení ovládací části Konektor pro připojení k multimetru, nebo osciloskopu Obr. 37 Mechanická část Obr. 38 Ovládací elektronika Obr. 39 Uchycení testovaného kusu Tlačítka RESET START - STOP - SMĚR1 - SMĚR2 Obr. 40 Mechanická část s elektronikou 34
41 6 ZÁVĚR Cílem této práce bylo navrhnout, sestavit a oživit zařízení schopné provádět testování odporových drah potenciometrů a trimrů při jejich výrobě. Zařízení se skládá z krokového motoru, zapojeného dvoufázově, unipolárně v krokovém režimu a řídicí jednotky. Hlavní částí řídicí jednotky je mikrokontrolér PIC16F628. Tento obvod byl zvolen pro své možnosti nastavení vstupů a výstupů. Protože jsou všechny vstupy, výstupy využity, bylo nutné použít interní oscilátor. Na místo externího oscilátoru je připojen LCD displej, který slouží k zobrazování stavu průběhu testu. Odporové dráhy jsou testovány v sestavených kusech, dráhy pro víceotáčkové trimry budou testovány před sestavením. Aby testovací zařízení bylo plně univerzální pro všechny vyráběné modely potenciometrů a trimrů, musí být uchycení přípravku testovaných součástek univerzální a snadno vyměnitelné. Jako vylepšení tohoto testovacího zařízení bych navrhoval propojení s PC, úpravou programu popřípadě výměnu mikrokontroléru za model s většími možnostmi nastavení. Současný ovládací program neumožňuje navolit pouze jeden testovací cyklus, ale zastavení probíhá po počtu cyklů uložených v programu ve smyčce (50, 100, 200, ). Dále po provedení cyklů by program provedl změření omické hodnoty a elektrického průběhu dráhy a následně jej zaznamenal do paměti. Zařízení sestavené podle výše uvedených postupů je plně funkční a odpovídá zadaným požadavkům. Na přiloženém CD je uložen program pro mikrokontrolér, přeložený i ve zdrojovém kódu, dále návrhy DPS programátoru včetně obslužného softveru, DPS řídicí jednotky a zdroje. 35
42 7 POUŽITÁ LITERATURA [1] TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika, ISBN (str ) [2] HRABÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování mikrokontrolérů PIC (díl 1, 2) nakladatelství BEN, ISBN [3] VACAK, Václav. Učebnice programování PIC, ISBN [4] online [5] online [6] online [7] online [8] online [9] online prog.com/ [10] online [11] online ct_cylindrical/e2a/default.html 36
43 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Popis vývodů Organizace registrů Příloha č. 2 SX zapojení Příloha č. 3 nastavení IC PROG Příloha č. 4 DDV1. sch, DDV1. brd (schéma zapojení, návrh DPS, EAGLE 5.11) Příloha č. 5 Tester_LN02.asm (zdrojový kód, MPLAB 8.63) SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Krokový úhel Obr. 2 Princip krokového motoru, otočení o 90 Obr. 3 Princip krokového motoru, půl krok Obr. 4 Mini póly rotoru, statoru Obr. 5 Typy zapojení krokového motoru [5] Obr. 6 Dvoufázový krokový motor unipolární konstrukce [1] Obr. 7 Dvoufázový krokový motor bipolární konstrukce [1] Obr. 8 Krokový motor (obr. 6) po přepnutí S2 [1] Obr. 9 Piny potřebné k naprogramování mikrokontroléru Obr. 10 Blokové schema vnitřní struktury mikrokontroléru PIC [4] Obr. 11 Zapojení vývodů mikrokontroléru Obr. 12 Piny potřebné k zajištění činnosti mikrokontroléru Obr. 13 Napěťový regulátor (autor) Obr. 14 DPS napěťového regulátoru (autor) Obr. 15 Příkon motoru (autor) Obr. 16 Schematický nákres vinutí (autor) Obr. 17 Celkový pohled (foto autor) Obr. 18 Rotor (foto autor) Obr. 19 Stator (foto autor) Obr. 20 Rotor + stator (foto autor) Obr. 21 Minipóly rotoru a statoru (foto autor) 37
44 Obr. 22 Okno IC programmeru Obr. 23 Schéma zapojení programátoru převzato a upraveno z [6] Obr. 24 Návrh DPS JDM programátoru převzato a upraveno [6] Obr. 25 Schéma zapojení řídící jednotky Obr. 26 Návrh DPS řídící jednotky Obr. 27 Hlavička programu Obr. 28 Tabulka počtu cyklů (příloha 6) Obr. 29 Funkční vývody Obr. 30 Spínání jednotlivých vynutí Obr. 31 Označení spínaných vynutí Obr. 32 Inicializace displeje Obr. 33 Regulace kontrastu Obr. 34 Vývojový diagram (měření) Obr. 35 Vývojový diagram (pracovní postup) Obr. 36 Mechanická část Obr. 37 Ovládací elektronika Obr. 38 Uchycení testovaného kusu Obr. 39 Mechanická část s elektronikou SEZNAM TABULEK Tab. 1 Popis vývodů Tab. 2 Rozpis součástek Tab. 3 Katalogové údaje krokového motoru Tab. 4 Proudové zatížení jednofázové řízení Tab. 5 Proudové zatížení dvoufázové řízení Tab. 6 Rozpis součástek JDM programátoru převzato a upraveno z [6] Tab. 7 Rozpis součástek řídící jednotk Tab. 8 Instrukce Tab. 9 Tabulka pro krokový motor Tab. 10 Adresy znaků LCD displeje 38
45 Příloha č.1 Tab. 1 popis vývodů vývod pin typ I/O/P provedení popis RA0/AN0 RA1/AN1 RA2/AN2/Vref RA3/AN3/CMP1 RA4/TOCKI/CMP2 RA5/MCLR/THV RA6/OSC2/_CLKOUT RA7/OSC1/CLKIN I/O I/O I/O I/O I/O I I/O I/O ST ST ST ST ST ST ST ST PORTA je obousměrný vstupně/výstupní port Může být jako zdroj CLK signálu pro TMR1. Jako výstupní má otevřený kolektor!!! MCLR/V pp 4 I/P ST RESET/vstup programovacího napětí. Tento vývod je aktivní v nule, kdy provádí RESET obvodu. V ss 5 P zem RB0/INT RB1/RX/DT RB2/TX/CK RB3/CCP1 RB4/PGM RB5 RB6/T1OSO/T1CKI RB7/T1OSI I/O I/O I/O I/O I/O I/O I/O I/O TTL/ST TTL TTL TTL TTL TTL TTL/ST TTL/ST PORTB je obousměrný vstupně/výstupní port. PORTB může mít programově připojen slabý vnitřní pull up odpor na všech vstupech. může být vybrán jako zdroj vnějšího přerušení přerušení při změně vstupu přerušení při změně vstupu přerušení při změně vstupu/clk při programování přerušení při změně vstupu/data při programování V dd 14 P napájení +5V I = Input (vstup) O = Output (výstup) I/O = Input/Output (vstup/výstup) P = Power = nevyužito TTL = TTL input ST = Schmitt Trigger input (na vstupu Schmittův obvod) 39
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového
Návrh konstrukce odchovny 2. dil
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s
PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště
PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště ABSTRAKT Účelem práce je vytvořit přípravek pro programování procesoru PIC16F84. Pomocí programátoru u daného typu procesoru bude možné naprogramovat
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových
EduKitBeta Uživatelská příručka
EduKitBeta Uživatelská příručka Výuková deska pro mikrokontroléry Microchip PIC v pouzdře DIL18 OBSAH EduKitBeta 3 Popis zařízení 3 Periférie mikrokontroléru 3 Tabulka zapojení portů na desce Udukit Beta
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a
Pojistka otáček PO 1.1
Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru
Číslicový zobrazovač CZ 5.7
Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou
EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka
EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka
Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%
Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení
Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů
Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,
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
PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka
PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka ASIX s.r.o., Staropramenná 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 312 378, fax: 257 329
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
4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED
.0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení
Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001
Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
Návod k použití výkonového modulu KP10M
Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového
Microchip. PICmicro Microcontrollers
Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh
Pohony šicích strojů
Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se
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)
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem
LC oscilátory s transformátorovou vazbou
1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité
Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORKŮ ZÁKLADY ROBOTIKY - SEMESTRÁLNÍ PROJEKT AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ
IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.
IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o
TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http
Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4
Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových
Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel
LCDL4P0A Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky Milan Horkel Modul LCDL4P obsahuje dvouřádkový LCD displej s obvyklým Hitachi řadičem a čtveřici tlačítek. Používá se jako univerzální uživatelský interfejs
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích
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...
PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor
PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 10 Název úlohy: Autonomní dopravní prostředek Anotace: Úkolem
5. A/Č převodník s postupnou aproximací
5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit
HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-
HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3
M8 Tester elektronických součástek (ver )
Návod M8 Tester elektronických součástek (ver. 12864) Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši stavebnici: M8 Tester elektronických součástek. Věříme, že Vám náš produkt přinese nové zážitky, zlepší a zpřesní
Návod k obsluze výukové desky CPLD
Návod k obsluze výukové desky CPLD FEKT Brno 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis desky... 4 2.1 Hodinový signál... 5 2.2 7- Segmentový displej... 5 2.3 LED zobrazení... 6 2.4 Přepínače... 6 2.5 PORT 1 - Externí
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr
ESII Roletová jednotka
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2013-2014 3D LED Cube Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 4. Obor: IT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 1 Konstrukce Obr. 1.: Výsledná LED kostka.
MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka
MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B 9.10. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3, 3B 23.10.2018, ČVUT- FEL,
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost Obor: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Přípravek pro demonstraci stroboskopického jevu Autor: Leopold Polák Škola: Konzultant: Střední škola spojů a informatiky
ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu
ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,
Jízda po čáře pro reklamní robot
Jízda po čáře pro reklamní robot Předmět: BROB Vypracoval: Michal Bílek ID:125369 Datum: 25.4.2012 Zadání: Implementujte modul do podvozku robotu, který umožňuje jízdu robotu po předem definované trase.
Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25
Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,
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:
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Vzorový příklad pro práci v prostředí MPLAB Zadání: Vytvořte program, který v intervalu 200ms točí doleva obsah registru reg, a který při stisku tlačítka RB0 nastaví bit 0 v registru reg na hodnotu 1.
UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 01
Drahomil Klimeš, 696 2 Prušánky 52, tel +20 58 7 6, fax +20 58 7 66 wwwtermoregcz, mail@termoregcz, obchod@termoregcz UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 0 VYUŽITÍ: Zařízení je určeno ke kontinuálnímu ovládání
MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508
MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání
1. Univerzální watchdog WDT-U2
1. Univerzální watchdog WDT-U2 Parametry: vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený ovládací vstup napěťový od 2V nebo beznapěťový výstupní svorkovnice - kontakty
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité
Uživatelská příručka
Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení
BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02
BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé
REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3
Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm
Digitální panelové přístroje řady N24, N25 jsou určeny k přímému měření teploty, odporu, úbytku napětí na bočnících, stejnosměrného napětí a proudu, střídavého napětí a proudu z převodových traf Vyrábí
AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:
Převodník MM 6012 AC DC
MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602
Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232
první zapojení dokumentace hardwaru 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232 20. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0315.01.01 Q uido RS
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem
Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92
4.8 Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 9 3 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, výstupy zatížitelné 500 ma, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.8-1: Binární
Sériový programátor SI Prog
Sériový programátor SI Prog V poslední době dostáváme množství žádostí o uveřejnění jednoduchého programátoru. Dnešním příspěvkem snad uspokojíme alespoň část zájemců, protože bude popsán jednoduchý programátor
4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace
Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.
BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw
BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.
Universální CNC stolní vrtačka
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého
MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika
MSP 430F1611 Charakteristika Mikroprocesor MSP430F1611 je 16 bitový, RISC struktura s von-neumannovou architekturou. Na mikroprocesor má neuvěřitelně velkou RAM paměť 10KB, 48KB + 256B FLASH paměť. Takže
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr
A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné
Digitální indikátor přeřazení
Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení
SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace
SEP2 Sensor processor Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2010 Obsah 1. Úvod...3 2. Zapojení zařízení...4 2.1. Připojení napájecího napětí...4 2.2. Připojení
Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS
Velká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám.
Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?
Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí
MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5
MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech
EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.
EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač
Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart
Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart Modře podsvětlený LCD pro lepší čitelnost Podpora všech funkcí včetně speciálních Maximálně 700 funkčních bloků v programu
QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.
Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6
Deska sběru chyb a událostí
Deska sběru chyb a událostí Uživatelská příručka Vydání 1.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Sortiment a objednávání... 3 2.2 Záruka... 3 2.3 Opravy... 3 2.4 Informace
Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2
Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C4 27. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 G anitor Katalogový list Vytvořen: 3.11.2008 Poslední aktualizace: 27.4 2011 13:46 Počet stran: 12 2011 Adresa:
4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007
Uživatelská příručka
Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...
Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka
Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických
Časové relé do panelu / do patice, 8 A
ŘADA ŘADA Multifunkční multinapěťové časové relé do panelu nebo do patice Typ.02 - multifunkční: 7 časových funkcí Typ.12 - multifunkční: 6 časových funkcí 2P multinapěťové (24...230) V AC/DC 4 časové
MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání
MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při
ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK
KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor
TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.
LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:
Programování PICAXE18M2 v Assembleru
Nastavení programming editoru PICAXE PROGRAMMING EDITOR 6 Programování PICAXE18M2 v Assembleru Nastavit PICAXE Type PICAXE 18M2(WJEC-ASSEMBLER, stejně tak nastavit Simulation Pokud tam není, otevřeme přes
VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK
SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej
Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n
Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba
DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku
Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...
Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu
Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis