ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Holý
|
|
- Martina Štěpánka Pešková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tomáš Holý
2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Zpracování signálů z detektorů kovových předmětů Ing. Jakub Svatoš Tomáš Holý Praha 2010
3 Čestné prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací V Praze dne..... Podpis autora práce
4 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce na Katedře měření Ing. J. Svatošovi za jeho cenné rady, konzultace a připomínky k této bakalářské práci. Dále bych chtěl poděkovat Ing. M. Kubinyimu za jeho připomínky a rady ke zpracování signálů.
5
6 Anotace: Tato bakalářská práce se v první části zabývá rozborem stávajících technologií detekce kovů, především pak metodami zpracování signálů. Hlavní pozornost je však věnována užití poly-harmonických signálů k buzení detektoru, zpracování signálu a následné zhodnocení této metody se zaměřením na identifikací kovových objektů, jejich přibližných rozměrů a druhů materiálů. Zpracování bylo provedeno v programu Matlab za užití metod FFT a PSD. Vytvořené a užité M-fily jsou přiloženy jako část práce na CD. Abstract: This work is concentrating on developing metal-detection technologies, mainly however on developing of methods of signal processing. The main part of this paper is focused on metal detectors excited by polyharmonic sinals. Some experimental methods of identification of size, scale and materials are presented. All signal processing methods were created in Matlab.
7 Obsah
8 1. Rozbor zadání Nášlapné miny jsou zbraní, která funguje i po několika letech v zemi, čímž vy volává problémy během, i po ukončení vojenského konfliktu civilnímu obyvatelstvu. Často se stává, že minová pole nejsou označena a nikterak se neprojevují a to je činí nebezpečnými. Každoročně jsou tisíce lidí zabity, či zraněny vlivem pozemních min. Detektory kovů stále hrají hlavní úlohu v procesu jejich odstraňování. Největší nevýhodou těchto přístrojů je velké množství falešných alarmů. Často pracují pouze se signály s jednou harmonickou složkou a každý dílčí alarm je tak nutno ověřit buď opětovným měřením signálem odlišných vlastností, nebo prostě ručně prozkoumat dané místo. Použití polyharmonického signálu k buzení detektoru by mohlo množství těchto falešných alarmů snížit. První část této práce se zaobírá popisem nejčastěji užívaného typu detektorů- VLF. Zaměřil jsem se na popis fyzikálního principu detekce kovových materiálů, rušivé vlivy ovlivňující detekci a na jak dnes běžně užívané, tak teoretické metody analýzy výstupních dat detektoru. Další kapitola se bude zabývat polyharmonickými signály, především pak signálem typu Wobbler, který byl využíván k samotnému měření. Čtvrtá část této práce je věnována vývojovému prostředí a popisu metod, které byly použity ke zpracování signálů naměřených na detektoru Schiebel ATMID. Tato kapitola také obsahuje seznam měřených objektů a naměřených signálů. Poslední část práce bude vyhodnocení zpracovaných signálů a zhodnocením jejich použitelnosti s přihlédnutím k možnosti rozlišovat mezi různými materiály a velikostmi měřených kovových objektů. 2. Přístrojové vybavení detektory kovů Existuje celá řada technologií k detekci kovových materiálů. Kromě nejvíce rozšířených VLF (Very low frekvency) a PI (Pulse induction) se mohou
9 detektory odlišovat různými konstrukcemi hledacích hlav, generátory signálů, počtem a rozmístěním cívek, využitím senzorů atp. 2.1 Princip detekce kovů Všechna měření probíhala na detektoru typu VLF, proto je také tato kapitola věnována popisu základních fyzikálních principů nízko frekvenční elektromagnetické detekce kovových objektů. Detektory kovů jsou obvykle situovány do hledací hlavy, která obsahuje jednu nebo více cívek buzených časově proměnným proudem - vysílací cívka. Ten poté generuje časově proměnné magnetické pole, tzv. primární pole. Toto pole reaguje s blízkými kovovými objekty (včetně půdy a jiných rušivých vlivů), na jejichž povrchu se začnou podle Farradayova zákona indukovat vířivé proudy (obr. 2.1). Tyto následně vytvářejí tzv. sekundární magnetické pole, které je poté snímáno přijímací cívkou zpět v hledací hlavě, kde indukuje časově proměnné elektrické napětí. To je detekováno a konvertováno ve výstupní signál, který tak může být dále vyhodnocován. (2.1) Jednoduchý model elmag. indukce
10 Fyzikální princip: Magnetické pole generované časově proměnným proudem vysílací cívky vytváří, jak je již zmíněno v předešlém odstavci, na povrchu objektu vířivé proudy. Tuto interakci můžeme popsat pomocí první Maxwellovy rovnice (Ampérův zákon), kde je relativní permeabilita a l délka uzavřené smyčky. (1) Vířivé proudy na povrchu objektu generují sekundární magnetické pole, které následně indukuje elektrické napětí v přijímací cívce. Tento jev je možno popsat druhou Maxwellovou rovnicí (Faradayův indukční zákon):.,φ. (2) Použitím Biot-Savartova zákona k úpravě rovnic Ampérova zákona popisujících vlastnosti cívek dokážeme zjistit parametry přijímacích a vysílacích cívek, především pak přesný popis magnetického pole ve vzdálenosti d podél osy toroidální cívky poloměru r. 1 (3) Vyřešením Biot-Savartova zákona tak dostaneme vztah popisující vztah síly magnetického pole na vzdálenosti od jeho zdroje. Vyplývá z něj, že magnetické pole slábne velmi rychle s rostoucí vzdáleností od zdroje, konkrétně s třetí mocninou vzdálenosti (viz. rovnice č.4). (4)
11 (2.2) Zobrazení pole primární cívky Hloubka průniku materiálem: Hustota vířivých proudů, a s ní tak i síla odezvy kovového objektu je nejsilnější na jeho povrchu a klesá směrem k jeho středu (viz obr 2.3). Obvykle se matematicky definuje standardní hloubka penetrace (jako 1/e, tj. 37% jeho povrchové hodnoty) v mm rovnicí ( -resistivita, f-frekvence) 50 (5)
12 (2.3) Závislost vířivých proudů na hloubce průniku Rušivé vlivy Nedostupnost vědeckých informací: Vývoj nových technologií a samotná výroba detektorů kovových materiálů je většinou v rukou malých a úzce specializovaných výrobců (většinou ruční výroba), které jsou nuceny chránit své investice a nemají proto větší zájem publikovat technické detaily systémových pokroků. Velká rozmanitost cílových objektů: Není přílišná obtíž u amatérského užívání detektoru, ale může působit značné potíže např. při odhalování min. Ačkoli většina běžných náloží a munice má podobné tvary a rozměry (kruh, válec, koule atp.), můžou i tak být zaměněny s běžným kovovým nepořádkem běžně se vyskytujícím v půdě. Vlastnosti prostředí (Nebo též pozadí): je pravděpodobně nejvíce zkreslující rušivý vliv. Samotná půda obsahuje většinou určité procento kovů (nejčastěji oxidů železa), má tedy elektrickou vodivost a často je i magnetická, což v podstatě přímo ovlivňuje, na jak velkou citlivost může být detektor nastaven. Falešné alarmy se mohou objevit i pokud půda obsahuje mnoho nemagnetických minerálů. Tytéž mechanismy, které dovolují detektoru najít kov, mohou odpovídat signálu
13 země. Taktéž vyhledávání ve vodě nebo interiérech může způsobit značné problémy. Interiéry budov často obsahují vedení, velké množství kovů a otáčivé stroje. Potlačení rušivých vlivů Hardwarové řešení: Vylepšení stávajícího hardware, jako například použitím multifrekvenčních systémů, pokročilých impulsních detektorů, nebo novějších typů senzorů. Některé detektory jsou také vybaveny speciálním zařízením zvaným kompenzace země. Lepší využití fyzikálních modelů: Použití modelu dipólů a vylepšených modelů cílových objektů využitých k analýze prostorových charakteristik indukovaného magnetického pole, nebo jeho závislosti frekvence na čase. Další možností je lepší porozumění vlastnostem půdy a stanovení její frekvenční závislosti susceptibility. Na základě těchto experimentů by pak bylo možné zdokonalit stávající technologie. Vhodně zvolený algoritmus: Posílené tlumení pozadí (Diskriminace viz.níže), popřípadě extrakcí pólů z dat časové oblasti. Kompenzace země: Již uvedeno v hardwarovém řešení, ale momentálně tato metoda, stejně jako diskriminace, patří k hlavním při potlačování rušivých vlivů. Toto zařízení pracuje na principu identifikace změny fáze signálu. Jsou to vlastně obvody snižující citlivost detektoru na zem, aniž by snižovali jeho citlivost na kov. Diskriminace: Metoda filtrace rušivých signálů a zároveň metoda sloužící k identifikaci materiálu kovového předmětu. Jelikož se různé kovové materiály vyznačují odlišnými charakteristikami fázového posuvu, je možné některé z nich vyřadit ze signalizace a to v pořadí železo (nejběžnější kontaminant), hliník (falešné alarmy při záměně se stříbrem), zlato, bronz a stříbro. Tato metoda však není 100% efektivní. Například velikost povrchu tělesa může také ovlivnit identifikaci. Detektor by pak například mohl stříbro vyhodnotit jako hliník, který je aktuálně diskriminován, a detektor by pak o něm nepodal zprávu. V podstatě se diskriminace užívá k postupnému vyloučení nežádoucích materiálů.
14 2.1.2 EM odezva, druhy materiálů a hledacích hlav Charakteristika kovových předmětů určuje, zda mohou být identifikovány. Rozhodujícími faktory jsou nejen velikost a stavba hledací hlavy a kovového objektu, ale především jeho tvar, orientace vzhledem k detektoru (obr. 2.3) a druh materiálu (viz. níže). Například hliníkový plochý objekt umístěný paralelně s hledací hlavou je mnohem snazší objevit, než hliníkový špendlík stejné váhy a hloubky umístěný kolmo k hledací hlavě. Jelikož natočení předmětu vzhledem k hledací hlavě hraje nezanedbatelnou roli, byly k měření použity homogenní kovové koule. Podstatný vliv na výstupní charakteristiky (spektra) hraje pak druh materiálu měřeného objektu. Materiály, které nás zajímají, jsou feromagnetické a neferomagnetické. Rozdíly mezi nimi jsou vypsany níže. Feromagnetické materiály: Jsou takové kovy, které mohou být snadno změněny v magnet (ocel, železo, atp.). Paradoxně kov, který by mohl být na odhalení nejsnazší (tedy železo), je zároveň nejčastější kontaminant. Většina půd obsahuje alespoň stopové množství železa, což vede k rušivým vlivům (viz. Kapitola 2.1.1). Neferomagnetické materiály: Hodně vodivé nemagnetické kovy jako např. měď, hliník, mosaz, atp. Vzhledem ke své vodivosti tyto kovy prokazují téměř stejnou odezvu jako feromagnetické, pokud se ovšem vyskytují v suchém popřípadě nevodivém prostředí. Nemagnetická čistá ocel: Stainless steel velké kvality. Předměty z této slitiny je vždy velmi těžké odhalit kvůli jejich malé vodivosti a nízké magnetické permeabilitě. V běžném prostředí platí, že koule z čisté oceli musí být nejméně o 50% větší než koule z feromagnetického materiálu, aby se prokázala stejnou odezvou. Druhy hledacích hlav: Konstrukce hledacích hlav se dělí do několika kategorií, přičemž ty nejběžnější jsou vypsány v této kapitole.
15 Nejčastěji se vyskytujícím modelem hledací hlavy je tzv. koplanární (v originále coplanar, viz obr.2.4), který tvoří dvě cívky ležící ve stejné rovině. Uspořádány mohou být buď soustředně, nebo mohou být tvarovány jako tzv. 2D (Double D) nebo 4B. 2D se nemusí vyskytovat pouze v kruhové formě, ale také v oválné (elipsa), popřípadě čtvercové. Výrobce také často tuto konfiguraci doplňuje o diferenciální nastavení (což je také případ užitého vybavení). 4B design dosahuje obvykle velmi dobré přesnosti při odhalení polohy objektu na úkor citlivosti (malá oblast působení). Cívky mohou být dále uspořádány koaxiálně. Takovéto hlavy často obsahují více přijímacích cívek a bývají složitější konstrukce. Posledním typem je uspořádání ortogonální, které bývá často konstruováno s velkými cívkami pro vyhledávání ve větších hloubkách. Vertikální cívka bývá obvykle vysílací, horizontální pak přijímací. (2.4) Některé často užívané druhy hledacích hlav Diferenciální nastavení: na rozdíl od odezvy standardního detektoru je odezva diferenciálního symetrická podle počátku (viz.obr.2.5) a při průchodu hledací hlavy přímo nad středem objektu je napětí na sekundární cívce rovno 0 (odezva prochází souřadnicovým počátkem). Pokud tedy používáme k vyhodnocení např. audio signál, tak v okamžiku, kdy je hlava přímo nad středem předmětu, vše ztichne. Toto nastavení usnadňuje odhalení přesné polohy předmětu za cenu snížení citlivosti (vlivem rozpůlení přijímací cívky).
16 (2.5) Diferenciální odezva a standardní odezva na pohyb hlavy po ose x 2.2 Analýza dat, zpracování signálu Obecně nejvíce informací ze surových dat je možno získat z fázové odezvy pozorováním trajektorií signálů v komplexní rovině. V podstatě je možno rozlišit velikost předmětu a jeho měrnou vodivost, rozdíl mezi feromagnetickými a ne-feromagnetickými objekty a demagnetizační efekt. Kontrolní elektronika obvykle přijatý signál rozdělí do dvou separátních kanálů: magnetického a vodivého. To znamená, že detektor tyto dvě hodnoty neustále porovnává u každého alarmu a samotná detekce tak probíhá na základě měření elektrické vodivosti a magnetické permeability. Tyto hodnoty se značně liší u jednotlivých materiálů (viz. níže). Samozřejmě vše je ovlivněno rušivými vlivy. Při analýze signálu je třeba s nimi počítat. Většina digitálních detektorů obsahuje integrované metody k potlačení rušivých vlivů, ruční kalibrace je však také možná (u analogových detektorů dokonce nutná). Zpracování signálu je mírně liší pro různé druhy konstrukcí detektorů Současné druhy konstrukcí VLF (Very Low Frequency): Aktuálně nejrozšířenější konstrukce. Tento systém využívá dvou cívek vysílací a přijímací. Jejich funkce je podrobněji popsána v druhé kapitole. Přijatý signál obsahuje časový průběh signálu získaný měřením
17 průběhu napětí na přijímací cívce a/nebo proudu v obou cívkách. Podle změn v magnetickém poli je takovýto detektor schopen určit přibližnou hloubku, popřípadě druh materiálu kovového objektu. Při analýze fázové změny je pak možno získat poměrně přesné rozdíly mezi kovovými objekty. Technologie PI (Pulse Induction): Nejčastěji užívána armádními složkami především kvůli hlubšímu průniku (na úkor citlivosti). Hledací hlava může obsahovat jen jednu cívku, která tak slouží jak k vysílání tak k přijímání signálu. PI detektor vyšle impuls proudu cívkou, což na krátkou chvíli vytvoří magnetické pole. Jakmile impuls skončí, pole obrátí polaritu a následně velmi rychle zanikne. Tím vytvoří impuls, který následně indukuje proud zpět v cívce, kde je změřena amplituda vzniklého napětí, popřípadě proudu. Poté je vyslán další impuls a celý děj se opakuje. Tyto detektory většinou neprovádí žádnou hlubší analýzu frekvenčních charakteristik Technologie BFO (Beat-Frequency Oscillator): Konstrukce obsahující 2 cívky rozdílné velikosti. Větší cívka je umístěna v hlavě, menší pak uvnitř ovládacího panelu (obsahuje obvody, mikroprocesor, ovladače, baterie atp.). Obě jsou pak připojeny na oscilátor vytvářející tisíce impulsů proudu za sekundu. Velká cívka generuje rádiové vlny, které jsou přijímány menší cívkou a vytvářejí audio signál. Pokud hledací hlava projde nad kovovým objektem, vytvoří se okolo něj magnetické pole. To se následně střetne s rádiovými vlnami a pozmění jejich frekvenci (audio tón se změní). Tento princip je velmi jednoduchý, a proto i jeho výroba je poměrně levná Moderní / teoretické metody detekce kovových materiálů Algoritmus na vizualizaci objektu: Snímky hrubých dat se vytvářejí scanováním pomocí detektoru ve 2D oblasti, přičemž každá pozice senzoru je zaznamenána barvou, nebo odstínem šedi. Každý tento odstín se vztahuje k určitému výstupnímu napětí senzoru. Z původního rozmazaného obrázku (vlivem šířky snímací štěrbiny senzoru) se pomocí dekonvoluce získá velmi přesný snímek kovového předmětu (viz. 2.6)
18 (2.6) zleva: měřený vzorek (ohnutý drát), uprostřed: hrubý snímek pořízený běžným detektorem, vpravo: výsledný snímek (po dekonvoluci) Klasifikace objektu užitím vlastností fázové smyčky: Tato metoda není zaměřena na rekonstrukci tvaru objektu, ale spíše na klasifikaci signálu ze senzoru a následném porovnání. Je určena především k účelům humanitárního odminovávání. Např. obr. 2.7 ukazuje na porovnání několika kovových předmětů s modelem standardní miny. Pokud například známe, jaký druh min je v dané oblasti používán, můžeme vytvořit databázi s jejich odezvami a využít ji k automatické identifikaci. Tato automatická metoda pracuje kvalitně se všemi náložemi obsahujícími alespoň malé množství kovu a dosahuje slušných výsledků i v obtížnějším prostředí. (2.7) Užití fázové smyčky Určení přesné vzdálenosti detekovaného objektu (nebo též hloubky): Toto je poměrně důležitý aspekt, a přesto ho většina současných detektorů nedokáže
19 určit. Například pro humanitární odminování by byl velmi užitečný vzhledem k tomu, že všechny protipěchotní miny jsou prakticky na povrchu, nebo ve velmi mělkých hloubkách (eliminace falešných alarmů). Ačkoli metod je více, asi nejjednodušší metodou je použití nejméně dvou měření stejného místa za různých podmínek (např. použitím dvou a více překrývajících se cívek na jedné hledací hlavě). Určení velikosti objektu: Může být také velmi užitečné při detekci výbušnin. Nejde však jen o velikost, ale také o tvar předmětu. Takovou metodou je například scanování magnetického pole v okolí domnělého objektu. Následně se pokusit spočítat magnetický dipólový moment předmětu. Před použitím této metody je však třeba znát v jaké hloubce se předmět nachází Hardwarová vylepšení: Jde například o použití senzorů (např. velkých magnetorezistivních senzorů nebo senzorů typu fluxgate) namísto cívek v hledacích hlavách. Předpokládá se, že budou širokopásmové a budou poskytovat lepší prostorovou přesnost. Kromě samotného použití senzorů jde i o nové metody jejich uspořádání, více kompletní měření mag. pole, nebo například technologie tzv. dutinového detektoru (dokáže odhalit dutiny v půdě). Kombinace technologií: Běžný způsob vylepšení je samozřejmě kombinováním dobře fungujících technologií. 2.3 Role detektorů kovů Humanitární účely: Příruční detektory kovů zde stále nalézají své místo, navzdory uplatnění automatických nebo dálkově ovládaných asistenčních zařízení, popřípadě psů cvičených k odhalování nášlapných min. Navíc jsou součástí téměř všech současných multi-senzorových systémů. Jejich zásadní nevýhodou je, že dokážou detekovat pouze kovy, kterými však má většina poválečných oblastí půdu doslova zamořenou (zbytky munice atp.), což značně zpomaluje celý proces. Je to tedy metoda velmi efektivní (vede k odstranění 100%
20 nevybuchlých min), ale také velmi zdlouhavá (jeden člověk dokáže za den vyčistit jen cca 100 ). Archeologie: Využívání detektoru kovů k archeologickým výzkumům je poměrně populární i přesto, že některé státy mají poměrně tvrdé sankce za neoznámení nálezu úřadům. Treasure hunting: V současné době stále populárnější koníček poměrně velké skupiny lidí. Bezpečnostní screening: Standardně k vidění například na letištích. Nejen ve formě rámových detektorů, ale často také malých příručních detektorů. Průmyslové detektory: Tyto detektory jsou užívány na automatických linkách ve farmaceutickém, potravinovém, chemickém, dřevařském atp. průmyslu. Slouží k detekci a odstranění kovových úlomků z výrobních zařízení. 2.4 Vlastní měření, použité přístroje Schiebel ATMID: Detektor užitý k naměření signálů-diferenciální 2D hlava Tektronix Oscilloscope MSO4034: Multimetr užitý k záznamu měření (2.8) Schéma zapojení
21 Měření probíhalo na detektoru kovů Schiebel ATMID, respektive na jeho hledací hlavě buzené wobblerem. Na výstupu pak byl odečítán signál z jeho přijímací cívky. Měření bylo statické, k žádnému pohybu hledací hlavy nedocházelo. Kovové vzorky byly umístěny v blízkosti detektoru. Jelikož měření probíhalo v běžné místnosti, obsahující velké množství kovových objektů a elektrických spotřebičů, byl tak značný vliv pozadí na výstupní signál. 3. Polyharmonické signály Tyto signály obsahují více než jednu harmonickou složku. Matematicky je možné je popsat rovnicí Δ ΔΔ Δu 0, 1 (6) kde je Laplaceův operátor. Pro 1 je signál harmonický (1 harmonická), 2 biharmonický atd. Současné detektory bývají buzeny převážně harmonickými, popřípadě biharmonickými signály, zpracovávají však vždy nanejvýš jednu harmonickou současně. Teoreticky bychom při použití polyharmonických signálů k buzení detektoru měli získat více relevantních dat. Nevýhodou je pak obtížnější zpracování signálu a větší podíl šumu. Při pokusném měření v laboratoři byla soustava buzena signálem typu wobbler. Jeho hlavní výhodou je možnost nastavení rozmítání ve frekvenčním spektru. Můžeme se tedy například hlouběji zaměřit na nižší frekvence a zaměřit se tak spíše na detekci objektů ve větších hloubkách, nebo na vyšší frekvence a zkoumat tak především vlastnosti objektů (materiál, velikost) nízko pod povrchem. Signál i s jeho modifikacemi je zobrazen na obr. 3.1
22 (3.1) Budící signál typu Wobbler 4. Matlab-programové řešení Pro zpracování naměřených signálů byl použit program Matlab a jeho Signal processing toolbox. Obsahuje všechny funkce použité k závěrečnému zpracování signálu, což značně usnadnilo celý proces. Použitými vzorky byly homogenní koule z různých materiálů a rozměrů. 4.2 Metody užité ke zpracování signálu K výpočtu frekvenčních spekter signálů jsou obecně k dispozici 3 zákl. metody: Neparametrické metody Parametrické metody Subprostorové metody Neparametrické metody frekvenční analýzy jsou založeny na pásmových filtrech pro zaznamenaný signál. Mezi tyto metody patří také Fourierova transformace (viz. níže). Tento způsob výpočtu frekvenčních spekter je velmi rozšířen a i pro mou práci se nakonec ukázal jako nejideálnější. Parametrické metody jsou naproti tomu založeny na výpočtu autoregresního modelu časové řady vzorků, které jsou považovány za výstup
23 lineárního dynamického systému se vstupním signálem typu bílého šumu a dvojnásobku vzorkovací periody. K výpočtu autoregresního modelu lze použít několik metod, z nichž jsem pro svou analýzu vybral metody PSD (Power Spectral Density) Welch a periodogram (viz. níže). Pro subprostorové metody, anglicky pojmenované subspace methods, je charakteristické vysoké rozlišení frekvenční stupnice také pro velmi malé počty vzorků, kdy výpočet pomocí Fourierovy transformace obsahuje velmi málo složek a tudíž vzniklé spektrum je s malým rozlišením. Princip těchto metod spočívá na rozkladu korelační matice signálu na vlastní vektory. Příkladem takové metody je například MUSIC (Multiple Signal Classification). Tato metoda je však pro signály zpracovávané v této práci nepoužitelná. FFT: Diskrétní fourierova transformace (DFT) slouží především k rozkladu dat do dílčích frekvencí (diskrétní spektrum) a je tak základní funkcí spektrální analýzy. DFT vektoru y délky n je rovno vektoru Y délky n: kde je komplexní kořen jednotky: / Data ve vektoru y jsou separována v konstantním intervalu v čase nebo prostoru 1. kde Fs se nazývá vzorkovací frekvence vektoru y. Koeficient měří rozsah frekvence, obsažené v y. Vektor Y je jinak též nazýván spektrem y.
24 Výpočet pomocí běžné DFT je však neefektivní, vzhledem k tomu, že současné zpracovávané signály obsahují velké množství vzorků ( a více). Proto se v počítačové analýze využívá rychlé fourierovy transformace. Tato funkce Matlabu využívá algoritmu k rychlému spočtení diskrétní fourierovy transformace. Tento algoritmus má výpočetní složitost log namísto, díky čemuž provádí výpočet až krát rychleji než DFT. Standardní syntaxe v Matlabu pří aplikaci na vektor y, požadujeme li délku n:, Z těchto charakteristik je důležité především amplitudové (velikost objektu) a fázové spektrum (materiál), jejich poměr (Hodograph) a rozdíl spekter vstupního a výstupního signálu. PSD: Výkonová spektrální hustota signálu y je funkce frekvence,, jejíž plocha je rovna celkovému výkonu signálu (s jednotkou W/Hz). Tato metoda je velmi výhodná např. signálů vysokou úrovní šumu. Pro svou analýzu jsem zvolil metodu Welchovu a vykreslení periodogramu, obě však navazují na prvotní spektrální analýzu pomocí fourierovy transformace. Přesto jsem se v této práci zaměřil více na běžnou FFT metodu. 4.3 Naměřené signály Všechny naměřené signály jsou uloženy ve formátu.mat (uložené workspace) na přiloženém CD. Ze dvou packetů jeden obsahuje signály naměřené na detektoru ATMID buzeném standardní sinusoidou (sinus.mat), druhý pak obsahuje signály naměřené na stejném detektorů buzeném wobblerem (wobbler.mat). Ze všech jsem pro demonstraci vlastností materiálů zvolil signály naměřené na vzorcích: Homogení koule Bronz d=15mm, Uni100Cr6 d=15mm naměřené v prvním Prostředí. Uni100Cr6 d=25mm,d=10mm a bronz d=10mm
25 naměřené v druhém prostředí. Uni100Cr6 je materiál standardně užívaný ke kalibraci detektorů kovů. 4.4 Funkce jednotlivých M-file Všechny použité M-file se nachází na přiloženém CD. Rozděleny jsou podle užitých metod (FFT a PSD). Signály se načítají jednoduchým UI. FinalFFT.m: Určený k vykreslení amplitudového spektra, fázového spektra a hodografu. V základním nastavení je prahování nastaveno na N=0. Pro každý signál je nutno nastavit ručňě FFT_FIR.m: Vychází z předchozího kódu, jen byl implementován filtr typu FIR. Pro některé signály je nutno přenastavit parametry filtru. PSD_Periodogram: Slouží k vykreslení periodogramů jednotlivých signálů, neboli rozložení výkonu na jednotlivých frekvencích. PSD_Welch: Určen k odhadu rozložení výkonu pomocí welchovy metody. 5. Provedená zpracování signálů a vyhodnocení metod Získaný výstupní signál je možno zpracovat buď pro jednotlivé dílčí frekvence, nebo jako spektrum celého frekvenčního rozsahu. Pro názornost jsou v této kapitole k vidění i zpracované výstupní signály detektoru buzeného sinusoidou. U polyharmonických je porovnání provedeno na 2 vzorcích ze stejného materiálu různých rozměrů s jedním vzorkem odlišného materiálu. 5.1 Sinus Při buzení jednou harmonickou dostaneme vždy pouze kusé informace. Pomocí vyšších frekvencí se snadněji rozlišují materiály a vlastnosti kovových objektů, zatímco nižší frekvence pronikají v půdě do větších hloubek.
26 (5.1) Bronzová koule d=10mm, buzení sinusoidou (5.2) Uni100Cr6 d=10mm, buzení sinusoidou
27 5.2 Wobbler Tato kapitola je již věnována samotnému zpracování signálu z detektoru kovů buzeného wobblerem FFT: První metodou užitou ke zpracování signálu je standardní užití FFT. Nejprve je porovnán signál homogenní koule z bronzu d=15mm (obr 5.3) a koule z Uni100Cr6 d=15mm (obr 5.4) naměřené v druhém prostředí. Signál byl zpracován bez použití FIR filtru. Na amplitudovém spektru je patrné, že oba vzorky jsou stejné velikosti, z fázového spektra je pak patrný rozdíl mezi materiály. Pro názornost je ke vzorkům vykreslen i hodograf, který vykresluje závislost amplitudy na fázi. Z druhého měření (odlišné pozadí) byly porovnány 2 vzorky Uni100Cr6 d=10mm (obr 5.7) a 25mm (obr 5.8), vzorky bronzu d=10mm (obr 5.5) a 24mm (Obr 5.6), Ottone (Obr 5.9) a model granátu (Obr 5.10). Tyto signály byly filtrovány filtrem FIR. (5.3.1) Amplitudové a fázové spektrum, Bronzová koule d=15mm
28 (5.3.2) Hodograph, Bronzová koule d=15mm (5.4.1) Amplitudové a fázové spektrum, Uni100Cr6 koule d=15mm
29 (5.4.2) Hodograph, Uni100Cr6 koule d=15mm (5.5) Amplitudové a fázové spektrum, bronz d=10mm, po filtraci FIR
30 (5.6) Amplitudové a fázové spektrum, bronz d=24mm, po filtraci FIR (5.7) Amplitudové a fázové spektrum, Uni100Cr6 d=10mm, po filtraci FIR
31 (5.8) Amplitudové a fázové spektrum, Uni100Cr6 d=25mm, po filtraci FIR (5.9) Amplitudové a fázové spektrum, Ottone d=22mm, po filtraci FIR
32 (5.10) Amplitudové a fázové spektrum, Model granátu, po filtraci FIR Ze všech naměřených spekter je jasně patrná podobnost v amplitudovém spektru u vzorků stejné velikosti. U shodných materiálů se pak vyskytují stejné, respektive podobné, rozdíly fází. Daná metoda je poměrně efektivní. Při sestavení databáze známých materiálů by byla velmi dobře použitelná při automatické detekci, přesto však je zpracování těchto signálů značně ztíženo vlivem pozadí. Je tedy nutno signály filtrovat a prahovat. Vliv FIR filtru u obrázků 5.5, 5.6 a 5.7 je jasně patrný. Na úkor snížení amplitud bylo dosaženo pěkného vyčištění spekter PSD: Druhou užitou metodou je PSD. Rozložení výkonu vzhledem k frekvenci by mohlo poskytnout užitečné informace jak o velikosti povrchu, tak o materiálu měřeného objektu. Následující grafy vykreslují periodogramy amplitudových a fázových výstupů. Použité vzorky jsou bronz d=24mm (obr 5.11), Uni100Cr6 d=15mm (obr 5.12) a Uni100Cr6 d=25mm (obr 5.13).
33 (5.11) Periodogram, bronz d=24mm (5.12) Periodogram, Uni100Cr6 d=15mm
34 (5.13) Periodogram, Uni100Cr6 d=25mm Při zpracování stran identifikace materiálů se tato metoda neukázala příliš efektivní vzhledem k malým rozdílům mezi jednotlivými grafy. Následující zpracování bylo provedeno pomocí welchovy metody. Jak je patrno z obr 5.14 a 15, i základní zpracování této metody odhaluje shody u materiálů stejných velikostí. Tato a další metody PSD skýtají značné možnosti ve zpracování signálů z detektorů kovů buzených polyharmonickými signály. Rozložení výkonu vzhledem k frekvenci může pomoci odhalit především rozměry kovových objektů. Rozdíly mezi materiály nejsou však z těchto metod příliš patrné.
35 (5.14) Welch, bronz d=14mm, d=24mm (5.15) Welch, Uni100Cr6 d=15mm, d=25mm
36 5.3 Diskuze použití metod Prakticky všechny použité metody se ukázaly jako úspěšné. Při užití metody FFT je při prvním měření patrná bezprecedentní chyba v měření v oblasti f = 3.5 khz, při druhém měření pak podobná chyba v oblasti f = 1.5 khz. Vlivem prahování tam pak na některých grafech zcela chybí harmonické. V dané frekvenční oblasti došlo pravděpodobně vlivem prostředí k rušení. I zde se ukazuje výhoda buzení polyharmonickým signálem. Pokud bychom v tomto prostředí budili detektor jednou harmonickou o této frekvenci, došlo by k znehodnocení měření. Výstupní signál polyharmonického detektoru však obsahuje i přes tuto chybu v měření dostatek relevantních dat. Použití metody FFT je při zpracování signálů poměrně běžné. Tento jednoduchý způsob plní svou funkci a z vyobrazených spekter jsou patrné rozdíly mezi velikostmi a materiály. I přes měření opakované v různých podmínkách (pozadí) jsou výsledná fázová spektra stejných materiálů podobná a dosahují stejných rozsahů fází. Konstrukcí vhodné databáze známých materiálů by tato metoda mohla být velmi efektivní při rozlišování a odhalování kovových objektů. Při použití metody implementace filtru typu FIR došlo při správném nastavení k pěknému vyčištění spekter. Metoda PSD skýtá mnoho příležitostí v tomto oboru, ačkoli zde je zpracována pouze okrajově. Na periodogramu je patrný rozdíl mezi různými velikostmi objektu, bronzová kulička d=24mm má odezvu téměř stejnou jako Uni100Cr6 d=25mm. Tato metoda je tak i v této základní podobě úspěšná ve stanovení velikosti kovového objektu, zatímco u stanovení materiálu je neúspěšná. U welchovy metody jsou rozdíly mezi 15mm a 25mm vzorky ještě markantnější, přesto je opět neúspěšná při identifikaci materiálu. Tato metoda (PSD) by si jistě zasloužila hlubšího zpracování. Z použitých metod se tak ukázala FFT jako efektivnější. Z rozsahů fázových spekter je možno najít podobu mezi stejnými materiály vzorků. Stejně tak je možno odhalit rozdíly materiálů z drobných rozdílů mezi amplitudovými spektry
37 vzorků stejných velikostí. Detektory buzené harmonickými mají oproti polyharmonickým výhodu snadného zpracování signálu v terénu. Některé metody zpracování polyharmonických signálů zaberou běžnému PC i desítky sekund. 6. Závěr V této práci byl zpracován přehled současných metod detekce kovových materiálů. Zvláštní pozornost byla věnována fyzikálnímu principu detekce kovů založeném na technologii VLF, což je současná nejrozšířenější metoda. Pomocí maxwellových rovnic byl odvozen vztah popisující závislost síly magnetického pole na vzdálenosti od jeho zdroje. V následující části byl zpracován přehled konstrukcí detektorů, stejně jako konstrukcí hledacích hlav a rozmístění cívek, popřípadě senzorů. Vzhledem k tomu, že ke všem měřením pro tuto práci byl použit VLF detektor s Double D hlavou v diferenciálním nastavení, byl v této části popsán také rozdíl mezi tímto a standardním nastavením. Velmi podstatnou kapitolou pak bylo vypracování popisu různých metod zpracování signálů z detektorů kovů. Zaměřena byla jak na běžně užívané, tak na teoretické metody zpracování. Pro účely následného zpracování jsou v následující kapitole popsány polyharmonické signály, především pak signál typu Wobbler užitý k buzení detektoru při všech měřeních. V posledních kapitolách je pak vypracována zásadní část zadání. Kromě popisu vývojového prostředí je to popis metod užitých ke zpracování signálů naměřených na detektoru buzeném polyharmonickým signálem. Výsledky jsou pak demonstrovány na reprezentativních vzorcích naměřených. Ze závěrečné diskuze užití metod pak vyplývá mimo jiné, že metoda buzení detektorů kovů polyharmonickými signály může být velmi užitečná, v některých ohledech předčí standardní buzení jednou harmonickou. Její nevýhodou je pak složitější zpracování signálu, náročné na hardware, což může působit potíže při aplikaci na reálná zařízení pro práci v terénu a promítne se pak samozřejmě i do ceny takového nástroje. Přesto však již v praxi existují detektory využívající podobné technologie s velmi dobrými výsledky
38 7. Přílohy Příloha č.1: soubory Wobbler.mat, Sinus.mat uložená workspace obsahující naměřené signály, přiložené na DVD Příloha č.2: soubory FinalFFT.m, FFT_FIR.m, PSD_Periodogram, PSD_Welch M-fily určené ke zpracování signálů, přiložené na DVD
39 Reference Bruschini, C.: A Multidisciplinary Analysis of Frequency Domain Metal Detectors for Humanitarian Deminig,Vrije Universiteit Brussel, Brussel, DeepTech Metal Detectors: Metal Detectors Coil and Search Head Design, 2007 Vedral, J., Svatos, J., Fexa, P.: Using of Polyharmonics Signals for ADC Testing CTU in Prague, Faculty of electrical Engineering, Department of Measurement, 2009 Mathworks: Kaspar, P., Draxler, K., Ripka, P.: Magneticke prvky a mereni, CVUT, Praha, Smid, R., Sedlacek, M.: Matlab v mereni, CVUT, Praha, 2007.
40
Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů Bakalářská práce Luboš Kocourek 2010 Studijní program: Elektrotechnika
INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod
INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí
Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš
KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.
SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK
SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK V této části prezentujeme výsledky použití metody SPM Spectrum (Shock Pulse Method Metoda rázových pulsů) jako metody pro monitorování stavu valivých
ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál
ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která
Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu
Stabilita v procesním průmyslu
Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69
SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY
SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól
SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ
SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ R. Čmejla Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Abstrakt Příspěvek pojednává o technikách číslicové audio syntézy vyučovaných v předmětu Syntéza multimediálních signálů na Elektrotechnické
Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.
Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn
Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických
Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14
Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly
Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů
Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911
ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ
Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ
10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI
0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí
v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9
České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1
Systémy digitálního vodotisku. Digital Watermarking Systems
Systémy digitálního vodotisku Digital Watermarking Systems Simona PEJSAROVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6, Česká
Venkovní detektory poplachových systémů
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz
Fyzikální praktikum 1
Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,
Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25
Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém
KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE
KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE C.Scope je zárukou kvality, odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Již 35 let vyrábíme ty nejkvalitnější detektory kovů v Evropě. Veškerá výroba a vývoj
CS 4PI. Návod. Detektor kovů od
CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických
3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným
Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.
Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza www.kme.zcu.cz/kmet/exm 1 Obsah prezentace 1. Úvod a motivace 2. Data v časové a frekvenční oblasti 3. Fourierova analýza teoreticky 4. Fourierova analýza
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE
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
Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy
Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy V tomto dokumentu jsou uvedeny základy úloh probíraných v předmětu KEF/VIJF. KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY
SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY
SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného
Základní metody číslicového zpracování signálu část I.
A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Základní metody číslicového zpracování signálu část I. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT v Praze FEL, 2015 Obsah přednášky Úvod, motivace do problematiky číslicového
1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/26 18. 5. 2009
ZÁKLADNÍ PRVK KONSTRUKCE ELEKTRONICKÉO KOMPASU Ing. David Skula Ústav automatizace a měřicí techniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 2960/4, 612 00 Brno Email: xskula00@stud.feec.vutbr.cz
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO
STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ J. Kula, M. Tunák, D. Lukáš, A. Linka Technická Univerzita v Liberci Abstrakt V posledních letech se uplatňuje výroba netkaných, nanovlákenných vrstev,
VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE
VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical
Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!
Základy magnetohydrodynamiky aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci! Osnova Magnetohydrodynamika Maxwellovy rovnice Aplikace pinče, MHD generátory, geofyzika, astrofyzika... Magnetohydrodynamika
6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh
6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit
Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu
Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu Jarmil Mička Anotace: V článku je prezentováno měření nízkofrekvenčního elektromagnetického pole - velikost magnetické indukce emitovaná
napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól
. ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož
UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Detekce a klasifikace kovových předmětů Bc. Martin Sixta
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Detekce a klasifikace kovových předmětů Bc. Martin Sixta Diplomová práce 213 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.
Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině
Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavý pohyb patří k relativně jednoduchým pohybům, které lze analyzovat s použitím jednoduchých fyzikálních zákonů a matematických vztahů. Zároveň je tento
Vývojové práce v elektrických pohonech
Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při
NÁVRH LQG ŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ MODEL KULIČKY NA TYČI
NÁVRH LQG ŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ MODEL KULIČKY NA TYČI Petr Vojčinák, Martin Pieš, Radovan Hájovský Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra měřicí a
1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů
1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů
Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON
Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:
Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery
Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,
1 Elektronika pro zpracování optického signálu
1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit
3. D/A a A/D převodníky
3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.
Ultrazvukový detektor úniku plynu GM. Jak rychle váš systém detekce plynu detekuje úniky? Protože každý život má smysl...
Ultrazvukový detektor úniku plynu GM Detekce úniku plynu rychlostí zvuku Jak rychle váš systém detekce plynu detekuje úniky? Protože každý život má smysl... Výhoda ultrazvuku Technologie, jako jsou katalytické
GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY
GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně
Využití volně dostupných simulátorů pole v elektromagnetické kompatibilitě
Využití volně dostupných simulátorů pole v elektromagnetické kompatibilitě UEM FAI Zlín STOČ 2009, Ostrava Bc. Jan Strnad Anotace Studentský projekt se zabývá numerickou simulaci vybraných problémů z elektromagnetické
Bílá kniha. Elektrostatický náboj při vážení Inovativní řešení detekce. Shrnutí
Bílá kniha Elektrostatický náboj při vážení Inovativní řešení detekce Shrnutí Různé příklady rutinní laboratorní práce prokazují, že elektrostatický náboj působí na vážený materiál i na vážicí misku silami,
DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION
DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture
Úvod do zpracování signálů
1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování
POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Vynález se týká způsobu určování ráže jaderného výbuchu a zapojení k jeho provádění.
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6l) (23) Výstavnípriorita (22) Přihlášeno 26 03 76 (2!) PV 1967-76 199 070 (11) (BIJ (51) Int.CI. J G 21 J 5/CO
PŘÍTECH. Klarinet Vlastnosti zvuku
PŘÍTECH Klarinet Vlastnosti zvuku Gymnázium Cheb Vojtěch Müller Nerudova 7 4.E 2014/2015 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval samostatně, pod vedením Mgr. Vítězslava Kubína
VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Markéta Mazálková Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulta vojenských technologií,
Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO
rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,
WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze
WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře
Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky
4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů
4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,
KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU
KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít
Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace
Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace
Mikroskopická obrazová analýza
Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich
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
Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.
Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které
R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA
DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a. s. BERANOVÝCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2013 OBSAH 1 Úvod...
ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ
ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ BŘETISLAV PATČ, ZŠ BRANDÝS N. L., LEOŠ DVOŘÁK, KDF MFF UK PRAHA *) ÚVOD Za tyče považujeme v akustice pevná pružná tělesa, u kterých převažuje jeden rozměr nad ostatními dvěma. Tyče
Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty
Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh aktuátoru s permanentním magnetem Martin Kurfiřt 2014 Abstrakt Tato bakalářská
POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU
1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový
Filtrace snímků ve frekvenční oblasti. Rychlá fourierova transformace
Filtrace snímků ve frekvenční oblasti Rychlá fourierova transformace semestrální práce z předmětu KIV/ZVI zpracoval: Jan Bařtipán A03043 bartipan@students.zcu.cz Obsah Úvod....3 Diskrétní Fourierova transformace
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace
ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ
Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku
Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá
CMI900. Rychlé a ekonomicky výhodné stanovení tloušťky povlaků a jejich prvkového složení metodou XRF. Robustní / Snadno ovladatelný / Spolehlivý
COATINGS Rychlé a ekonomicky výhodné stanovení tloušťky povlaků a jejich prvkového složení metodou XRF Robustní / Snadno ovladatelný / Spolehlivý CMI9 : Garantovaná kvalita a snížené náklady Elektronika
TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC
TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad
ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20; 33.070.01 Únor 2014 Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým
SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1
SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SOFTWARE FOR PROCESSING OF POINT CLOUDS FROM LASER SCANNING Martin Štroner, Bronislav Koska 1 Abstract At the department of special geodesy is
Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině
Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavé pohyby jsou důležité pro celou fyziku a její aplikace, protože umožňují relativně jednoduše modelovat řadu fyzikálních dějů a jevů. V praxi ale na pohybující
1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem
1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112
Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška
ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ
11 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2012 June 13-15, 2012, Srni, Czech Republic ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ TUČEK Antonín (TechSoft
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.
1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení
Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)
Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging) Základní komponenty: laserový skener navigační systém (GPS) a INS. laserové paprsky časový interval mezi vysláním a přijetím paprskem
Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním
Měření magnetického pole Země Jan Perný 05.09.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Že planeta Země má magnetické pole, je známá věc. Běžně této skutečnosti využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před
Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismo
Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismologii tak zásadní důležitost jakou mají teleskopy pro astronomii či urychlovače pro fyziku. Bez nich bychom věděli jen pramálo o tom, jak vypadá nitro
Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)
Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie o možnostech dalšího průmyslového využití Semestrální projekt závěrečná zpráva Bc. Ondřej Plachý Liberec 2010
Destrukce regulátoru v důsledku brzdění motorem
Destrukce regulátoru v důsledku brzdění motorem Jednou z příčin poškození nebo úplného zničení regulátoru může být brzdění. Tento způsob destrukce regulátoru není tak průhledný jako třeba přepólování baterie,
Autonomní hlásiče kouře
Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1