12. Senzory pro měření tlaku
|
|
- Magdalena Urbanová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Strana 1 (celkem 8) 12. Senzory pro měření tlaku Otázky k úloze (domácí příprava): Co je to piezo-rezistivní jev? Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým senzorem? Jak se z naměřené hodnoty výstupního napětí (např U = 5 V), znalosti napájení senzoru (např. 10 V), zesílení vyhodnocovacího obvodu A =100 a údaje o citlivosti senzoru např. 10mV/V.psi vypočte působící tlak p [psi]? Jaké výhody má senzor se snímacími elementy zapojenými do plného 4-ramenného můstku? Poznámka: Na cvičení si s sebou vezměte USB flash-disk Úkol měření 1. Zjistěte offset a citlivost relativního senzoru tlaku Honeywell 24PCCFA6G zapojeného v přípravku s manžetou pro měření krevního tlaku. 2. Pomocí osciloskopu a přípravku s tlakovou manžetou změřte krevní tlak a tepovou frekvenci vybraného dobrovolníka. Průběh z osciloskopu si zaznamenejte pro pozdější zpracování (uložte na Flash-disk). 3. K číslicovému multimetru přepnutému do režimu vyššího rozlišení připojte přípravek s absolutním senzorem tlaku. Změřte postupně atmosférický tlak v rozdílných výškách v rozsahu 0, 20, 40, 60, 80 a 100 cm nad referenční polohou. Měření proveďte pro oba typy dostupných absolutních senzorů tlaku (144SC0811BARO a CPC15A). Vypočítejte naměřený tlakový rozdíl v [Pa]. 4. K číslicovému multimetru připojte přípravek s diferenčním tlakovým snímačem, který v daném uspořádání měří průtok vzduchu trubicí. Změřte závislost tlakového rozdílu na průtoku vzduchu (součtu frekvencí otáček pohonných ventilátorů), alespoň v pěti bodech. Nepovinné 5. Zprovozněte demonstrační kit převodníku delta-sigma ADS1281 (Texas Instruments) v režimu MultiScope (vzorkuje a zobrazuje vstupní signál, počítá střední hodnotu napětí). 6. Na vstup AČ převodníku demonstračního kitu připojte výstup z absolutního senzoru tlaku 144SC0811BARO, nastavte režim jednorázového vzorkování rychlostí 250 Sa/s, počet vzorků např Během 16 sekund měňte výškovou pozici senzoru a po zobrazení záznamu diskutujte zda odpovídá provedené manipulaci se senzorem. 7. Podívejte se na tři testovací režimy (MultiHistogram, MultiFFT, MultiScope), ve kterých je schopen demonstrační software ADCPro pracovat. Jaké veličiny charakterizují AČ převodník? Poznámky k měření: K bodu 1 a 2: Výstup z přípravku připojte k osciloskopu. Pro měření použijte dva paralelně propojené kanály osciloskopu. První kanál bude nastaven do režimu stejnosměrné vazby (DC) a bude indikovat stejnosměrnou složku signálu odpovídající tlaku v manžetě (citlivost přibližně 1V/dílek). Druhý kanál nastavený do režimu střídavé vazby (AC) indikuje tzv. Korotkovy zvuky impulzy (viz obrázek níže, citlivost zvolte 10 mv/dílek). Časovou základnu osciloskopu nastavte přibližně na hodnotu 1 až 2 sec/dílek).
2 Ch1 AC Ch2 DC OSC Obr. 1. Zapojení přípravku s relativním senzore tlaku Honeywell 24PCCFA6G a jeho připojení k osciloskopu K bodu 1: Při nulovém působícím tlaku (ventil u pumpovacího balónku plně otevřen) odečtěte offset výstupního napětí přípravku. Uzavřete ventil, přívod k tlakové manžetě přehněte a stlačte prsty (manžeta se nesmí nafukovat bez vloženého předmětu - paže), natlakujte opatrně na 200 mmhg (dle údaje deformačního tlakoměru) a odečtěte výstupní napětí. Z těchto údajů je možné určit lineární aproximaci závislosti tlaku na výstupním napětí přípravku. Zapojením senzoru v přípravku je dán nenulový výstupní offset pro nulový působící tlak. Ideální je proměřit převodní charakteristiku senzoru ve více bodech, ale pro požadovaný účel je dvoubodová kalibrace dostačující. Zjistíme U OFFSET (při p = 0) a U 200 (při p = 200 mmhg). Tlak pak odečteme z osciloskopu pro hodnotu napětí U jako: p OFFSET OFFSET V mmhg ;, mmhg V Relativní tlakový senzor měří tlak ve vstupním tlakovém portu vůči okolní atmosféře (druhá strana membrány je otevřena do okolního prostoru). K bodu 2: Nasaďte manžetu na paži, natlakujte přibližně na 170 mmhg a jemným povolováním ventilu u balónku snižujte tlak. Sledujeme signál na osciloskopu. Při příliš vysokém tlaku v manžetě jsou na signálu vidět pouze menší pulsy. Při pomalém a plynulém snižování tlaku (cca 2-3 mmhg/s) se začínají objevovat Korotkovy pulsy, které jsou zřetelně viditelné i na osciloskopu. Při dalším snižování tlaku Korotkovy pulsy úplně vymizí. Měření ukončete (zastavte průběh na osciloskopu) až bude na stínítku zobrazen průběh dle obr. 2. Strana 2 (celkem 8) Obr. 2. Korotkovy pulsy Elektronický automatický tonometr zjišťuje maximální hodnotu amplitudy pulsů při snižování tlaku v manžetě. Definic pro určení systolického a diastolického tlaku je několik. Asi nejpoužívanější procentuální hodnoty jsou uvedeny na obrázku. Systolický tlak Ps je určen
3 jako nárůst amplitudy pulsů na 50 % maximální hodnoty, zatím co diastolický tlak je určen jako pokles amplitudy pulsů na 85 % maximální hodnoty. Po změření tlaku je možné aktuální stav displeje zmrazit pomocí tlačítka RUN/STOP a pomocí kurzorů je možné změřit důležité parametry signálu jako je tepová frekvence f. K bodu 3: K dispozici jsou dva absolutní senzory tlaku. Senzor Honeywell CPC15A má rozsah měření 0-15 psi ( Pa) a senzor Sensor_Technics 144SC0811BARO specificky určený pro měření atmosférického tlaku (rozsah měření kpa). Výstup přípravku s absolutním senzorem tlaku připojte k multimetru nastavenému do režimu měření stejnosměrného napětí. Multimetr přepněte do režimu vysokého rozlišení (SHIFT+ 6 digit u DMM 34401). Zapněte napájecí zdroj (BK125 ±15V). Změřte výstupní napětí obou přípravků pro požadované výšky. p 1 Absolutní tlakový senzor NAPÁJECÍ ZDROJ ±15VDC Proudové napájení můstku a zesílení výstupního signálu DMM nebo ADS1281 Development Kit Strana 3 (celkem 8) Obr. 3. Zapojení pro měření atmosférického tlaku Měření absolutního tlaku zemské atmosféry se používá pro zjištění nadmořské výšky. Absolutní senzor obsahuje komůrku s referenčním tlakem (často různě kvalitní vakuum) vůči kterému působí přes membránu tlak měřený. Atmosférický tlak klesá s rostoucí výškou přibližně o 11,5 Pa na jeden metr. Výpočet tlakové diference z napětí naměřených přípravkem se senzorem CPC15A. Elektronické zapojení senzoru je zjednodušeno tak že není kompenzován offset senzoru. Bez dodatečné kalibrace není tedy možné určit absolutní velikost tlaku, ale pouze jeho změnu. Označme napětí změřené ve výškové hladině 0 cm jako U 0 a napětí změřené ve výšce např. 100 cm jako U 100. Napětí na měřící diagonále můstku senzoru je zesilováno přístrojovým zesilovačem se zesílením 25,7. Změna napětí na senzoru odpovídající dané změně tlaku je tedy: U 0 U 100 [V;V,V] 25,7 Senzor má nominální citlivost 90 mv na Pa (15 psi), při napájecím napětí můstku 12 V. Můstek je ale napájen zdrojem konstantního proudu I = 1,57 ma (odstraňuje vliv přívodních vodičů, teplotní kompenzace, viz katalogový list) a napájecí napětí můstku je tak jen 7,35 V. Změnu tlaku vypočteme tedy z U takto: U p U [Pa; V] 7,35 0,09 12 Výpočet tlaku z výstupního napětí absolutního senzoru tlaku 144SC0811BARO Elektronické zapojení tlakového senzoru (obr. 4) obsahuje napěťový dělič, který umožňuje připojit výstup senzoru (0-5 V) k demonstračnímu kitu s AD převodníkem ADS1281 (vstupní rozsah ±2,5 V). Ve výpočtu zanedbáváme chybu způsobenou nenulovým výstupním odporem senzoru a konečným vstupním odporem připojeného voltmetru. Citlivost a offset
4 senzoru udává katalogový list. Působícímu tlaku 80 kpa odpovídá výstupní napětí 0 V. Plné výstupní napětí 5 V (2,5 V v našem zapojení) dostaneme při tlaku 110 kpa. p [Pa; V] 2,5 Obr. 4. Zapojení absolutního senzoru tlaku 144SC0811BARO K bodu 4: Výstup přípravku s diferenčním senzorem připojte k napěťovým svorkám číslicového voltmetru. Zapněte napájecí zdroj pro pohonné ventilátory (~14 V, 3 A). BNC konektory A a B na přípravku ovládání ventilátoru připojte k osciloskopu jsou výstupem signálu, který indikuje rychlost otáčení ventilátorů (viz obr. 5). Změřte závislost tlakového rozdílu měřeného pomocí diferenčního snímače na průtoku vzduchu (otáčkách ventilátoru: A+B). Měření proveďte v pěti bodech v celém rozsahu nastavitelných otáček (nastavení potenciometrem na panelu přípravku pro ovládání ventilátorů). Co se stane, když výstup trubice ucpete dlaní (při nenulových otáčkách ventilátorů)? ZDROJ 14V DC 3A VÝSTUPY SNÍMAČŮ OTÁČENÍ RYCHLOST Ch1 Ch2 OTÁČENÍ OSC f 1 +f 2 =? Směr proudění vzduchu Diferenční tlakový senzor p 1 p 2 Přepážka (orifice) NAPÁJECÍ ZDROJ ±15VDC Proudové napájení můstku a zesílení výstupního signálu Voltmetr ADS1281 Development Kit Strana 4 (celkem 8) Obr. 5. Schéma zapojení pro měření průtoku vzduchu trubicí Diferenční senzor měří rozdíl dvou tlaků přivedených k senzoru dvěma vstupními porty. Výstup je nezávislý na absolutním tlaku média. Tento typ senzoru se v praxi používá například pro zde použité měření průtoku. Výhody senzoru průtoku s přepážkou (orifice): velmi robustní a jednoduché (žádné pohyblivé součásti), dobrá přesnost měření. Nevýhody: dochází k tlakové ztrátě (nutný výkonnější pohon ventilátor). Ventilátory jsou napájeny konstantním napětím (12 V), jejich výkon je řízen pomocí PWM (samostatný řídící vstup), ventilátory poskytují signál indikující rychlost otáčení (2 pulzy na 1 otáčku).
5 Výpočet tlakové diference z výst. napětí přípravku se senzorem Honeywell 24PCAF Senzor je napájen zdrojem konstantního proudu o velikosti 2,03 ma, který na napájecích vývodech můstku senzoru vytváří úbytek 10,31 V. Katalogová citlivost použitého senzoru je 45 mv/6894,7 Pa při napájení 10 V. Výstup senzoru je zesílen přístrojovým zesilovačem se zesílením 495. Použité zapojení nekompenzuje vlastní offset senzoru, který tak musíme od měřené hodnoty odečíst ,7 p [Pa; V,V] ,31 0, Obr. 6. Doporučené umístnění tlakových portů pro měření tlakové diference na přepážce Strana 5 (celkem 8) Obr. 7. Proudění a tlakový profil v trubici. (Obrázky převzaty z: ISO Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular-cross section conduits running full)
6 K bodu 5: Zapněte Laptop (Student/Student), spusťte aplikaci ADCPro (na ploše). Zapněte napájecí zdroj pro demonstrační kit AČ převodníku (BK125, ±15 V, +5 V). V programu ADCPro aktivujte v menu EVM položku ADS1281DEVKIT. V menu TEST vyberte položku MultiScope. Měření spustíte stiskem tlačítka Acquire (Continuous). Obvod ADS1281 od Texas Instruments (obr. 8.) patří v současné době k nejlepším (běžně komerčně dostupným) integrovaným delta-sigma AČ převodníkům. Poskytuje výstupní slovo ve 32-bitovém formátu, efektivní rozlišení (ENOB Effective Number Of Bits) přibližně 22 až 23 bitů (závisí na vzorkovací frekvenci f S max 4kSa/s). Rozlišení 23 bitů přibližně odpovídá 6,5 místnému digitálnímu voltmetru. Obr. 8. Vnitřní struktura obvodu Texas Instruments ADS1281 Obr. 9. Program ADCPro, z menu EVM se spustí modul ADS1281EVM-PDK (viz obr. 10), z menu Test pak modul MultiScope. Strana 6 (celkem 8)
7 Obr. 10. Menu EVM, spuštění modulu ADS1281EVM-PDK K bodu 6: Připojte výstup z přípravku tlakového senzoru (BNC konektor) na vstup demonstračního kitu z AD převodníkem ADS1281. Nastavte doporučené parametry pro převod (250 Sa/s, délka záznamu 4096 vzorků) a spusťte jednorázový odměr. Prvních 5 sekund nechte senzor ve výškové hladině 0 cm, na dalších 5 sekund jej přesuňte o 100 cm výše a na zbytek času vraťte senzor do výchozí pozice. K bodu 7: Vyzkoušejte různé režimy ovládacího programu ADCPro přepnutí v menu TEST. Proveďte vzorkování výstupního signálu ze senzoru a zobrazte jeho FFT, je patrné rušení na síťové frekvenci? Vyzkoušejte odebrat stejný počet vzorků v situaci kdy bude na vstup kitu připojen BNC terminátor 50 Ω. Program ADCPro v režimu MultiFFT zobrazuje frekvenční spektrum měřeného signálu, lze z něj vyčíst důležitý parametr poměr signál šum, či poměr amplitudy šumu k rozsahu převodníku (Full Scale 5V). Režim MultiHistogram zobrazuje naměřená kódová slova ve formě sloupcového grafu. Rozložení kódových slov (binů), jejich rozptyl dále charakterizují AČ převodník. Časový průběh měřeného signálu je pozorovatelný v režimu MultiScope. Největší přesnosti dosáhneme nastavením vzorkovací frekvence na 250 Sa/s. Pokud nastavíme délku záznamu na 256 vzorků, bude údaj o střední hodnotě obnovován přibližně jednou za sekundu. V režimu MultiScope byl do programu dále přidán 16-ti stupňový FIR filtr, nakonfigurovaný jako tzv. klouzavý průměr (redukce šumu). Strana 7 (celkem 8)
8 Příloha: Senzory tlaku, rozdíl mezi absolutním, relativním a diferenčním senzorem tlaku. p[kpa] p A =169kPa p G =60kPa p D =-20kPa 100 p A =101kPa p G =20kPa atmosférický tlak p D =27kPa p A =64kPa (absolutní nula, 0 ideální vakuum) absolutní senzor relativní senzor p G =-68kPa p D =40kPa diferenční senzor p 1 vakuum (~0kPa) p 1 atmosféra (~101kPa) p 1 p 2 Zapojení použité pro buzení senzorů při měření diferenčního a absolutního tlaku (proudové napájení), zesílení výstupního signálu (reference REF V, operační zesilovač OPA277, přístrojový zesilovač AD8221). Výhody použití můstku se čtyřmi aktivními elementy (např. piezorezistory) lineární výstup pro napěťové i proudové buzení, čtyřnásobná citlivost oproti jednomu elementu, automatická kompenzace vlivu změny teploty měřících elementů při proudovém napájení můstku (kompenzace citlivosti). Můstkové zapojení oproti zapojení bez můstku - snazší zpracování (zesílení typicky 10x až 10000x) výstupního signálu (zesiluje se malý signál, ne malý signál na velkém offsetu). Piezorezistivní jev změna odporu polovodičového materiálu vlivem působení mechanického napětí. Narozdíl od piezoelektrického jevu nedochází ke generování nábojenapětí. Strana 8 (celkem 8)
Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku
Otázky k úloze, domácí příprava Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku a) Co je to piezo-rezistivní jev? b) Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým
12. Senzory pro měření tlaku
12. Senzory pro měření tlaku Úvod: Senzory tlaku najdete v mnoha aplikacích okolo Vás. Měří tlak v pneumatikách, rychlost letadel, změří Váš krevní tlak, množství kapalných látek v nádržích v průmyslu
1 Měření kapacity kondenzátorů
. Zadání úlohy a) Změřte kapacitu kondenzátorů, 2 a 3 LR můstkem. b) Vypočítejte výslednou kapacitu jejich sériového a paralelního zapojení. Hodnoty kapacit těchto zapojení změř LR můstkem. c) Změřte kapacitu
Fyzikální praktikum 3 - úloha 7
Fyzikální praktikum 3 - úloha 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie: Operační zesilovač je elektronická součástka využívaná v měřící, regulační a výpočetní technice. Ideální model má nekonečně
Přechodové jevy, osciloskop
Přechodové jevy, osciloskop Cíl cvičení: 1. seznámit se s funkcemi osciloskopu, paměťového osciloskopu 2. pozorovat přechodové stavy na RC, RL a RLC obvodech, odečíst parametry přechodového děje na osciloskopu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve líně LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY Název úlohy: pracovali: Měření činného výkonu střídavého proudu v jednofázové síti wattmetrem Petr Luzar, Josef
HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze
HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí
1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ
1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit
KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A
KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při
Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny)
Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Digitální tlakoměr PM 111
Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip
Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah
9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky
NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.
NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér
PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT
PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,
ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.
ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte
1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod
1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod Cíl měření: Ověření základních vlastností výkonových diod. Měřením porovnejte vlastnosti výkonových diod s běžně používanými diodami mimo oblast výkonové
A/D A D/A PŘEVODNÍKY
1 Teoretická část A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1.1 Rozdělení převodníků Analogově číslicové (A/D) převodníky přeměňují analogové (spojité) signály na signály číslicové, u číslicově analogových (D/A) převodníků
VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9.
VY_52_INOVACE_2NOV70 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Zapojení
PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ
PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ
BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT
BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)
ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:
ZADÁNÍ: ) U daného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazení hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra - H MAX,H 0,B r při B MAX T. 2) Ze zjištěného průběhu hysterezní
TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V
Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip
Indukční děliče napětí
POMĚROVÉ PRVKY Indukční děliče napětí 2 Jednoduchý indukční dělič napětí k v D D i1 U Ui D 1α jβ U D k / m Jádro toroidního tvaru z materiálu s vysokou permeabilitou. Všechny sekce navinuty současně kabelem
MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE
MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE 1 ZAPNUTÍ SLEDOVÁNÍ ZMĚN Pokud zapnete funkci Sledování změn, aplikace Word vloží značky tam, kde provedete mazání, vkládání a změny formátu. Na kartě Revize klepněte
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.
1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.
Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací
Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT, 2009-2012
Tranzistory I-iAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVT v Praze, FIT, 2009-2012 Tranzistory ipolární nipolární NPN PNP MOSFET MESFET JFET NMOS PMOS MOS Tranzistory ipolární nipolární
Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER
Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,
Měření hluku a vibrací zvukoměrem
Úloha 1 Měření hluku a vibrací zvukoměrem 1.1 Zadání 1. Zkalibrujte, respektive ověřte kalibraci zvukoměru 2. Proveďte třetinooktávovou analýzu hluku zadaného zdroje v jednom místě 3. Zkalibrujte zvukoměr
KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA
DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným
TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR
TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s
BEZDOTYKOVÝ OTÁČKOMĚR DM-2234B
BEZDOTYKOVÝ OTÁČKOMĚR DM-2234B NÁVOD K OBSLUZE Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Obsah 1. VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...
1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ
1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního
Měření základních vlastností OZ
Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím
TRANSFORMACE. Verze 4.0
TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2
Snímače tlaku a síly. Snímače síly
Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)
Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů
Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů . Úvod Krystalový rezonátor (krystal) je
Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa
MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení
EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar
EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor
ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN
ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce
Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník)
Instalace Všeobecné informace 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Zajistěte, aby byla mezi detektorem a reflektorem přímá viditelnost 8 100 8-100mm Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník) 18 50 m = 1 8
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Y_32_INOACE_EM_2.13_měření statických parametrů operačního zesilovače Střední odborná škola
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené
Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T
Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,
Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem
Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je
Měření impedancí v silnoproudých instalacích
Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.
19 Jednočipové mikropočítače
19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích
PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí
Průvodní dokumentace IP-420
Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor
Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D
Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru
ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.
ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT. Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, odporový drát na dřevěném pravítku 90 cm dlouhém, zdroj elektrického napětí PS
Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny
Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací
SPARKER RACING 3 NÁVOD
SPARKER RACING 3 NÁVOD SPARKER RACING3 je zapalování pro silniční motocykly. Princip zapalování je induktivní. Je programovatelné pomocí počítace. Zapalování je plně laditelné z hlediska timingu zápalu.
Elektronický tlakový spínač TSE
Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové
48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz
1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací
ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo
ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců
Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství
Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,
Digitální panelový měřicí přístroj MDM40
Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz
Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A
Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R
Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit
Osciloskopy Osciloskop elektronický přístroj zobrazující průběhy napětí s použitím převodníků lze zobrazit průběhy elektrických i neelektrických veličin analogové osciloskopy umožňují zobrazit pouze periodické
Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití
Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...
MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové
1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.
Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda
Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho
VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače
SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 1. Analogové snímače Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaroslav Zavadil Datum měření: 9.3.2006 Zadání 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS
NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8
NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5
( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty
Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,
Jednofázový alternátor
Jednofázový alternátor - 1 - Jednofázový alternátor Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Ke generování elektrického napětí pro energetické účely se nejčastěji využívá dvou principů. Prvním z nich je indukce elektrického
ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta
Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší
Numerická integrace. 6. listopadu 2012
Numerická integrace Michal Čihák 6. listopadu 2012 Výpočty integrálů v praxi V přednáškách z matematické analýzy jste se seznámili s mnoha metodami výpočtu integrálů. V praxi se ale poměrně často můžeme
6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření
6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření Zadání: 1. Změřte spektrální charakteristiky předložených elektroluminiscenčních diod (červená, zelená, žlutá, modrá, bílá, IR, atd.), 2.
Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití
Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...
HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561
je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí
5. A/Č převodník s postupnou aproximací
Úvod: 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Převodníky s postupnou aproximací patří k nejrozšířenějším typům převodníků používaných v průmyslové automatizaci, digitalizaci signálů ze senzorů apod. Jsou
Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)
http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického
idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny
1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová
Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus
Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro
ESII-2.1 Elektroměry
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.1 Elektroměry Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Měření
Uživatelská dokumentace
Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,
SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka
SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou
Zdroj provozních signálů
Zdroj provozních signálů Obsah 1 Představení...2 2 Kontaktujte nás...2 3 Standardní příslušenství...2 4 Bezpečnostní informace...2 5 Obeznámení s kalibrátorem...3 5.1 Zdrojové svorky...3 5.2 Tlačítka...4
ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC)
ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC) Technické údaje: (ICE7A-150A) 150A)2-6S LiPo,6-18 NiMH (ICEHV60A.HV100A) 4-12S LiPo, 12-36 NiMH (ICEHV120, HV180HV) 4-14S LiPo, 5-15S (LiFeP04),
Nabíjení proběhlo cca 25x. Jednotlivé průběhy při nabíjení se shodují. Dominantní vyšší harmonické proudu v průběhu nabíjení jsou, viz obr. 13.
Nabíjení elektromobilu typ SMART II Začátek nabíjení interní nabíječkou (je součástí elektromobilu) od cca 5% až cca 70% nabité (vybité) baterie (viz obr. 1) je spuštěn zastrčením nabíjecího kabelu do
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola
STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru
SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)
SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis
Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití
Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro 3-stavovou indikaci napětí v libovolném rozsahu. Diferenční měření umožňuje měřit i napětí, které není přímo vztaženo
Rozšířená nastavení. Kapitola 4
Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo
Thermo Electron. Thermo Electron Kontinuální Měřič Vody v Oleji. Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu
Thermo Electron Kontinuální Měřič Vody v Oleji Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu M o d e l B S & W řada 4200 V e r z e 1. 0 Č e r v e n 2 0 0 5 Thermo Electron K o n t i n u á l n í měřič vod
GSM alarm INTELIGENTNÍ základna
GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové
Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě
Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě
NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI
NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300HB Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT 300HB - zásobníkový ohřívač je určen pro nepřímý ohřev TUV solárními kolektory nebo centrálním vytápěním
Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch
Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití
Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace
Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností
ACCURA SB-520 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ
ACCUA SB-52 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOKA PO PŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ ACCUA řady SB-52 Dovozce do Č: ento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční