ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra měření ANEMOMETRICKOU METODOU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra měření ANEMOMETRICKOU METODOU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra měření MĚŘENÍ RYCHLOSTI LETU ANEMOMETRICKOU METODOU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: Lukáš Houštecký Praha 2010 Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxler, CSc.

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne Podpis iii

4 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Karlu Draxlerovi, CSc. za poskytování nesčetných praktických rad a jeho veškerý čas, který mi tímto věnoval. Dále panu doc. Ing. Otmaru Kuglovi, CSc. za zhotovení mechanických součástí, panu Ing. Petru Kočárníkovi, Ph.D. za umožnění měření v aerodynamickém tunelu a poskytnutí základních znalostí v oblasti aerodynamiky. Velký dík patří také rodině, kamarádům a přítelkyni za trpělivost a poskytnutí podpory. iv

5 Anotace Cílem této práce bylo navrhnout vhodný senzor pro měření rychlosti bezpilotního prostředku. Senzor je založený na měření proudění okolního vzduchu. Součástí návrhu senzoru jsou i elektronické vyhodnocovací obvody, které zpracují signál z daného senzoru. Uživatelské rozhraní je zprostředkováno znakovým displejem a tlačítky umístěnými na desce vyhodnocovacího obvodu. Klíčová slova: měření rychlosti, anemometr, mikrokontrolér Annotation The main objective of bachelor thesis is creating appropriate sensor for measuring the speed UAV. The sensor is based on the measurement air flow. Part of work is electronic circuits that process signals from sensor. User interface consists of character display, buttons located on the evaluation board circuit. Key words: velocity measurement, anemometry, microcontroller v

6 Obsah Seznam použitých symbolů... viii Seznam obrázků... x Seznam tabulek... xi 1 Úvod Metody měření rychlosti proudění vzduchu Objemové anemometry Turbínkové průtokoměry Rychlostní anemometry Průtokoměry založené na snímaní diferenčního tlaku Hmotnostní průtokoměry Coriolisovy průtokoměry Tepelné anemometry Zvolená metoda měření rychlosti proudění Typy senzorů Teplotní čidlo používané v anemometrii Přestup tepla Návrh sondy pro měření rychlosti Výběr čidel Návrh snímače První verze sondy Druhá verze sondy Naměřené teplotní charakteristiky Hardware Zdroj konstantního proudu Napájecí obvody Displej s řadičem HD Měřící obvody Použitý mikrokontrolér Kalibrace sondy Závislost napětí na rychlosti proudícího vzduchu první verze sondy Časová konstanta první verze sondy Teplotní nezávislost druhé verze sondy...38 vi

7 6.4 Závislost napětí na rychlosti proudícího vzduchu druhé verze sondy Software Obsluha displeje s řadičem HD Obsluha AD převodníku Závěr Citovaná literatura Příloha A Obsah přiloženého CD...46 Příloha B Návrh plošného spoje DPS...47 Příloha C Výkresy geometrie obou verzí sond...49 vii

8 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A (m 2 ) plocha vnějšího povrchu vyhřívaného čidla A (1) zisk zesilovače A, B, C, D (K -1, K -2, K -3, K -4 ) teplotní materiálové konstanty A, B, n (1) konstanty Kingova zákona C (1) součinitel průtoku c P (J kg -1 K -1 ) měrná tepelná kapacita D 1, D 2 (m) průměr e (1) Eulerovo číslo (2,71) f (Hz) frekvence kmitů F C (N) Coriolisova síla g (m s -2 ) gravitační zrychlení (9,81m s -2 ) h (m) výška I (A) elektrický proud K (m -1 ) konstanta úměrnosti k, n (1) experimentálně zjištěné konstanty L, l (m) délka M (N m) moment síly m (kg) hmotnost Nu (1) Nusseltovo číslo p (Pa) tlak P (J s -1 ) tepelný příkon Pr (1) Pradtlovo číslo viii

9 Q V,Q v, Q m (m 3 s -1,kg s -1 ) průtok (objemový, rychlostní, hmotnostní) R (Ω) elektrický odpor Re (1) Reynoldsovo číslo s (1) skluz S (m 2 ) průřez T, t (K/ C) teplota U (V) elektrické napětí v (m s -1 ) rychlost α (K -1 ) teplotní součinitel β (1) poměr průměrů ε (1) expanzní součinitel η (Pa s) dynamická viskozita λ (W m -1 K -1 ) tepelná vodivost tekutiny ν (m 2 s -1 ) kinematická viskozita ρ (kg m -3 ) materiálová hustota ω (rad s -1 ) úhlová rychlost ϑ (K/ C) teplota ix

10 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1. Princip turbínového průtokoměru... 3 Obr. 2. Princip turbínového průtokoměru... 4 Obr. 3. Modifikace snímače pro měření plynů... 4 Obr. 4. Průběh tlaků na cloně... 5 Obr. 5. Venturiho trubice a průtokoměrná dýza... 6 Obr. 6. Princip Prandtlovy trubice... 7 Obr. 7. Princip Coriolisova průtokoměru... 8 Obr. 8. Termoanemometr...10 Obr. 9. Kalorimetrický anemometr...11 Obr. 10 Blokové schéma celého systému...12 Obr. 11. Teplotní závislosti odporových čidel...13 Obr. 12. Platinové sondy...15 Obr. 13. Platinový senzor...17 Obr. 14. Držák senzoru část Obr. 15. Držák senzoru část Obr. 16. Teflonová vložka...19 Obr. 17. Mosazné těleso...19 Obr. 18. Druhá verze sondy umožňující umístění obou čidel...20 Obr. 19. Sonda (první verze, druhá verze)...21 Obr. 20. Teplotní závislost...22 Obr. 21. Zhotovená deska...23 Obr. 22. Zdroj konstantního proudu...24 Obr. 25. Zatěžovací charakteristika...26 Obr. 22. Napájecí obvody...27 Obr. 23. Zapojení displeje...29 Obr. 26. Wheatstoneův můstek...30 Obr. 27. Snímání napětí na senzorech...31 Obr. 28. Měření proudu...32 Obr. 29. TSSOP-20pin...33 Obr. 30. Zapojení mikrokontroléru...34 Obr. 31. Závislost úbutku napětí na rychlosti...36 Obr. 32. Teplotní závislost...38 Obr. 33. Nalezení konstant A a B...40 Obr. 34. Závislost napětí můstku na rychlosti proudění...40 Obr. 35. Vývojový diagram inicializace displeje...41 Obr. 36. Vývojový diagram...42 x

11 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Teplotní závislost...21 Tab. 2 Zdroj proudu...25 Tab. 3 Kalibrace sondy...36 Tab. 4 Časová konstanta...37 Tab. 5 Závislost napětí na proudícím médiu...39 xi

12 1 ÚVOD Cílem této práce bylo navrhnout vhodný senzor pro měření rychlosti bezpilotního prostředku. Senzor je založený na měření proudění okolního vzduchu. Jako princip měření proudění okolního vzduchu byl zvolen princip termoanemometru. Principy anemometrů (průtokoměrů) jsou popsány v kapitole 2. Další kapitola (3) odůvodňuje zvolení metody a rozebírá všechny problémy spojené s tímto měřením. V této kapitole je uveden teoretický základ týkající se proudění plynů včetně přenosů tepla. Návrh sondy samotné je uveden v kapitole 4. Návrh obsahuje mechanické součásti sondy a výběr čidel. Součástí této kapitoly jsou také teplotní charakteristiky, které jsou jedním ze způsobů určení vyhřívacího proudu senzory. Součástí návrhu senzoru jsou i elektronické vyhodnocovací obvody, které umožní dále zpracovávat signál získaný ze senzoru, jejichž základní jednotkou je 8bitový mikrokontrolér MC9S08SH8. Uživatelské rozhraní je zprostředkováno znakovým displejem a tlačítky umístěnými na desce vyhodnocovacího obvodu. Všechny elektronické obvody jsou popsány v kapitole 5. Kapitola 6 obsahuje kalibraci zhotovené sondy v aerodynamickém tunelu. Na základě kalibrace sondy je vytvořen algoritmus respektující závislost měřeného napětí na rychlosti proudění okolního vzduchu. Cílem této kapitoly je především získání závislosti napětí na rychlosti. V následující kapitole 7 jsou popsány všechny programové prostředky mikrokontroléru. Především program, který zpracovává signál získaný ze sondy. Ze sondy se získává signál v podobě napětí, které je závislé na rychlosti proudění vzduchu. Dále pomocné programy zjišťující stav, v kterém se daný elektrický obvod nachází. 1

13 2 METODY MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU Měření rychlostí proudícího vzduchu úzce souvisí s měřením průtoku. U měření průtoku je často rychlost nosnou veličinou. Pro snímání měřené veličiny bude použit anemometr (průtokoměr). V následující kapitole budou rozebrány jednotlivé typy anemometrů použitelné pro měření průtoku plynu. Pro měření průtoku existuje mnoho snímačů využívající různé fyzikální principy. Z hlediska druhu průtoku můžeme tyto senzory rozdělit na tři skupiny: průtok objemový, průtok rychlostní, průtok hmotnostní. V následující kapitole se budu věnovat pouze anemometrům, které jsou použitelné pro měření průtoku plynů. 2.1 Objemové anemometry Turbínkové průtokoměry Turbínkový (lopatkový) průtokoměr se používá pro měření plynů i kapalin. Tyto průtokoměry se v některé literatuře uvádějí jako objemové snímače průtoku nebo jako rychlostní snímače průtoku. Rotor je poháněný proudící kapalinou nebo plynem. Rychlost rotace rotoru je přímo úměrná velikosti průtoku. Rychlost rotace lze snímat polovodičovými zařízeními (reluktančními, induktančními, založené na principu Hallova jevu). Reluktanční polovodičové zařízení sestává z cívky, která je navinuta na permanentním magnetu. Lopatky jsou vyrobeny z magneticky vodivého materiálu. Vlivem otáčení rotoru, který je roztáčen proudící kapalinou nebo proudícím plynem, jsou v cívce indukovány napěťové impulsy, které jsou znázorněny na Obr. 1a. Každý impuls odpovídá určitému objemu kapaliny. Počet impulsů na objemovou jednotku se nazývá K parametr. U induktančního senzoru je rotor zhotoven z permanentního magnetu, který je trvale zmagnetizován. Při průchodu lopatky kolem cívky se v cívce generují napěťové impulsy. Výstup z cívky je spojitý sinusový signál, jak je zobrazeno na Obr. 1b. 2

14 Obr. 1. Princip turbínového průtokoměru Při měření průtoku lze snímat otáčky rotoru tranzistorem. Princip spočívá ve využití Hallova jevu. U takovýchto průtokoměrů se lopatky konstruují s malým magnetem na konci. Rotor bývá většinou z magneticky nevodivého materiálu. Výstupní signál je tvořen obdélníkovými impulsy. Výhoda těchto snímačů je měření menších rychlostí než u induktančních a reluktančních snímačů, protože nezávisí na rychlosti vzniku magnetického pole. Měření průtoku může být také realizováno pomocí bezdotykového snímání otáček. Na Obr. 2. je znázornění snímače, který se používá k snímaní proudících kapalin. Pokud bychom chtěli snímat proudění plynů, musíme použít modifikace tohoto snímače Obr. 3. Z principu, který je znázorněn na Obr. 3. vyplývá jednoduchá rovnice pro frekvenci otáčení turbínky. Frekvence je dána vztahem: (1) kde s je skluz. 3

15 Obr. 2. Princip turbínového průtokoměru Obr. 3. Modifikace snímače pro měření plynů 2.2 Rychlostní anemometry Rychlostní měřidla určují průtok na základě naměřené hodnoty místní nebo průměrné rychlosti, znalosti profilu rychlosti a průtočného průřezu. Pro stanovení rychlosti proudění se využívá princip zachování energie v proudící tekutině vyjádřený Bernoulliho rovnicí. Při proudění tekutiny vzniká kinetická energie, vyvolávající vzrůst kinetického tlaku a současný pokles tlaku statického tak, aby celkový tlak zůstal zachován Průtokoměry založené na snímaní diferenčního tlaku Tento typ průtokoměrů se řadí mezi nejvíce používané. Vztah mezi statickou a kinetickou energií proudícího média popisuje Bernoulliho rovnice: (2) Do tohoto druhu průtokoměrů patří: clony s různými druhy tvarů clon, průtokoměrná dýza, Venturiho trubice a Prandtlova trubice. Přestože je clona (viz Obr. 4.) velmi jednoduchým zařízením je to velmi přesný snímač pro měření průtoku. Nejznámější je kruhová centrická clona, u které se pokusím vysvětlit princip. Centrická kruhová clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem v ose potrubí. Obr. 5. zachycuje průběh tlaků na cloně. 4

16 Obr. 4. Průběh tlaků na cloně Vycházíme-li z teoretického předpokladu, že se zde jedná o nestlačitelnou kapalinu, potom z rovnice kontinuity platí: (3) kde (4) Protéká-li médium vodorovným potrubím, podle Bernoulliho rovnice platí: (5) Vyjádřením z (3) a následným dosazením do (5) získáváme vztah pro objemový průtok. Zavadí se zde opravný koeficient C, který je závislý na poměru a na Reynoldsově čísle Re. (6) 5

17 Zavedení opravného koeficientu C tzv. součinitel průtoku a dosazení (7) Tato rovnice platí pro kapaliny. U plynů musíme uvažovat, že dochází k expanzi a změně hustoty. Tato skutečnost je respektována zavedením expanzního součinitele : (8) Venturiho trubice (viz Obr. 5.) se používá pro měření menších rychlostí proudícího média. Venturiho trubice nejsou citlivé na vliv rychlostního profilu tekutiny, vyžadují proto menší délky přímého potrubí než clony. Jejich specielně vytvarovaný profil způsobuje, že je zamezeno korozi a usazovaní různých nečistot. Proto mají menší nároky na údržbu. Obr. 5. Venturiho trubice a průtokoměrná dýza Průtokoměrná dýza se používá zejména tam, kde se pracuje s vyššími teplotami a velkými průtoky proudícího média. Dýzy jsou velice přesné a používají se jako normály pro kalibraci jiných průtokoměrných zařízení. 6

18 V leteckém průmyslu je Prandtlova trubice nejpoužívanějším senzorem pro snímání rychlostí proudění. Prandtlova trubice je nejjednodušším a nejpoužívanějším senzorem pro snímání diferenčního tlaku. Obr. 6. Princip Prandtlovy trubice Princip je znázorněn na Obr. 6. U ústí sondy rychlost proudění klesne na nulu a veškerá kinetická energie přejde v tlakovou energii. Sonda snímá celkový tlak p c, který je součtem statického tlaku p s a kinetického tlaku p d. Statický tlak může být snímán v jiném místě, než se snímá stagnační tlak p c. Potom hovoříme o Pitotově trubice a oddělené snímání statického tlaku. Platí: (9) a při známé hustotě ρ tekutiny je její rychlost v: (10) Tyto vzorce platí za předpokladu, že je neměnná hustota měřeného média. 2.3 Hmotnostní průtokoměry Většina průtokoměrů jsou vyráběny jako objemová měřidla. Často ovšem potřebujeme znát hmotnost měřeného média. Hmotnostní průtokoměry můžeme rozdělit na dva nejpoužívanější typy: Coriolisovy průtokoměry a tepelné hmotnostní průtokoměry. 7

19 2.3.1 Coriolisovy průtokoměry Princip spočívá ve využití Coriolisovy síly, která působí na těleso o hmotnosti m pohybující se přímočarou rychlostí v soustavě otáčející se úhlovou rychlostí. Proudí-li tekutina potrubím s úhlovou rychlostí potom platí: (11) Obr. 7. Princip Coriolisova průtokoměru Pro změnu hmotnosti podle Obr. 7. platí: (12) Vektory jsou na sebe kolmé, proto vektorový součin můžeme nahradit skalárním a po dosazení můžeme konstatovat: 8

20 (13) kde je hmotnostní průtok. Určení přímo síly je obtížné, proto se využívá působení momentu síly. Pro moment síly platí: (14) Celkový moment působící na potrubí o délce l: (15) Tepelné anemometry Tepelné hmotnostní průtokoměry využívají při měření průtoku vliv proudící tekutiny na šíření tepla. Změny v rozložení teploty jsou úměrné protékající hmotě plynu nebo kapaliny. Tepelné průtokoměry mají schopnost měřit přesně velmi malé průtoky nebo malé rychlosti proudění plynů ve srovnání s jinými průtokoměry. Přesnost měření určuje přesnost teplotních senzorů. Podle charakteru tepelného působení média na čidlo a podle uspořádání měřicího systému se tepelné hmotnostní senzory průtoku dělí na dva typy: hmotnostní termoanemometry, kalorimetrické hmotnostní senzory. Termoanemometry jsou založeny na snímání statické teploty okolí a snímání teploty vyhřívaného čidla. V proudícím médiu jsou přímo umístěny senzory teploty dle Obr. 8. Senzory teploty mohou představovat různé teplotně závislé elektronické součástky. Mezi ty nejběžnější patří: odporové čidla (termistor, PT 100, platinový drátek), nebo polovodičová čidla (tranzistor, dioda). 9

21 Obr. 8. Termoanemometr Zpravidla jsou tyto snímače zapojeny do Wheatstonova můstku, kde se dále zpracovává elektrický signál (měří se proud, který protéká vyhřívaným čidlem, nebo se snímá napětí na diagonále můstku). Proud procházející vyhřívaným čidlem je dán tímto vztahem: (16) kde je proud protékající vyhřívaným čidlem (A), odpor vyhřívaného čidla ( ), K experimentálně zjištěná konstanta úměrnosti (m 1 ), tepelná vodivost tekutiny (W m 1 K 1 ), Pr Prandtlovo číslo, plocha vnějšího povrchu vyhřívaného čidla (m 2 ), rozdíl mezi teplotou vyhřívaného teploměru a teplotou tekutiny (K), k, n experimentálně zjištěné koeficienty, c p měrná tepelná kapacita tekutiny za konstantního tlaku (J kg 1 K 1 ). V praxi se používá zjednodušený vztah: (17) kde A, B a n jsou experimentálně zjištěné konstanty. A respektuje přestupy tepla okolí při nulovém průtoku (vedení, záření), B závisí na geometrii čidla, hustotě viskozitě, tepelné vodivosti a telené kapacitě média. Pro platinové senzory je. Obě konstanty zahrnují také vliv Reynoldsova a Prandtlova čísla. Kalorimetrický anemometr vyhodnocuje míru oteplení způsobenou prouděním tekutiny. Uspořádání je zobrazeno na Obr. 9. Kalorimetrický senzor bývá standardně vytvořen na obtokové kapiláře. Kapilára je uprostřed opatřena topným vinutím, teplotními senzory S1 a S2, které jsou většinou tvořeny platinovými odporovými teploměry nebo jinými teplotně závislými prvky. 10

22 Pokud bude nulový průtok, teploty na teploměrech S1 a S2 budou stejné a hmotnostní průtok bude odpovídat červenému průběhu (viz Obr. 9.). Naměřený rozdíl mezi teplotami T 1 a T 2 reprezentuje výstupní signál tj. Q m. (18) kde A je konstanta (s 2 K 2 J 2 ), c p měrné teplo (J kg 1 K 1 ), P tepelný příkon (J s 1 ). Obr. 9. Kalorimetrický anemometr Tok v kapilárním potrubí musí mít laminární charakter. Proto je třeba zajistit laminární tok i na přímém potrubí, aby byl zachován konstantní poměr průtoku. Kalorimetrický princip se využívá pro měření malých průtoků čistých kapalin a plynů v laboratorních podmínkách. Nedostatkem je nutná znalost média. Uvedená teorie, principy a obrázky jsou převzaté z použité literatury [1], [2]. 11

23 3 ZVOLENÁ METODA MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ Blokové schéma je zobrazeno na Obr. 10. Jsou zde znázorněny základní části anemometru. Jádrem celého systému je mikrokontrolér. Jako uživatelské rozhraní zde slouží displej s tlačítky. Obr. 10 Blokové schéma celého systému Z výše uvedených metod byla vybrána metoda, která je založena na principu termoanemometru. Tato metoda zde bude detailně popsána včetně typů používaných senzorů. Obecně lze říci, že pro tento princip se hodí teplotně závislé prvky. 12

24 3.1 Typy senzorů V oblasti anemometrie se používají odporové teplotní senzory, které můžeme dále dělit na polovodičové senzory nebo kovové senzory. Ve skupině polovodičových senzorů jsou v této oblasti nejvíce využívané NTC nebo PTC termistory. Tyto senzory využívají teplotní závislosti odporu stejně jako kovové senzory. NTC termistory jsou nejpoužívanější ze skupiny polovodičových senzorů. Vyznačují se vysokou citlivostí a velkou nelinearitou. Mají záporný teplotní koeficient. Jsou vyráběny práškovou technologií (oxidy manganu, niklu, kobaltu atd.). Teplotní závislost odporu NTC termistoru je dána vztahem: (19) kde je odpor při teplotě, odpor při teplotě, teplotní materiálová konstanta, teplota, kalibrační teplota. Teplotní závislosti jsou uvedeny na Obr. 11. Obr. 11. Teplotní závislosti odporových čidel 13

25 Mezi kovové snímače můžeme zařadit především niklová nebo platinová čidla. Teplotní závislosti jsou uvedeny na Obr. 11. Niklové senzory se vyznačují především vysokou citlivostí a rychlou odezvou. Oproti platinovému čidlu mají nevýhodu vyšší nelinearitu, horší dlouhodobou stabilitu a odolnost vůči okolnímu prostředí. Jejich odpor je dán vztahem: (20) kde je odpor při teplotě, odpor při teplotě, teplotní konstanty, teplota. Platinové senzory jsou nejvíce používanými kovovými senzory díky jejich vlastnostem. K jejich výhodám patří dlouhodobá časová stálost, malá nelinearita a životnost. Vyrábějí se v různých hodnotách základního odporu. Jejich odpor v (kladných hodnotách teploty) je dán vztahem: (21) kde je odpor při teplotě, odpor při teplotě, teplotní konstanty, teplota. V této práci bude využíván platinový senzor. Platinové čidlo bylo zvoleno pro jeho vlastnosti uvedené výše. Více bude popsáno v následující kapitole, která pojednává o platinových senzorech určených přímo k měření průtoku kapalin. Uvedená teorie, principy a obrázky jsou převzaté z použité literatury [6]. 3.2 Teplotní čidlo používané v anemometrii Jedná se o vyhřívaný platinový drátek (hot-wire/film-anemometry). Tento senzor se již mnoho let používá jako senzor v mechanice tekutin. Malý elektricky vyhřívaný prvek měří rychlost proudění okolního vzduchu. Princip spočívá v ochlazování vyhřívaného drátku proudícím médiem. 14

26 Tento platinový senzor se dále dělí na dva typy. Každý z nich je jinak konstrukčně uspořádán a má mírně odlišné využití. Dělí se na hot-wire a hot-film. Hot-film se obecně používá v případech, kdyby u typu hot-wire hrozilo přetržení. Uvedené sondy jsou na Obr. 12. Obr. 12. Platinové sondy Výhodou hot-wire senzorů je jejich velmi rychlá časová odezva. Proto jsou vhodné i na měření turbulencí, kde senzory založené na principu Prandtlovy trubice jsou velmi pomalé a jsou schopny dávat pouze průměrnou rychlost za určitý čas. Vztah, který určuje závislost rychlosti na napětí měřeného na hot-wire senzoru je popsán Kingovým zákonem: (22) kde U je napětí, v rychlost, A,B,n jsou konstanty. U anemometrů zde popsaných se volí. Konstanty A a B jsou zjištěny měřením daného napětí a rychlosti a následné aproximaci dle výše uvedeného vztahu (22). Konstanty A a B jsou závislé na obvodu anemometru, rezistivitě vyhřívaného drátku a v menší míře na vlhkosti okolního vzduchu. Zde popsané senzory vyrábí dánská firma Dantec. Jsou často používané v oblasti anemometrie. Jsou však velmi drahé, protože jsou zhotoveny z drahých kovů (zlato, platina). Tyto drahé kovy jsou použity pro jejich časovou stálost. V této práci jsou použity senzory, které fungují na stejném principu. Uvedená teorie, principy a obrázky jsou převzaté z použité literatury [3]. 15

27 3.3 Přestup tepla Sdílení tepla rozdělujeme na tři typy. První mechanismus sdílení tepla je kondukcí (vedením). Tento způsob sdílení tepla se odehrává v látkách. Vedení tepla může probíhat jen mezi bezprostředně sousedícími částicemi. Druhý mechanismus sdílení tepla je konvencí (prouděním). Tento způsob přestupu tepla se odehrává v proudících tekutinách (kapalinách a plynech). Princip spočívá v uplatnění kinetické energie přemisťujících se částic. Posledním mechanismem sdílení tepla je radiace (sálání). Jedná se o přenos energie prostřednictvím elektromagnetického vlnění v určitém rozsahu vlnových délek. Jde o velmi složitý proces mezi dvěma tělesy. Tento proces sestává z vyzařování, pohlcování a propouštění zářivé energie. V našem případě budeme uvažovat pouze přestup tepla prouděním. V proudících tekutinách musíme uvažovat dva typy přestupu tepla: vedení tepla a sdílení tepla prouděním. Poměr těchto dvou způsobů přestupu tepla je závislý na fyzikálních vlastnostech tekutiny. Úzce souvisí s pohybem tekutin. Sdílení tepla mezi pevnou stěnou a proudící tekutinou je velmi složitý proces. Tento proces je do značné míry ovlivňován hydrodynamickými ději [5]. 16

28 4 NÁVRH SONDY PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI 4.1 Výběr čidel Pro účely měření rychlosti na bezpilotním prostředku byl vybrán snímač od německé firmy Heraeus. Výrobce udává použití tohoto senzoru přímo v oblasti anemometrie. Jedná se o platinový senzor. Odporová platinová vrstva je nanesena na nosné destičce z korundové keramiky. Platinová vrstva se nanáší naprašováním nebo napařováním ve vakuu. Díky této technologii je možno vytvořit široký výběr hodnot odporu. Rozměry senzoru jsou velmi malé (pouze ). Senzor je uveden na Obr. 13. Jmenovitá hodnota odporu čidla pro snímání proudění je nebo při teplotě. Teplotní koeficient platiny je. Tolerance je uváděna. Hodnota maximálního vyhřívacího proudu není přesně určená výrobcem. Proud musí být volen tak, aby nebyl překročen teplotního rozsah senzoru. Teplotní rozsah těchto senzoru je uváděn v rozmezí až. [12] Obr. 13. Platinový senzor 17

29 4.2 Návrh snímače První verze sondy Senzor snímaní proudění je konstrukčně situován přímo do proudu vzduchu. Naopak senzor snímání statické teploty okolí nesmí být situován v proudu vzduchu. Toto lze zajistit danou geometrií tělesa, v němž je senzor pro snímaní teploty umístěn. Konkrétní senzor je platinový odpor miniaturních rozměrů. Samotný senzor je vystaven snadnému poškození, proto je umístěn v ochranném pouzdru. Celková sonda sestává ze čtyř dílů. Navržený držák chrání senzor před mechanickým poškozením (viz Obr. 14.). Jako materiál byla zvolena mosaz. Mosaz byla zvolena pro její přijatelnou tepelnou vodivost (cíl minimální tepelné ztráty při přestupu tepla ze senzoru na profil). Držák musel být co nejmenší pro minimální tepelné ztráty. K tomuto držáku musel být zhotoven doplněk (viz Obr. 15.), sloužící k lepšímu uchycení senzoru. Dále bylo nutné zhotovit tepelně nevodivou část, která zamezí dalšího šíření tepla ze senzoru. Jako materiál musel být zvolen teflon (vydrží i vysoké teploty). Vyhřívané čidlo ( ) by obyčejný plast (silon atd.) roztavilo. Teflonová vložka je uvedena na Obr. 16. Jako poslední část celého senzoru bylo zhotoveno mosazné těleso, které je uvedeno na Obr Druhá verze sondy Z důvodu velké časové konstanty (naměřená data ke kalibraci první verzi sondy jsou uvedeny v kapitole 6) a umístění obou senzorů na jeden držák byla navržena druhá verze sondy. Senzor na snímání proudu vzduchu a na snímání teploty okolí musí být stejně vyhřívány shodným konstantním proudem. Musí tedy odvádět stejné množství tepla do okolí při nulové rychlosti proudění. Přenos tepla je popsán v kapitole 3.3. Pro tento účel byl navržen nový profil, který toto zajišťuje. Profil je zhotoven z jednoho kusu a je uveden na Obr

30 Obr. 14. Držák senzoru část 1 Obr. 15. Držák senzoru část 2 Obr. 16. Teflonová vložka Obr. 17. Mosazné těleso 19

31 Obr. 18. Druhá verze sondy umožňující umístění obou čidel Navržené sondy byly zhotoveny podle zde uvedené dokumentace. Výkresy jsou tvořeny v programu AutoCad Při pájení vývodů bylo zvoleno čtyřvodičové zapojení pro eliminaci odporu vedení. Na Obr. 19 jsou uvedeny fotografie zhotovených sond. 20

32 Obr. 19. Sonda (první verze, druhá verze) 4.3 Naměřené teplotní charakteristiky Pro další postup je nutné znát závislost vyhřívacího proudu na teplotě čidla. Pro platinový senzor ( ) byly naměřeny následující charakteristiky. Jelikož výrobce neudává maximální vyhřívací proud, bylo nutné tento proud zjistit. Měřený senzor byl zapojen jako zátěž na napájecí zdroj. Proud senzorem byl měněn reostatem v rozsahu 50mA až 400mA. Byla snímána teplota senzoru v závislosti na proudu. Naměřená data jsou v Tab. 1. Tab. 1 Teplotní závislost samostatný v profilu I[mA] t[ C] I[mA] t[ C] 50, , ,7 324,3 53, , , , ,3 204,6 43, ,4 230,6 50, , ,6 387,4 74, ,9 409,8 76, , , , ,2 21

33 t[ C] samostatný senzor senzor umístěný v mosazném profilu I[mA] Obr. 20. Teplotní závislost Pro účely této aplikace vyhovuje proud, který odpovídá teplotě 100. Na Obr. 20. je vidět porovnání samostatného senzoru a senzoru umístěného v mosazném držáku. Z grafu je patrný teplotní rozdíl mezi samostatným senzorem a senzorem umístěným v mosazném držáku. Tento rozdíl je způsobený velkým teplotním přechodovým odporem mezi senzorem a profilem i přesto, že byla použita teplovodivá pasta, která měla částečně nebo úplně tento odpor eliminovat. V důsledku vyššího vyhřívacího proudu může dojít k překročení mezní teploty a následnému zničení senzoru. Teplota měřená přímo na senzoru je odlišná než teplota měřená na povrchu držáku. Tudíž maximální vyhřívací proud senzorem nesmí překročit 0,3 A! Teplota držáku při tomto proudu dosahuje kolem 60 C,což je vyhovující. Pro druhou verzi sondy byl proud stanoven na základě výpočtu. Mezní teplota udávaná výrobcem je 400 C. Teplotní koeficient platiny. Odpor senzoru, který je umístěný v druhém profilu je při teplotě 0 C. Maximální odpor při maximální teplotě se tedy rovná: (23) V rovnici (23) je uveden maximální odpor při maximální teplotě platinového senzoru. Pro účely této aplikace snímání proudění postačí teplota kolem 150 C odpor senzoru je 22

34 (tato teplota je pro rychlost v rozmezí 0 50m/s). Po dosazení do Ohmova zákona (zjištěno experimentálně) a proud je roven: (24) 5 HARDWARE Na Obr. 21. je zobrazen vyhodnocovací obvod. Tato kapitola se podrobně zabývá použitými elektronickými obvody, použitými součástkami a vysvětlení obvodů včetně případných výpočtů nutných k určení hodnot jednotlivých součástek. Dále je zde popsán použitý mikrokontrolér, který je jádrem celého systému. Programové prostředky pro tento mikrokontrolér budou popsány v následující kapitole. Obr. 21. Zhotovená deska 23

35 5.1 Zdroj konstantního proudu Velmi důležitou částí hardwarového celku je zdroj konstantního proudu, který napájí obě čidla. Na tento zdroj byly kladeny požadavky vysoké stabilizace při změně odporu senzoru (zátěž). Byly zde použity tranzistory v Darligntonově zapojení k rozšíření proudového rozsahu. Na přesnost má vliv referenční napětí Zenerovy diody a zpětnovazební odpor R 7. Schéma je uvedené na Obr. 22 (pozn. ve skutečnosti místo teplotně závislých odporů konektor). Obr. 22. Zdroj konstantního proudu Po připojení napájecího napětí V CC k obvodu podle obrázku (Obr. 22) bude napětí na odporu R 3 (napětí mezi neinvertujícím vstupem 3 a zemí) rovno rozdílu napětí, zatímco napětí mezi vstupem 2 (invertující vstup) a zemí bude prakticky tak velké jako je napětí V CC (odporem R 7 zatím neteče proud). Výstup OZ bude tedy v záporné saturaci. Tím se otevírá proudem, omezeným odporem R 6, Darlingtonův tranzistor. Proud prochází jeho dráhou emitor - kolektor a tedy i odporem R 7, na kterém vzniká úbytek napětí rovný úbytku na R 3. Tím dochází k ustálení pracovního bodu Darlignotova tranzistoru a tedy i ke stabilizaci proudu odporem R 7 i odporovým čidlem. Pro výstupní proud můžeme psát vztah: 24

36 (25) kde pro Zenerovu diodu uvedenou ve schématu. Potom je výstupní proud roven: (26) Pro testovaní byl zkoušen zdroj s proměnnou zátěží, aby bylo možně zjistit chování zdroje proudu při různých hodnotách proudu. Ve finálním schématu je uveden zdroj pro jeden pevný proud, hlavně z důvodu větší časové stálosti pevných odporů před proměnnými. Následující tabulka uvádí několik hodnot konstantního proudu. Jsou zde uvedeny i odchylky od průměrné hodnoty konstantního proudu. Konstantní proud je dobře vidět na zatěžovací charakteristice Obr. 23. Naměřená data jsou uvedeny v Tab. 2. Tab. 2 Zdroj proudu R[Ω] I 1 [ma] I 2 [ma] ΔI 1 [μa] ΔI 2 [μa] ,042 50,054-5,8-26, ,043 50,073-4,8-7, ,048 50,08 0,2-0, ,046 50,085-1,8 4, ,035 50,09-12,8 9, ,035 50,075-12,8-5, ,048 50,095 0,2 14, ,06 50,075 12,2-5, ,049 50,09 1,2 9, ,06 50,072 12,2-8, ,042 50,08-5,8-0, ,045 50,072-2,8-8, ,058 50,09 10,2 9, ,053 50,09 5,2 9, ,053 50,085 5,2 4,6 45, ,

37 Proud dodávaný zdrojem proudu je konstantní (viz Obr. 23). Odchylka od průměrné hodnoty vyhřívacího proudu se pohybuje maximálně v jednotkách až desítkách jak je patrno z Tab. 2. I[mA] mA 50mA R[ Ω] Obr. 23. Zatěžovací charakteristika 26

38 5.2 Napájecí obvody Výrobcem udávané napájecí napětí mikrokontroléru řady MC9S08SH se pohybuje do 5,8V. Napájecí napětí dvouřádkového znakového displeje je +5V. Proto byl pro jejich napájení zvolen low-drop stabilizátor LT1117CST-5,0, který zajišťuje kvalitní stabilizaci napětí +5V: low-drop stabilizátory potřebují pro dostatečně kvalitní stabilizaci o 0,3V na vstupu více než je hodnota žádaného výstupního napětí. Pro další odvody (zdroj konstantního proudu a diferenční zesilovač [11]) byl použit stabilizátor téže řady. Výstupní napětí zde není pevné jako u předchozího případu, ale je určeno dvěma odpory dle doporučeného zapojení výrobce [8]. Schéma zapojení obou stabilizátorů je uvedeno na Obr. 24. Obr. 24. Napájecí obvody 27

39 Napětí stabilizátoru (s nastavitelným napětím) je dáno konstantním proudem ze zdroje konstantního proudu, který napájí dva senzory. Při proudu kolem 40mA jsou úbytky na dvou senzorech 5V. Celkový úbytek je tedy 10 V. Výstupní napětí stabilizátoru VCC bylo tedy zvoleno. Referenční napětí stabilizátoru je. Odpory R 23 a R 24 musí vyhovovat této rovnici (25): (27) odpory byly zvoleny a. Výstupní napětí pak bude rovno: (28) Operační zesilovače ani tranzistory, které jsou tímto napájením napájeny, nepožadují přesné napětí. Maximální napětí operačních zesilovačů je 32 V při nesymetrickém napájení, což je tímto stabilizátorem splněno. 28

40 5.3 Displej s řadičem HD44780 Ke komunikaci s uživatelem slouží zobrazovací zařízení. Toto zařízení je tvořeno displejem s řadičem HD Tento řadič lze využít jak v 8bitovém tak i v 4bitovém režimu. Zde je použit 4bitový režim z důvodu úspory pinů na mikrokontroléru. Na Obr. 25. je uvedeno zapojení displeje. Obr. 25. Zapojení displeje K displeji je připojeno celkem 6 vodičů z mikrokontroléru. Piny slouží pro 4bitový přenos dat. Z důvodu použití 4bitového režimu jsou piny 9-12 připojeny na zem. Pin 8 slouží k potvrzení platných dat. Pin 7 rozhoduje o tom, zda bude s displeje čteno nebo bude na displej zapisováno. V tomto případě je používán pouze zápis na displej, proto je pin 7 uzemněn. Pin 6 rozhoduje o tom, zda je příchozí bajt datový, nebo zda slouží ke konfiguraci funkcí displeje. Trimr P 2 slouží k nastavení kontrastu displeje. Hodnota tohoto trimru je volena na základě doporučení výrobce. Ostatní piny slouží k napájení displeje. Odpor R 26 je zde použit jako odpor pro omezení proudu podsvícení displeje. 29

41 5.4 Měřící obvody Pro měření závislosti rozdílu napětí na senzorech bylo možné použít více modifikací měřícího obvodu. První možností je Wheatstoneův můstek, který je napájen konstantním proudem. Napětí úměrné rychlosti potom můžeme snímat na diagonále tohoto zapojení (viz Obr. 26.). Obr. 26. Wheatstoneův můstek V reálném zapojení je místo senzorů umístěn konektor. R 3 přestavuje první platinový senzor (kompenzační teplotní) a R 4 přestavuje druhé platinové čidlo (ochlazované proudem vzduchu). V této práci jsou senzory na konektoru zapojeny shodně, jen není použito zapojení v můstku. Jsou snímána napětí na jednotlivých senzorech. Toto napětí však musí být přepočítáno na napětí na diagonále můstku, aby odpovídalo závislosti rychlosti podle Kingova zákona. (Kingův zákon se používá pro jednoduchost zjištění pouze dvou konstant, polynomicky vyjádřená závislost se však mnohem více přibližuje k reálné). Senzory napájené ze zdroje proudu jsou zapojeny v sérii, tak aby byl zajištěn shodný proud oběma senzory. Toto nám situaci poněkud komplikuje, protože napětí měřené na jednom senzoru není vztaženo vůči společnému vodiči. Tento problém však řeší obvod s operačním zesilovačem. Operační zesilovač je zapojen v diferenčním zapojení dle Obr. 27. Diferenční zesilovač má zisk rovný 1. Velké odpory na vstupu zesilovače zajišťují minimální vstupní proud do zesilovače (pro zajištění konstantního proudu do senzorů). Aby byly stejné napěťové úrovně je na výstupu (vstup do mikrokontroléru) použit odporový dělič. Tento dělič 30

42 je nutný pro úpravu signálů, protože A/D převodník mikrokontroléru pracuje s napěťovou referencí. U malých mikrokontrolérů jako je zde použitý je reference brána jako napájecí napětí, což je v našem případě 5V. Proto musí být upravena hodnota signálu ze senzoru na napětí maximálně 5V. Více o mikrokontroléru bude popsáno v následující podkapitole. Obr. 27. Snímání napětí na senzorech Poslední z pomocných měřících obvodů je obvod pro kontrolní měření proudu. Tento obvod není nezbytně nutný pro běh hardwarového celku, ale umožňuje kalibraci bez měřících přístrojů. Obvod je kalibrován na určitou hodnotu vyhřívacího proudu. Tímto obvodem je proud měřen nepřímo jako úbytek napětí na známém snímacím odporu. Tento odpor je tak malý, že neovlivňuje proud zátěží. K měření muselo být použito neinvertující zapojení operačního zesilovače. Pokud bychom použili invertující zapojení, dostali bychom se do záporného napětí. Tyto operační zesilovače jsou napájeny pouze symetricky a záporné napětí se na nesymetricky napájeném operačním zesilovači projeví jako nula. Proto je použito neinvertující zapojení, které tento problém odstraňuje. Zapojení je uvedeno na Obr. 28. Úbytek na snímacím odporu je však malý, proto musí být zesílen. Úbytek na snímacím odporu je roven: 31

43 (29) Obr. 28. Měření proudu Zisk operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení je dán odpory R 19 a R 20 a to podle vztahu: (30) Úbytek napětí upravený tímto zesilovačem je tedy rovno: (31) což vyhovuje požadavku, aby bylo napětí do vstupu mikrokontroléru menší 5V. 32

44 5.5 Použitý mikrokontrolér Jako výpočetní jednotka byl zvolen mikrokontrolér vyráběný společností Freescale Semiconductor. Konkrétně se jedná o typ MC9S08SH8. Tento mikrokontrolér patří k menším z rodiny HCS08. Disponuje operační pamětí RAM 512B a FLASH pamětí (paměť pro program) 8kB. Na Obr. 29. je zobrazeno základní umístění pinů na použitém mikrokontroléru. Použitý mikrokontrolér má pouzdro TSSOP-20. Obr. 29. TSSOP-20pin Každý mikrokontrolér obsahuje důležité periferie. V této kapitole budou popsány pouze periferie, které jsou využívány touto aplikací. Z periferií byly využity pouze I/O porty a A/D převodníky. Tento mikrokontrolér obsahuje celkem 17 I/O pinů a jeden pouze výstupní pin. V tomto mikrokontroléru je použit aproximační A/D převodník. A/D převod může být 8bitový nebo 10bitový. Mikrokontrolér pracuje s napětím, které je vztaženo společnému vodiči. Zapojení tohoto mikrokontroléru je uvedeno na Obr

45 Obr. 30. Zapojení mikrokontroléru Piny portu B jsou použity k ovládání displeje. Horní 4 piny slouží pro přenos dat na displej, další dva piny slouží pro potvrzovaní platných dat a nastavení módu displeje. Na portu C jsou použity A/D převodníky. Na těchto pinech se měří jednotlivá napětí na senzorech a vyhřívací proud. Na části portu A jsou definovány vstupní piny pro obsluhu mikrokontroléru pomocí tlačítek. Nejdůležitější je tlačítko MODE, kterým lze přepínat mezi jednotlivými měřícími módy. Tyto módy jsou celkem 3. Podrobněji budou popsány v kapitole 7. Tlačítko START/STOP spouští/zastavuje měření ve zvoleném módu. Poslední tlačítko slouží pouze k převodu jednotek. Toto tlačítko je funkční, pouze pokud je zvolen mód měření rychlosti. Toto tlačítko není nezbytně nutné pro chod celého systému, ale zpříjemňuje uživatelské rozhraní (letectví knot, standard m/s popřípadě km/h). 34

46 6 KALIBRACE SONDY Tato kalibrace se týká první verze sondy. Kalibrace proběhla na aerodynamickém tunelu v laboratořích fakulty elektrotechnické. Sonda napájená konstantním proudem (250 ma) byla vyhřívána na určitou teplotu (cca 45 C). Teplotu nelze s přesností určit. Velikost celé sondy zamezuje použití bezdotykového měření teploty. Dotykové měření teploty běžným teploměrem zavádělo chybu měření způsobenou odvodem tepla do sondy. Vyhřívaná sonda byla vložena do proudu vzduchu. Sonda je opatřena čtyřvodičovým zapojením důvodem je eliminace přívodních přívodů. Na senzoru jsou proudové a napěťové svorky. Na proudové svorky je připojen zdroj proudu, který napájí sondu. Z napěťových svorek je měřen úbytek napětí na sondě, který je nepřímo úměrný rychlosti proudění okolního vzduchu. 6.1 Závislost napětí na rychlosti proudícího vzduchu první verze sondy Rychlost byla postupně zvyšována a následně snižována. V následující tabulce je uveden napájecí proud a spočítaný odpovídající odpor čidla. Odpor je spočítaný podle Ohmova zákona. Teplota zde uvedená odpovídá reálné teplotě platinového čidla. Je definována vztahem: (32) kde je odpor při teplotě ϑ, odpor při teplotě 0 C, teplotní součinitel. Naměřená a vypočítaná data jsou uvedeny v Tab

47 Tab. 3 Kalibrace sondy U 1 (V) U 2 (V) v(m/s) I(mA) R(Ω) t( C) 2,208 2,20 0,00 1,976 1,98 3,10 247,48 7,98 45,09 1,938 1,94 6,30 247,48 7,83 39,44 stoupající 1,908 1,91 12,90 247,48 7,72 35,00 1,888 1,89 26,10 247,49 7,64 31,94 1,8822 1,89 35,00 247,50 7,62 31,19 1,8805 1,88 43,90 247,50 7,61 30,84 1, ,8875 1,89 35,00 247,51 7,63 31,55 klesající 1,89 26,10 247,52 7,65 32,43 1,91 12,90 247,52 7,73 35,52 1,94 6,20 247,53 7,84 39,63 1,97 3,10 247,54 7,97 44,86 V uvedené tabulce jsou zaznamenány hodnoty U 1, U 2, I, R, t tyto veličiny představují postupně: úbytek napětí na sondě (první měření), druhé měření, vyhřívací proud, odpor senzoru a teplotu. Na Obr. 31 je zobrazena křivka závislosti, kde U představuje napětí na sondě a v je rychlost proudícího média. Obr. 31. Závislost úbutku napětí na rychlosti 36

48 Drift úbytku napětí byl odečten na voltmetru a odpovídal hodnotě maximálně 1mV. Na grafu je znázorněna tato změna úbytku napětí a následně odečtena změna, která se projeví v rychlosti. Drift 1mV se projeví na rychlosti jako změna o hodnotě 0,6 m/s. Tato hodnota určuje rozlišitelnost daného měření rychlosti. 6.2 Časová konstanta první verze sondy Dále byla měřena časová konstanta sondy. Vlivem velkého teplotního přechodového odporu mezi mosazným držákem a vlastním čidlem je časová konstanta velmi vysoká. Proto byla navržena sonda, která umožňuje umístění senzoru přímo do proudu vzduchu. Uvedená sonda je popsána v kapitole 3. Časové konstanty jsou uvedené v Tab. 4. Tab. 4 Časová konstanta časová konstanta U 1 [V] t[s] Δt[s] 1,976 1, , , , Velmi vysoká časová konstanta vedla k vytvoření druhé verze sondy. Z výše uvedených důvodů se nezabývám první verzí konstrukce sondy. Proto je hardware i software navrhovaný pouze pro druhou verzi sondy. Z této verze sondy nebyla dále zpracovávána data. 37

49 6.3 Teplotní nezávislost druhé verze sondy U druhé verze sondy byla nejprve ověřena teplotní nezávislost. Vycházel jsem z předpokladu, že při nulové hodnotě rychlosti obě dvě čidla odvádí stejné teplo do okolí a jejich rozdíl úbytků napětí bude nulový. Oba senzory byly zapojeny mezi vstupy diferenčního zesilovače a v termoregulační komoře byla testována teplotní nezávislost. Pro velmi zdlouhavé nastavování teploty v termoregulační komoře byla změřena data pouze pro 5 různých teplot. Na Obr. 32. je uvedena závislost rozdílu úbytků napětí na obou sondách na teplotě. U DIF (mv) 19, ,95 18,9 18,85 18,8 18,75 18,7 18,65 18,6 18, t( C) Obr. 32. Teplotní závislost Rozdíl úbytků napětí na senzorech je 18,55 až 19 mv, což je způsobeno offsetem operačního zesilovače. Se změnou teploty o 20 C se rozdílové napětí změnilo o 0,5mV. Změna napětí je tak malá, že lze konstatovat teplotní nezávislost. 38

50 6.4 Závislost napětí na rychlosti proudícího vzduchu druhé verze sondy Kalibrace probíhala pro 3 vyhřívací proudy (pro zjištění nejvhodnějšího). Při kalibraci byly zjištěny problémy s geometrií senzoru, a proto byly měřeny úbytky na jednotlivých senzorech samostatně. Rozdíl těchto napětí nebude výstupem diferenčního zesilovače (tento rozdíl bude prováděn softwarově). Byla naměřena data uvedené v následující tabulce (Tab. 5). Tab. 5 Závislost napětí na proudícím médiu teplota ( C) vlhkost I H (ma) I H (ma) I H (ma) % 24,6 37,8 53,3 ot/min v U S U H U S U H U S U H 0 2,892 2,888 5,03 4,97 8,758 8, ,2 2,843 2,791 4,805 4,547 8,07 7, ,8 2,804 2,763 4,71 4,441 7,723 6, ,6 2,77 2,745 4,497 4,371 7,22 6, ,1 2,758 2,737 4,45 4,344 7,077 6, ,745 2,732 4,402 4,32 6,901 6, ,6 2,739 2,73 4,393 4,304 6,905 6, ,3 2,736 2,73 4,376 4,295 6,884 6, ,731 2,73 4,348 4,293 6,816 6,42 Zjišťování konstant Kingova zákona bylo prováděno podle postupu popsaného v literatuře [3]. Z Obr. 33. byly odečteny hodnoty A a B. Obr. 34. reprezentuje nalezenou závislost a skutečnou rychlost proudění vzduchu. Na grafu na Obr. 33. jsou vyneseny hodnoty U 2 a v 0,45. V tomto tvaru jsou zde vyneseny pro lineární závislost dle Kingova zákona. Tím se velmi usnadňuje nalezení konstant A a B. Konstanty A a B jsou tedy přímo argumenty rovnice přímky. Z uvedeného grafu je patrné, že nalezená závislost (podle Kingova zákona) odpovídá reálným hodnotám rychlosti proudění. Výsledný obvod je nakalibrován pouze na jednu hodnotu proudu. 39

51 U 2 (V 2 ) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 y = 0,746x - 0,92 y = 0,0938x - 0,1358 y = 0,0052x - 0, v n (m/s n ) Obr. 33. Nalezení konstant A a B U(V) 2,5 2 1,5 1 0,5 U=f(v) real - 37,8mA U=f(v) aprox -37,8mA U=f(v) aprox -53,3mA U=f(v) real - 53,3mA U=f(v) real - 24,6mA U=f(v) aprox -24,6mA v(m/s) Obr. 34. Závislost napětí můstku na rychlosti proudění 40

52 7 SOFTWARE Tento software obsluhuje 8 bitový mikrokontrolér MC9S08SH8. Uživatelské rozhraní, které sestává ze znakového displeje a 3 tlačítek. Software umožňuje ovládat 3 měřící vstupy. 7.1 Obsluha displeje s řadičem HD44780 Obsluha displeje byla vytvořena podle katalogového listu [13]. Displej s tímto řadičem je možno využívat v 8bitovém nebo 4bitovém režimu. Pro tuto aplikaci byl zvolen 4bitový režim. Nejprve je nutné displej přepnout do 4bitového režimu. Přepnutí displeje do 4bitového módu se provede jednoduchým příkazem směrovaným na displej. Dojde-li ale k restartu mikrokontroléru, displej zůstane v 8bitovém režimu. Pro odstranění tohoto nedostatku byla vytvořena upravená inicializační metoda. Vývojový diagram je na Obr. 35. Dále byly přidány znaky s českou diakritikou. Obr. 35. Vývojový diagram inicializace displeje 41

53 7.2 Obsluha AD převodníku První tlačítko START/STOP spouští/zastavuje měření ve vybraném režimu. V algoritmu jsou implementovány dva základní režimy: defaultní režim měření rychlosti a režim kalibrace. Podrobný rozhodovací strom je zobrazen na následujícím diagramu (viz Obr. 36). Obr. 36. Vývojový diagram 42

54 V režimu měření rychlosti je využito i poslední tlačítko pro volbu jednotek rychlosti. Toto tlačítko je zde pouze pro pohodlné přečtení hodnoty pro různé aplikace. V hlavní části programu je implementována závislost zjištěná kalibrací sondy (kapitola 6). Tato závislost upravuje rozdíl vstupních napětí (úbytky na obou senzorech) na odpovídající rychlost proudění vzduchu. 8 ZÁVĚR Cílem této práce bylo navržení sondy a vyhodnocovacích obvodů pro měření rychlosti bezpilotního prostředku. Nejdříve byly rozebrány metody měření proudění vzduchu. Na základě tohoto teoretického podkladu byla vybrána jedna metoda a to metoda založená na principu termoanemometru. Následně byl vybrán senzor hodící se pro toto měření a pro tento senzor byl navržen držák. S konstrukcí držáku miniaturního senzoru byly největší problémy. První verze sondy neumožňovala uchycení druhého kompenzačního senzoru. Byla navrhována za předpokladu možnosti měření rychlostní závislosti při různých teplotách. Toto měření nemohlo být realizováno z důvodu omezení měřící laboratoře (aerodynamický tunel poskytuje proudění pouze jedné teploty). Proto musela být navržena druhá verze sondy. Druhá sonda umožňuje uchycení obou senzorů. Senzor snímání rychlosti proudění je situován přímo do proudu vzduchu. Návrh elektronických vyhodnocovacích obvodů proběhl bez větších obtíží. Principy zapojení byly převzaty z uvedené odborné literatury nebo z katalogových listů výrobce součástky. Funkčnost zapojení byla ověřena na zhotovených elektronických obvodech. Problém nastal při samotném cejchování druhé verze sondy. Při určité rychlosti se laminární proudění přeměňuje na prodění turbulentní. K rozlišení laminárního a turbulentního proudění se používá Reynoldsovo číslo, které je definované následujícím vztahem: (33) kde d označuje průměr trubice, v je střední hodnota proudění kapaliny v daném průřezu a je kinematická viskozita. Důležitý je pojem kritická hodnota Reynoldsova čísla. Tato hodnota určuje, zda se jedná o laminární či turbulentní proudění (pohybuje se kolem 2000). Překročením určité rychlosti proudění vzduchu došlo ke změně na turbulentní proudění a kompenzační senzor umístěný v závětří se začal ochlazovat. Tento problém byl částečně 43

55 vyřešen softwarovou kompenzací vyhodnocovacího mikrokontroléru. Tato kompenzace sebou nese omezení. Senzor je použitelný pouze za předpokladu, že se teplota měřeného média nemění během měření rychlosti. V této chvíli je senzor dobře použitelný v laboratoři. Řešení tohoto problému se může provést dvěma způsoby. První způsob odděluje měření statické teploty od měření ochlazovaného senzoru vlivem proudění. Toto řešení má své nevýhody. Teplota měřená odděleně je jiná než v místě snímání rychlosti. Druhá varianta řešení spočívá v návrhu sondy, která zajistí nulové ochlazovaní kompenzačního senzoru vlivem proudění vzduchu. Nevýhoda tohoto řešení je ve složitosti geometrie dané sondy. Byly navrženy dvě verze sond. Znalosti v oblasti aerodynamiky si prohloubím na magisterském programu. Dosud jsem neměl dostatek znalostí k návrhu vhodné geometrie sondy. Všechny závěry a poznatky této práce budou zahrnuty v následující diplomové práci, která bude na tuto bakalářskou práci navazovat. Podle zadání bakalářské práce bylo navrhnout sondu a vyhodnocovací obvody. Sonda i vyhodnocovací obvody byly navrženy a dokonce i zrealizovány. Tudíž se domnívám, že zadání bakalářské práce bylo nad rámec splněno. 44

56 9 CITOVANÁ LITERATURA [1] OMEGA, firma. Zpravodaj pro oblast měčení a regulace č.4. [Online] [2] Ďaďo, Bejček, Platil. Měření průtoku a výšky hladiny. Praha : BEN, [3] Dr.Neu. Aerospace engineering laboratory. Hot-Wire Anemometry Experiment. [Online] [4] Payne, Dr. Stephen. Department of Engineering Science at the University of Oxford. High pressure Turbine stage: chapter 4: Hot Wire Anemometry. [Online] [5] Karel Sýkora, Josef Kalčík. Technická termomechanika. Praha : Academia, [6] Marcel, Kreidl. Měření teploty - senzory a měřicí obvody. Praha : BEN, [7] Datasheet k stabilizátorům řady LT1117-CST. [Online] [8] A., Krejčiřík. Napájecí zdroje I. Praha : BEN - technická literatura, [9] Kadlec, Karel. Snímače průtoku principy. odborný časopis Automa. 10, 11, 12, 2006, stránky [10] Datasheet k mikrokontroléru řady MC9S08SH8. [Online] [11] Datasheet k operačním zesilovačům řady LM. [Online] [12] Datasheet k platinovému senzoru. [Online] [13] Datasheet k řadiči HD [Online] 45

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění OSNOVA 6. KAPITOLY Úvod do měření rychlosti

Více

Anemometrie - žhavené senzory

Anemometrie - žhavené senzory Anemometrie - žhavené senzory Fyzikální princip metody Metoda je založena na ochlazování žhaveného senzoru proudícím médiem. Teplota senzoru: 50 300 C Ochlazování závisí na: Vlastnostech senzoru Fyzikálních

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení Zapojení teploměrů V této úloze je potřeba zapojit elektrickou pícku a zahřát na požadovanou teplotu, dále zapojit dané teploměry dle zadání a porovnávat jejich dynamické vlastnosti, tj. jejich přechodové

Více

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

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

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Více

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Návrh konstrukce odchovny 2. dil 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Měřící a senzorová technika

Měřící a senzorová technika VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Měřící a senzorová technika Semestrální projekt Vypracovali: Petr Osadník Akademický rok: 2006/2007 Semestr: zimní Původní zadání úlohy

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech

Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech Adámek, Milan 1 & Vavruša, Svatomír 2 1 Mgr., Ústav automatizace, FT-Zlín, VUT Brno, nám. T.G.M. 275, 762 72 Zlín adamek@zlin.vutbr.cz, http://ft3.zlin.vutbr.cz/adamek/home.htm

Více

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4.. Zadání úlohy. Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí 20 80 C. 2. Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí 20 80 C. 3. Vyneste graf

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms Měření tlaků Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR Stavové veličiny určující stav plynu: Tlak p Teplota T Pro ideální plyn stavová rovnice: PV = RT Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

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

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

Více

Měření teploty v budovách

Měření teploty v budovách Měření teploty v budovách Zadání 1. Seznamte se s fyzikálními principy a funkčností předložených senzorů: odporový teploměr Pt100, termistor NCT, termočlánek typu K a bezdotykový úhrnný pyrometr 2. Proveďte

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu pomalejší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VŠB-Technická Univerzita Ostrava SN2AUT01 Prostředky automatického řízení Návrh měřícího a řídicího řetězce Vypracoval: Pavel Matoška Zadání : Navrhněte měřicí řetězec pro vzdálené měření průtoku vzduchu

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Více

DODATEK 3 K NÁVODU K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 Měření průtoku vody. a technických kapalin

DODATEK 3 K NÁVODU K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 Měření průtoku vody. a technických kapalin TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 3 typ 466 Měření průtoku vody K NÁVODU K VÝROBKU a technických kapalin POUŽITÍ - k vyhodnocování průtoku vody a technických

Více

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

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

Více

Stabilizátory napětí a proudu

Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory jsou obvody, které automaticky vyrovnávají napěťové nebo proudové změny na zátěži. Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

Inteligentní koberec ( )

Inteligentní koberec ( ) Inteligentní koberec (10.4.2007) Řešení projektu bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byly hledány vhodné principy konstrukce senzorového pole. Druhá fáze se zaměřuje na praktické ověření vlastností

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE Autoři: Ing. Petr ŠVARC, Technická univerzita v Liberci, petr.svarc@tul.cz Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, vaclav.dvorak@tul.cz

Více

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

.100[% ; W, W ; V, A, V, A] Teoretický úvod Stabilizátor napětí je elektronický obvod, který má za úkol - jak vyplývá z jeho názvu - stabilizovat napětí. Uvažujeme situaci, že na vstup stabilizátoru je přiváděno stejnosměrné napětí,

Více

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

M-142 Multifunkční kalibrátor

M-142 Multifunkční kalibrátor M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot Snímače hladiny Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Základní pojmy Použití snímačů hladiny (stavoznaků) měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot O výběru vhodného snímače rozhoduje požadovaný rozsah

Více

11/18/2012. Snímače ve VPM. Snímače ve VPM obsah prezentace. Snímače ve VPM. Konstrukce polovodičových měničů

11/18/2012. Snímače ve VPM. Snímače ve VPM obsah prezentace. Snímače ve VPM. Konstrukce polovodičových měničů Snímače ve VPM Konstrukce polovodičových měničů Snímače ve VPM obsah prezentace Vlastnosti snímačů s Hallovým generátorem Proudová čidla smínač s Hallovým generátorem s otevřenou smyčkou smínač s Hallovým

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Kontrola parametrů ventilátoru

Kontrola parametrů ventilátoru 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

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

Více

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, 17.10. 2009 1 Úvod Víry vznikají při obtékání těles Kurilské ostrovy v oceánu 2 Vlajka ve větru 3 Schéma vírové stezky 4 Vysvětlení mechanismu

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12.1 TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Odporové senzory Obecné vlastnosti odporových senzorů Odporové senzory kontaktové Měřící potenciometry Odporové tenzometry Odporové senzory teploty Odporové

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin FSI VT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPEIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin OSNOVA 15. KAPITOLY Úvod do měření elektrických

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. BERANOVYCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2011

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné

Více

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 2 typ 466 Měření průtoku a tepla předaného K NÁVODU K VÝROBKU vodou, měření chladu POUŽITÍ - k vyhodnocování průtoku vody a

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETICKÝM MŮSTKEM Úvod: Tenzometry se používají např. pro: Měření deformací objektů. Měření síly, tlaku, krouticího momentu, momentu síly, mechanického napětí spojů. Měření zatížení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více