Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru
|
|
- Eva Havlová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru Vysokootáčkový elektromotor Jednou z cest, jak zvýšit užitné vlastnosti výrobků je intenzifikace jejich užitných vlastností. V oblasti elektromotorů je současné době jednou z cest, kterým se vývoj ubírá zvyšování počtu otáček za minutu. Rovněž praxe mnoha průmyslových aplikací a moderních výrobních technologií požaduje vysoké otáčky. Vzhledem k rozvoji řídící elektroniky se v současné době prosazují elektromotory střídavé a to i v oblasti vysokootáčkových strojů. Jedním, problémů, který je třeba řešit, je snímání polohy rotoru. Informace o poloze rotoru je klíčovým parametrem pro řídící elektroniku motoru. Ke snímání polohy rotoru je možné použít zpětnou vazbu z napájecího napětí nebo vnější senzor polohy rotoru. Cíl práce Cílem této práce bylo navrhnout a ověřit snímací systém pro elektromotor dosahující až ot./min. Pro uvažovanou koncepci elektromotoru byl stanoven požadavek na přesnost polohy 6 (při rotaci rotoru provozními otáčkami), tedy požadována je dostatečně krátká reakční doba senzoru. S ohledem na řídicí systém dále vyplynul požadavek na tvar výstupního signálu. Požadován je průběh co nejvíce lineárním průběhem, případně signál svým tvarem blížícím se sinusovému. Nevýhodou sinusového signálu je nejednoznačnost stanovení fáze a tím i úhlové polohy rotoru při použití jediného senzoru. Z toho vyplývá další požadavek na dva senzory, které zajistí možnost vyhodnocovat správnou fázi sinusového signálu ze vzájemného fázového posunu dvojice signálů. Senzor Jelikož zamýšlený elektromotor bude nedílnou součástí turbinové energetické jednotky, byl navržen optický bezkontaktní systém. Jako optický senzor bylo pro experimenty použito odrazné čidlo CNY70. Čidlo má vlastní zdroj snímacího světelného svazku, který se odráží od snímaného povrchu a dopadá na detektor čidla. Čidlo pracuje v infračervené oblasti. Výstupní napětí na detektoru je závislé na intenzitě dopadajícího odraženého světla. Ke snímání polohy rotoru bude sloužit detekční obrazec umístěný na modelu hřídele o průměru 10mm. Model je poháněn DC elektromotorem, viz obr. č. 1. a 2.
2 Obr č. 1 Model hřídele s upraveným povrchem Obr č. 2 schéma experimentálního zařízení Měření Nejprve byla ověřena možnost měřit otáčky rotoru. Měřícím programem byl snímán přímo napěťový výstup ze senzoru. Senzor mění úroveň výstupního napětí od 0V do 5V. K záznamu a zobrazení signálu byl použit osciloskop. Ze senzoru je získáván spojitý napěťový signál a ten je následně vzorkován. Nejprve byla ověřena správná funkce celého měřícího řetězce. Na snímaném válcovém povrchu opatřeném polomatným bílým akrylovým nástřikem (viz obr. č. 1) bylo provedeno kontrolní měření pro vzdálenosti 2,5mm a 3,5mm, které ověřilo konstantní úroveň výstupního napětí senzoru, a přijatelnou radiální házivost měřící válcové plochy modelu hřídele. viz obr č. 4 a 4. Obr. č. 3 Kontrolní měření 2,5mm
3 Obr č. 4 Kontrolní měření 3,5mm Přechodové vlastnosti senzoru Dále byly ověřeny přechodové vlastnosti čidla. Tento experiment také zahrnul další vlivy, mimo jiné i vliv průměru hřídele, resp. poloměru zakřivení odrazné plochy. K tomuto účelu byl sestaven jednoduché měřící zařízení. Měření přechodových vlastností bylo provedeno na rotujícím odrazném ( závěrkovém ) válci. Pro měření přechodové charakteristiky byla použita válcová odrazná plocha, jejíž jedna polovina byla opatřena povrchem s nízkou světelnou odrazivostí. Odrazný obrazec měl tedy tvar obdélníku. Takto provedená odrazná plocha realizuje Heavisideovu funkci, viz obr. č.5. Obr. č.5 Uspořádání experimentu pro měření přechodové charakteristiky Výsledkem tohoto experimentu je tedy přechodová charakteristika snímače v této konfiguraci. Výsledky experimentů - viz obr. č. 6
4 Obr. č. 6 Přechodová charakteristika snímače Výrobce senzoru udává jeho mezní (cut off) frekvenci 40kHz, tzn. velikost jeho časové konstanty lze odhadnout na cca 0,17ms. Ze záznamu osciloskopu byla stanovena velikost časové konstanty celého snímacího řetězce 0,2ms. Senzor byl umístěn ve vzdálenosti 3mm od snímaného povrchu. Průběh přechodové charakteristiky je exponenciální. Z tohoto důvodu byla dále experimentálně ověřena možnost zmenšení časové konstanty snímače v dané aplikaci s modelem hřídele o průměru 10mm cca na třetinu původní hodnoty zařazením vymezovací štěrbiny o šířce cca 0,3mm do optické cesty, viz obr. č. 7. Štěrbina zúží vysílaný světelný svazek, což má pozitivní efekt zejména v oblasti hran signálu, kdy jsou hrany výrazně ostřejší, viz obr. č. 8. Nejdůležitějším výsledkem tohoto experimentu je ověření možnosti zmenšení časové konstanty při přijatelné napěťové úrovni výstupního signálu. Obr. č.7 vymezovací štěrbina 0.3mm
5 Obr. č. 8 Výstupní signál, 5000 ot./minpoloha senzoru Z výsledků úvodních testovacích měření jednoznačně vyplývá, že výstup (tvar a napěťová úroveň signálu) použitého optického senzoru je nejvíce citlivý na změnu polohy vůči snímanému povrchu. Z tohoto důvodu bylo provedeno další měření (se senzorem bez vymezovací štěrbiny), jehož cílem bylo určit závislost výstupního signálu na poloze senzoru vůči odraznému válci. Výrobcem doporučené umístění senzoru do vzdálenosti menší než 0,5mm od povrchu snímače se ukázalo jako nevhodné pro danou aplikaci. Výstupní signálu sice vykazuje největší amplitudu, ale tvar signálu je značně nelineární, viz obr. č. 8. Obr. č. 8 Senzor ve vzdálenosti 0,5mm Konstantní úseky odpovídají úhlovým polohám, ve kterých je značka mimo oblast, kterou je optický senzor schopen sledovat. Pro měření v takto nízké vzdálenosti je nutné použít velmi úzkou značku. Výhodou je, že značka může být velmi malá a málo kontrastní, což může být výhodné při snímání v reálných aplikacích, kde může být obrazec např. vygravírován do kovového povrchu. Byla proměřena závislost na poloze senzoru vůči modelu hřídele, pro test byla použita trojúhelníková značka, viz obr č. 10, výchylky +-3mm o obou osách od nominální polohy
6 2,5mm od povrchu a od roviny rotující značky. Periodická značka Obr.č. 10 Závislost výstupního signálu na poloze senzoru Vzhledem k technologickým možnostem při použití gravírování pro výrobu značky se jeví jako výhodné použít periodickou značku ve směru osy rotace, viz obr. č. 11, a zcela tak eliminovat vliv posunutí v tomto směru, jak je dobře patrné z obrázků č. 12, 13 a 14. Pro toto ověřovací měření byla použita periodická trojúhelníková značka. Obr. č. 11 Periodická značka
7 Obr. č. 12 Posunutí 0mm od ve směru osy rotace, 1,5mm od snímaného povrchu Obr. č. 13 Posunutí +3mm od ve směru osy rotace, 1,5mm od snímaného povrchu Obr. č. 14 Posunutí -3mm od ve směru osy rotace, 1,5mm od snímaného povrchu Jelikož může být v mnoha případech, např. z technologických důvodů výhodné použít jednoduchou značku, byla rovněž zjišťována závislost výstupního signálu na posunutí optické osy senzoru od roviny symetrie (rotujícího) obrazce. Jako nejvýhodnější se tedy jeví umístění snímače ve vzdálenosti 1,5-3mm od snímaného povrchu. Nižší vzdálenost než 1,5mm vyžaduje použití velmi úzkého obrazce, na kterém je hledání vhodného průběhu jeho šířky obtížnější obrazec musí být vyroben velmi přesně, což není pro úvodní experimenty z praktických důvodů vhodné. Nastavená vzdálenost má značný vliv na amplitudu i tvar výstupního signálu. V uvedeném rozsahu vzdáleností je tvar signálu přijatelný. Vzhledem k dostatečné rozlišovací schopnosti použitého AD převodníku amplituda výstupního signálu není důležitý parametr. Z tohoto důvodu bude tento parametr vypuštěn z další optimalizace.
8 Lze tedy konstatovat významnou závislost výstupního signálu na vzdálenosti od snímaného povrchu i na vzájemné poloze snímané značky a senzoru. V praktické aplikaci snímače bude nutné zajistit osazení snímače v přesné poloze, případně individuální kalibrace každého jednotlivého senzoru po jeho osazení. Tvarování výstupního signálu Pro získání výstupního signálu s požadovaným tvarem bude potřebné navrhnout vhodný tvar snímaného obrazce. Pilovitý výstupní signál Pro získání pilového průběhu byl pro první přiblížení nejprve použit odrazný obrazec ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka (viz. obr. č. 15) umístěného na povrchu odrazného válce ve směru jeho rotace. Typický průběh signálu je na obr. č. 16. Opět se pochopitelně významně projevil vliv vzdálenosti senzoru, který dominantně ovlivňuje zejména tvar signálu. Obr. č. 15 Odrazný obrazec Obr. č. 16 Pilovitý průběh výstupního signálu.dále bylo navrženo několik geometrických modifikací základního trojúhelníkového tvaru odrazného obrazce. Modifikace spočívaly v zúžení nebo rozšíření trojúhelníka v jeho středové části nahrazením odvěsen rovnoramenného trojúhelníka křivkami (kruhovými oblouky) tak, aby obrazec byl vždy symetrický. Obrazce byly postupně umístěny na testovací rotující válcové ploše. Na základě
9 výsledků měření nebylo možno jednoznačně vybrat nejvhodnější tvar obrazce, neboť se ukázalo, že vliv polohy senzoru má výrazně dominantnější vliv na tvar signálu. Optimalizace tvaru obrazce může mít smysl pouze v případě požadavku na přesný tvar signálu a odstranění případných nelinearit zejména v okolí hran signálu, bude-li požadován např. čistě lineární průběh výstupního signálu. Sinusový výstupní signál Pro získání přibližně sinusového průběhu výstupního signálu byl pro první přiblížení nejprve použit odrazný obrazec ve tvaru kosočtverce, viz. obr. č. 17, umístěný delším rozměrem po obvodu hřídele.rovněž bylo otestováno použití inverzního obrazce, viz obr. č. 18. Výsledné průběhy signálu jsou patrné z obr. č. 19 a 20. Obr. č. 17 Odrazný obrazec pro signál se sinusovým průběhem Obr. č. 17 Inverzní odrazný obrazec pro signál se sinusovým průběhem Obr.č 14 Výstupní signál obrazech na obr.č. 19
10 Obr č. 15 Výstupní signál pro inverzní obrazec na obr.č. 20 Po vyladění je možné obdržet přibližně sinusový výstupní signál, viz obr č. 21, je patrné, že se výstupní signál poměrně dobře blíží sinovému průběhu. Bilineární výstupní signál Obr. č. 21 Sinusový výstupní signál Pro získání přibližně bilineárního průběhu výstupního signálu byla pro první přiblížení provedena geometrická modifikace základního tvaru ve tvaru kosočtverce (pro sinusový signál). Přímkové hrany byly nahrazeny dvojitě (esovitě) prohnutými, viz obr. č. 22. Výsledné průběhy signálu jsou na obr. č. 23, 24 a 25. Obr. č. 22 Obrazec získání přibližně bilineárního průběhu výstupního signálu
11 Obr. č. 23 Bilineární průběh signálu, nutno doladit tvar obrazce v oblasti spodní hrany Obr. č. 4 Bilineární průběh signálu, nutno doladit tvar obrazce v oblasti horní hrany
12 Obr. č. 25 Bilineární průběh signálu, optimalizovaný tvar obrazce Optimalizací polohy senzoru bylo možné najít přesný tvar obrazce pro přesně bilineární průběh výstupního signálu včetně ostrých hran. Jednoznačnost úhlové polohy hřídele Nevýhodou sinusového a bilineárního signálu je nejednoznačnost stanovení fáze ze znalosti jediné hodnoty napětí a tím i nejednoznačnost úhlové polohy rotoru. Z toho vyplývá další požadavek na dva senzory, které zajistí možnost vyhodnocovat správnou fázi sinusového signálu ze vzájemného fázového posunu dvojice signálů. ylo provedeno měření při použití dvojice snímačů ve vzájemné poloze posunuté o 90, viz obr. č. 26. Senzor byl umístěn ve vzdálenosti 0,5mm. Byla použita úzká značka s tvarem podle obr. č. 22. Obr. č. 26 Dvojice snímačů ve vzájemné poloze 90 Toto měření má ukázat možnost vyhodnotit jednoznačně úhlovou polohu hřídele z dvojice fázově posunutých signálů v případě sinusového nebo bilineárního průběhu výstupního signálu ze snímače.
13 Obr. č. 27 Dvojice fázově posunutých signálů pro jednoznačné vyhodnocení úhlové polohy Přímý digitální senzor polohy Dále byla experimentálně ověřena možnost použití přímého digitálního senzoru polohy. Bylo nutné ověřit, že pro požadovanou přesnost je schopen tento snímač zaregistrovat s dostatečnou napěťovou úrovní úzkou značku, která bude později částí měřícího rastru. Požadované přesnosti 6 odpovídá 32 značek rastru (1/2 z 2 8 =64 poloh) po obvodu hřídele, při průměru hřídele 15mm vychází šířka značek rastru cca 0,67mm. Pro test byl použit jednoduchý obrazec s šířkou 0,6mm, viz obr. č. 28. Obr. č. 28 Obrazec s šířkou 0,6mm Výsledek prvního měření je na obrázku č. 29. Ze záznamu signálu jsou patrná maxima způsobená odrazem od značky, rovněž jsou ale patrné parazitní odrazy způsobené nekvalitním
14 povrchem. Tyto parazitní odrazy by znemožnily použití snímače, důsledkem by bylo chybné vyhodnocování polohy rotoru. V praktické aplikaci senzoru nelze přítomnosti parazitních odrazů zcela zabránit vzhledem k přítomnosti přirozených provozních nečistot. Obr. č. 30 Měření s obrazcem 0,6mm, nedostatečná kvalita povrchu Z tohoto důvodu bylo nutné zlepšit kvalitu povrchu. Výsledek měření po úpravě je na obr. č. 29. Ukázalo se, že snímač je poměrně citlivý na kvalitu povrchu a házivost hřídele. Obr. č. 30. Průběh signálu po úpravě povrchu Z výsledků měření po úpravě je patrné, že je možné jednoznačně identifikovat polohu značky a je tedy možné použití přímého digitálního senzoru polohy. Závěr
15 Na základě požadavku měření a vyhodnocení pozice rotoru byla navržena metoda optického snímání otáček a polohy rotoru. V průběhu experimentu se ukázalo, že snímání optickým senzorem je závislé na několika parametrech, jako jsou tvar značky, vzdálenost senzoru od rotoru, vliv dopadajícího světla na čidla senzoru, ale i vliv nerovností povrchu, házivosti rotoru a s tím spojenými vibracemi přenášejícími se do měřícího zařízení. Proto naše snaha směřovala k odstranění těchto nejistot při měření, tím, že jsme operovali ve vzdálenosti co možná nejmenší mezi rotorem a senzorem, čímž pro známé parametry značky můžeme zanedbat chybu při polohování a vliv dopadajícího světla na senzor. V této fázi se zatím nepodařilo spolehlivě měřit výstupní signál senzoru, který odpovídá úhlové pozici rotoru. Pro možnost použití senzoru jakožto snímacího zařízení úhlu v praktických aplikacích se jeví jako nejoptimálnější varianta použití značky pro výstupního signál se sinusovým průběhem a se dvěma senzory ve vzájemné úhlové poloze 90 pro jednoznačné stanovení polohy rotoru. Pro přesné vyhodnocování polohy rotru bude rovněž vhodné vždy provést úhlovou kalibraci každého jednotlivého nainstalovaného snímacího zařízení.
Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru
Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru Ing. Vladislav Skála, Ing. Tomáš Koudelka Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Abstrakt Cílem této práce bylo navrhnout a ověřit snímací systém
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
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
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,
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 tm-ch-spec. 1.p 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a
Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,
5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ
Návrh frekvenčního filtru
Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude
Proudové převodníky AC proudů
řada MINI MINI série 10 Malé a kompaktní. Řada navržená pro měření proudů od několika miliampérů až do 150 A AC. Díky svému tvaru jsou velmi praktické a snadno použitelné i v těsných prostorech. Jsou navrženy
1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky
1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Ověřte měřením, že směry výletu anihilačních fotonů vznikajících po β + rozpadu jader 22 Na svírají úhel 180. 2. Určete pološířku úhlového rozdělení. 3. Vysvětlete tvar
Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu
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
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní
PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ ZÁKLADNÍ PORUCHY A JEJICH PROJEVY VE FREKVENČNÍCH SPEKTRECH doc. Ing. Helebrant František, CSc. Ing.
Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem
http://www.coptkm.cz/ Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem Měření času S měřením času, neboli se stanovením doby, která uběhne při zobrazení určité části průběhu, při kontrole časové
Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky
Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů
Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu
5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data
Signál v čase a jeho spektrum
Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě
Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014
Fakulta strojní VŠB TUO Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014 Vibrodiagnostika Je jednou z nejpoužívanějších metod pro diagnostiku technického
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
Převodníky fyzikálních veličin (KKY/PFV)
Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky Převodníky fyzikálních veličin (KKY/PFV) 1. semestrální práce Měření statických charakteristik snímačů a soustav pro účely regulace Jméno, Příjmení Ivan Pirner,
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)
Bezkontaktní sníma e polohy induk nostní sníma e
VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAƒNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ICÍ TECHNIKY Bezkontaktní sníma e polohy induk nostní sníma e Senzory neelektrických veli in Vypracovali:
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
VY_32_INOVACE_E 15 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
i β i α ERP struktury s asynchronními motory
1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází
Systém, který na základě stavu světla detekuje snímání pohybu. vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída Datum
Systém, který na základě stavu světla detekuje snímání u vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída Datum 1 Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém, který bude zvukově upozorňovat v případě detekování
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odměřovací zařízení Odměřovací zařízení podávají informace o poloze nástroje vůči obrobku a o odjeté dráze.
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady
Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu
Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná
POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU
POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů
FEM SIMULACE PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY KAPACITNÍHO SENZORU POLOHY
FEM SIMULACE PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY KAPACITNÍHO SENZORU POLOHY O. Holub 1, Z. Hurák 2 1 Katedra řídicí techniky, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, holubo2@control.felk.cvut.cz 2
Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1
Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1 Jednokanálová aparatura pro měření relativních vibrací typu MRV 2.1 je určena pro měření relativních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
Generátor signálu snímače otáček motoru
Generátor signálu snímače otáček motoru Lubomír Vích TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Pojistka otáček PO 1.1
Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru
6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU
6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU 6.1. Úkol měření 6.1.1. Měření krouticího momentu a úhlu natočení a) Změřte krouticí moment M k a úhel natočení ocelové tyče kruhového průřezu (ČSN 10340). Měření proveďte
Detektory kovů řady Vistus
Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
Fabry Perotův interferometr
Fabry Perotův interferometr Princip Dvě zrcadla jsou sestavena tak aby tvořila tzv. Fabry Perotův interferometr, s jehož pomocí je vyšetřován svazek paprsků vycházejících z laseru. Při experimentu se pohybuje
1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi
1 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 Zadání Zapojte pracoviště podle pokynů v pracovním postupu. Seznamte se s ovládáním přístrojů na pracovišti a postupně realizujte jednotlivé
VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník
VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají
Ultrazvukové snímače
Zásady ultrazvukové detekce str. 12 Kabely a zapojení str. 1 Ultrazvukové snímače MIC+ str. 16 Ultrazvukové snímače ZWS str. 17 Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce Princip ultrazvukové detekce
Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy
. Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti
6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU
6. MĚŘENÍ SÍLY A ROUTICÍHO MOMENTU 6.1. Úkol měření 6.1.1. Měření krouticího momentu a úhlu natočení a) Změřte krouticí moment M k a úhel natočení ocelové tyče kruhového průřezu (ČSN 10340). Měření proveďte
Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011
Využití v biomedicíně III Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Zpracování přirozeného obrazu Za přirozený obraz považujeme snímek
Moderní trendy měření Radomil Sikora
Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze
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.
Zesilovače. Ing. M. Bešta
ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného
Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f
Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka. Měl by sloužit jako podkladový
Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)
Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý
Úloha D - Signál a šum v RFID
1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.
Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer
Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor
Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]
Stránka 1 ze 6 Difrakce na šroubovici (Celkový počet bodů: 10) Úvod Rentgenový difrakční obrázek DNA (obr. 1) pořízený v laboratoři Rosalindy Franklinové, známý jako Fotka 51 se stal základem pro objev
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF
Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii
Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti
Charakteristiky optoelektronických součástek
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel
Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)
Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných
PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY
PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika
Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst
Proč funguje Clemův motor
- 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)
IRCDEK2 Hradlové pole s implementovaným kvadraturním dekodérem Technická dokumentace
EGMedical, s.r.o. IRCDEK2 Hradlové pole s implementovaným kvadraturním dekodérem Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2007 Obsah 1. Kvadraturní dekodér...3
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu řídícího systému - analogové systémy v řízení výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef
KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení
Použití Převodník KINAX 2W2 (obr. 2 a 3) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětných účinků úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě přímo úměrný stejnosměrný proud. Technicky smysluplně
Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení
Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení Bc. Zdeněk Martinásek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací,
a division of Talyrond 365
a division of Představení měřícího přístrojep Talyrond 365 Talyrond 365 je zcela nový přístroj stavebnicové konstrukce pro měření kruhovitosti / válcovitosti s dříve nedosažitelnou přesností a spolehlivostí.
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D
MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon
Základní parametry řídicích jednotek pro motory DC a EC maxon výtah z dokumentu MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ Verze 1.5 (25. 3. 2008) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/6 Základní parametry řídicích jednotek DC Vybavení
1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH
1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování
Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory
Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory Tato kapitola popisuje elektromechanické nástroje využívající optomechanické zvukové generátory. Základem generátoru jsou mechanické díly periodicky přerušující
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho
Optoelektronické. snímače BOS 26K
Typová řada představuje další logický vývoj již úspěšné konstrukce: jednotné pouzdro pro všechny použité typy snímačů. Z tohoto důvodu je řada kompatibilní s řadou BOS 5K a doplňuje ji novými druhy snímačů
Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky Stanovení ických otáček vačkového hřídele Frotoru Řešitel: oc. r. Ing. Jan upal Plzeň, březen 7 Úvod: Cílem předložené zprávy je
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
5. P L A N I M E T R I E
5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční
Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II
Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou
VY_32_INOVACE_AUT-2.N-06-DRUHY AUTOMATICKEHO RIZENI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_AUT-2.N-06-DRUHY AUTOMATICKEHO RIZENI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs
1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti
6. Viskoelasticita materiálů
6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti
Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů
Snímání biologických signálů A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Snímání biologických signálů problém: převést co nejvěrněji spojitý signál do číslicové podoby
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 12: Sonar Datum měření: 5. 11. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V domácí přípravě spočítejte úhel prvních
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky
Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová
Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"
TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR" Autoři: Ing. Pavel Litoš Ing. Jiří Tesař Číslo projektu: Číslo zprávy: Odpovědný pracovník
Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy
Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat
Úloha 3: Mřížkový spektrometr
Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.
Modelování a simulace Lukáš Otte
Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast
31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 2006/2007 31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing Vypracoval: Ivo Vágner Email: Vagnei1@seznam.cz 1/7 Převod analogového signálu na digitální Složité operace,
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
Technická diagnostika, chyby měření
Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba
Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace
Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
FT 25-RA. Miniaturní čidlo pro měření vzdálenosti
výhradní zastoupení: FT -RA Miniaturní čidlo pro měření vzdálenosti Miniaturní pouzdro s rozměry 34 1 0 mm umožňující snadnou a vysoce flexibilní zástavbu Měřicí rozsahy 0... 80 mm / 30... 00 mm Vysoká
Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund
Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund H. Picmausová, J. Povolný, T. Pokorný Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969; Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14; Gymnázium,