Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Podobné dokumenty
Laboratoř řídicích systémů EB306

Mechanismy strojů hrou

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

1.7. Mechanické kmitání

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Vítězslav Bártl. červen 2013

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Merkur MC30F2T - 4osá CNC frézka


1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Možnosti integrace lineárního dávkovače do zařízení infuzní pumpy 2P SEV Litovel

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ.

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Měření elektrického proudu

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č ,571011, Návod k použití

Návod k použití. Model Millennio P/L

Zařízení pro montáž a demontáž ložisek

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

hliníkové ploty na celý život KATALOG PRODUKCE

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Redukční tlakový ventil typ /6 Přepouštěcí ventil typ /7

MOBILNÍ PLOTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Digitální učební materiál

Počítače s kuriózním hardwarem. Martin Damek, 2007

Magnetic Levitation Control

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex.

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Transkript:

Míč na rotujícím válci Tato úloha představuje složitý mechatronický nelineární systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátor. Cílem je udržet míč ve vertikální poloze, čehož je dosaženo otáčením válce, jehož osa je spojena s hřídelí stejnosměrného motoru, jehož pohyb je ovládán regulátorem prostřednictvím výkonové jednotky. Mechanická konstrukce dále sestává z ultrazvukového senzoru, který zajišťuje zpětnou vazbu v regulačním obvodě.

Vrtulník Tato úloha představuje ukázku mechatronického systému se dvěma vstupy a dvěma výstupy, a cílem je regulovat pozici kokpitu v určené vertikální a horizontální poloze. Mechanická konstrukce dále sestává z těla kokpitu, které se otáčí ve vertikálním i horizontálním směru. Model je vybaven dvěma IRC snímači, které zajišťují zpětnou vazbu v regulačním obvodě. Akčním zásahem jsou PWM signály pro ovládání servomotorů hlavní a zadní vrtule.

Magnetická levitace Tato úloha představuje ukázku mechatronického systému s jedním vstupem a jedním výstupem, a cílem je regulovat pozici ocelové kuličky levitující v magnetickém poli. Mechanická konstrukce sestává z cívky a indukčního snímače, který zajišťuje zpětnou vazbu v regulačním obvodě. Akčním zásahem je hodnota proudu protékající cívkou, podle jehož hodnoty je ocelová kulička méně nebo více přitahována.

Kulička na ploše Soustava je tvořena rovinou nakláněnou ve dvou úhlech krokovými motory dle obrázku. Na ploše je umístěn míček s velmi malým momentem setrvačnosti. Scénu snímá CCD nebo webová kamera, generovaný obraz je digitalizován a zpracováván pomocí PC. Cílem je udržet míček na zadané pozici.

Tři nádrže Tato úloha demonstruje ukázku reálného nelineárního systému popsaného třemi nelineárními diferenciálními rovnicemi. Sestává ze tří vzájemně propojených válců. Do prvního z nich je přiváděna kapalina prostřednictvím čerpadla, které je ovládáno PWM signálem, což je v tomto případě akční zásah. Úkolem je regulovat výšku hladiny ve třetí nádrži. Zpětnou vazbu do regulačního obvodu zajišťuje laserový snímač umístěný nad třetí nádrží.

Řízení otáček ss motoru s brzdou Tato úloha představuje složitý mechatronický systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátoru. Cílem je udržet otáčky stejnosměrného motoru. Model tvoří hnací stejnosměrný motor, spojený kovovou spojkou s jiným stejnosměrným motorem, sloužícím jako brzda. Akčním zásahem je zde PWM signál, prostřednictvím kterého se řídí otáčky.

Vzduchová levitace Tato úloha představuje složitý mechatronický nelineární systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátoru. Cílem je udržet levitující míč v zadané vertikální poloze, čehož je dosaženo regulací otáček stejnosměrného motoru, na jehož hřídeli je upevněn ventilátor způsobující proud vzduchu. Mechanická konstrukce dále sestává z ultrazvukového senzoru, který zajišťuje zpětnou vazbu v regulačním obvodě.

Kulička na tyči Tato úloha představuje složitý mechatronický systém, který se řídí pomocí analyticky navrženého regulátor. Cílem je udržet kuličku v zadané horizontální poloze, čehož je dosaženo zvedáním ramene, po kterém se kulička pohybuje, pomocí servomotoru. Tento servomotor je ovládán prostřednictvím akční veličiny-pwm signálu. Mechanická konstrukce dále sestává z ultrazvukového senzoru, který zajišťuje zpětnou vazbu v regulačním obvodě.

Lineární inverzní kyvadlo Inverzní kyvadlo je klasickým problémem v teorii řízení. Bývá často používáno pro ilustraci různých typů řízení. Jedná se o systém, který je nestabilní a nelineární. Princip inverzního kyvadla se používá například u různých robotů, navádění řízených raket nebo také u známého vozítka Segway a mnoha jiných zařízení. Princip inverzního kyvadla lze demonstrovat na tyči připevněnou přes pohyblivý kloub na vozíku, který se pohybuje pouze dvěma směry, doleva a doprava. Cílem je pomocí pohybu vozíku udržovat tyč ve vzpřímené poloze. Udržet tyč ve vztyčené poloze je bez působení vnější síly nemožné. Pokud přemístíme tyč z její spodní stabilní polohy do horní nestabilní, začne bez působení vnější síly okamžitě padat. Úkolem tedy je vytvořit řízení, které by působením síly na vozík udržovalo tyč ve vzpřímené poloze. Také je nutné, aby bylo kyvadlo odolné proti působení vnější síly (rušení) na kyvadlo. Řídicí systém musí dostatečně rychle a přesně reagovat a přes akční mechanismus působit na vozík silou tak, aby byla tyč vždy ve vzpřímené poloze. Existuje více verzí a provedení systémů inverzního kyvadla. Je např. možné balancovat dvojitou tyč a místo lineárního pohybu použít pohyb rotační.

Rotační inverzní kyvadlo Tato úloha demonstruje nelineární soustavu, které je po linearizaci řízena navrženým stavovým regulátorem typu LQR. Hlavním úkolem je navrhnout a realizovat regulátor a prostřednictvím řídicího systému regulovat rotační invertní kyvadlo do vertikální polohy vůči zemi

Tepelná soustava Tato úloha demonstruje výukový model soustavy prvního řádu na reálné úloze prohřívání materiálu pomocí tepelného zdroje (žárovky) a jeho ochlazování (ventilátorem). Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí Matlab a Simulink. Ventilátor Měděný plech s teplotním senzorem Žárovka Deska plošného spoje Žárovky Deska plošného spoje Ventilátoru Ovládací panel