CW01 - Teorie měření a regulace

Podobné dokumenty
Teorie měření a regulace

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

CW01 - Teorie měření a regulace

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Fotokroužek 2009/2010

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

CW01 - Teorie měření a regulace

Počítačová grafika a vizualizace I

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Stručný úvod do spektroskopie

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Digitální fotografie

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

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vybrané spektroskopické metody

Spektrální charakteristiky

CW01 - Teorie měření a regulace

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

CW01 - Teorie měření a regulace

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Fotoelektrické snímače

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

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Maturitní témata fyzika

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu.

Detektory optického záření

Fluorescence (luminiscence)

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Digitální fotografie

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Inteligentní koberec ( )

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Detekce světla. - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou. Detektory světla

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

15.5. Magnetické snímače

Ultrazvukový keramický vysílač

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Počítačová grafika a vizualizace I

08 - Optika a Akustika

Charakteristiky optoelektronických součástek

Senzorika a senzorické soustavy

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

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

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

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

CW01 - Teorie měření a regulace

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Transkript:

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 6.1b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní - 2 ZS 2014/2015 18.-em2 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.

Přímé pokračování - 2. díl o A emisivních principech snímačů VR - ZS 2010/2011

TERMOGRAFIE Bezkontaktní měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů 10 ºC EMISIVNÍ - RADIAČNÍ 0 ºC -5 ºC VR - ZS 2009/2010

TERMOGRAFIE Něco trošku z praktických poznatků a informací EMISIVNÍ - RADIAČNÍ Učebna E624 čelní rohové okno vpravo nahoře červen, cca půl 11 dopoledne venkovní teplota cca 25 o C, slunečno VR - ZS 2010/2011

TERMOGRAFIE EMISIVNÍ - RADIAČNÍ 30 ºC 0 ºC křivka teploty v místě vloženého řezu -5 ºC VR - ZS 2009/2010

TERMOGRAFIE EMISIVNÍ - RADIAČNÍ Až do poloviny 20 století byla termografie využívána výhradně armádou. V 60. letech byly zrušeny bezpečnostní předpisy a termografie se začala používat v civilním sektoru Největší využití začalo v USA, pak se rozšířilo do technicky vyspělého zbytku světa a konečně i k nám. Takto to začínalo VR - ZS 2009/2010. a toto jsou ze současnosti

TERMOGRAFIE EMISIVNÍ - RADIAČNÍ Ve viditelném spektru se odraz energie neprojevuje V IČ spektru se odraz energie okolních předmětů může projevit změnou povrchové teploty VR - ZS 2009/2010

TERMOGRAFIE EMISIVNÍ - RADIAČNÍ Zjišťování neviditelných stop zachovají se po dobu, než stopy doslova vychladnou (přestanou zářit, protože se jejich teplota srovnala s teplotou podložky). VR - ZS 2009/2010

TERMOGRAFIE Existující tabulky emisivit povrchů jsou pouze orientační e = 0,95, O.E.= 20 C t = 36,8 C EMISIVNÍ - RADIAČNÍ e = 0,50, O.E.=20 C t = 50,2 C 50 ºC 50 ºC Chybně 10 ºC 50 ºC 10 ºC Správně VR - ZS 2009/2010 e = 0,50, O.E.=24 C t = 30,0 C

CCD = Charge Coupled Device = zařízení s vázanými náboji CCD využívá fotoelektrický jev, při kterém jsou z látky (nejčastěji kovu) uvolňovány (emitovány) elektrony v důsledku pohlcování (absorpce) elektromagnetického záření (částic světla). Emitované elektrony jsou označovány jako fotoelektrony. Částice světla (fotony), když narazí do atomu kovu, mu předají energii a v důsledku toho dojde k přemístění některého z jeho elektronů do vyšších energetických hladin, čemuž se říká excitovaný (vybuzený) stav.

CCD uvolněné elektrony zadržuje - elektrody jsou od svých polovodičů (pixelů) izolované tenkou vrstvičkou oxidu křemičitého - v prvku se elektrony shromažďují a jsou v relativně složitém vnitřním systému této elektronické součástky zpracovány - vytvořený elektrický proud odpovídající počtu zadržených elektronů v jednotlivých pixelech je zesílen na napěťové úrovně vhodné pro další zpracování obrazu - tyto jevy probíhají v mikro a nano světě!

Snímač CCD byl vynalezen v roce 1969 v AT & T Bell Labs výzkumníky Willard Boyle a George E. Smith. Podstatou návrhu je schopnost přenosu náboje podél povrchu polovodiče z jednoho paměťového kondenzátoru na další. Koncept byl v principu podobný sběrné nádobě (hromadí elektrony). První patent (4085456) o použití snímačů CCD k zobrazování byl přidělen Michael Tompsett.

Aktivní pixelový snímač (APS) je obrazový snímač sestávající z integrovaného obvodu obsahující řadu pixelových senzorů - každý pixel obsahuje fotodetektor a aktivní zesilovače. Jedním z typů je CMOS. Snímač CMOS byl vytvořen výzkumníkem Tsutomu Nakamura, který pracoval na nábojovém APS zařízení pro modulaci - popsal ho Noble v roce 1968, Chamberlain v roce 1969, a Weimer v roce 1969 a obecně definoval Eric Fossum v 1993. CMOS (complementary metal oxide semiconductor).

Snímací čip digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reaguje na dopadající světlo vytvářením elektrického náboje (nashromážděné, zadržené elektrony), které jsou z elektrod snímány jako napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který se následně převádí do digitální formy. Rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů.

Fotoaktivní oblast CCD je, obecně, epitaxní vrstva křemíku - lehce p dopovaná (obvykle borem) - některé oblasti povrchu křemíku jsou implantovány ionty fosforem, označení n-doping - tato oblast definuje kanál kterým potečou fotogenerované nábojové pakety (množství) je to tenká vrstva (0,2-0,3 nm) držící i po úplném vybití nahromaděné fotogenerované náboje v dostatečné vzdálenosti od povrchu. Tato struktura má výhodu vyšší účinnosti přenosu nevýhodou je menší nábojová kapacita ve srovnání s CCD povrchu kanálu. Oxid brána, tvořící dielektrikum kondenzátoru, je na horní části epitaxiální vrstvy substrátu.

Snímač je složen z velkého množství samostatných miniaturních buněk zaznamenávajících a reagujících na světlo samostatně. Velkým nedostatkem snímače je jeho veliká složitost a náročnost na výrobu. CMOS (complementary metal oxide semiconductor) nabízí více funkcí na čipu při nižší spotřebě energie. CCD a CMOS jsou obrazové snímače, ale vyráběné dvěma různými technologiemi

Digitální obraz je vždy složen z jednotlivých bodů (pixelů). Každý bod má svojí barvu a jednotlivé body dohromady vytvářejí mozaiku obrazu. Jedna buňka snímače vyprodukuje právě ten jeden bod jedné barvy na výstupu. Čím více buněk má snímač, tím větší získáme obraz. Rozlišení snímače se udává v celkovém počtu buněk. Např. snímač s rozlišením 850 000 bodů (snímacích buněk) produkuje obraz s rozlišením 1024x768 bodů. Každý snímací prvek je citlivý na světlo hodnota se většinou pohybuje v rozsahu 75 až 200 (u dobrých a nejlepších až 1000) stupňů ISO.

Poměr velikostí běžných CCD snímačů do kamer Typ čipu Poměr čipu Rozměr (mm) Úhlopříčka (mm) Délka (mm) Šířka (mm) 1/3,6" 4:3 7,056 5,000 4,000 3,000 1/3,2" 4:3 7,938 5,680 4,536 3,416 1/3" 4:3 8,467 6,000 4,800 3,600 1/2,7" 4:3 9,407 6,721 5,371 4,035 1/2,5" 4:3 10,160 7,182 5,760 4,290 1/2" 4:3 12,700 8,000 6,400 4,800 1/1,8" 4:3 14,111 8,933 7,176 5,319 1/1,7" 4:8 14,941 9,500 7,600 5,700 2/3" 4:3 16,933 11,000 8,800 6,600 1" 4:3 25,400 16,000 12,800 9,600 4/3" 4:3 33,867 22,500 18,00 13,500 1,8" 3:2 45,720 28,400 23,700 15,700 35 mm film 3:2 43,300 43,300 36,000 24,000

http://technet.idnes.cz/vime-proc-mate-na-fotkach-osklivy-sum-jakpracuje-snimaci-cip-v-digitalu-1n-/tec_foto.aspx?c=a070625_ 094646_tec_foto_jlb http://www.digitalbolex.com/global-shutter/ http://www.microscopyu.com/articles/digitalimaging/ccdintro.html http://en.wikipedia.org/wiki/charge-coupled_device http://en.wikipedia.org/wiki/active_pixel_sensor

CCD sensor 320 234 px

Mikrofotografie reálného CCD skutečná šířka obr. je asi 0,1 mm

fotografie reálného senzoru, kde je vidět Bayerova maska a mikroobjektivy. Šířka fotografie odpovídá as MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY Buňka (čip, pixel) je v jamce nad jamkou je mikroobjektiv soustřeďující světlo na čip

fotografie reálného senzoru, kde je vidět Bayerova maska a mikroobjektivy. Šířka fotografie odpovídá as MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY Uspořádání snímacích buněk

fotografie reálného senzoru, kde je vidět Bayerova maska a mikroobjektivy. Šířka fotografie odpovídá as MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY Uspořádání snímacích buněk

fotografie reálného senzoru, kde je vidět Bayerova maska a mikroobjektivy. Šířka fotografie odpovídá as MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY Uspořádání snímání náboje z buněk

CCD versus CMOS

Výhody CCD oproti CMOS při základních ISO citlivostech obraz méně šumí produkují kvalitnější obraz (již přestává platit) je podstatně citlivější na světlo (nejsou však citlivější než novější BSI CMOS snímače) Nevýhody CCD oproti CMOS CCD čip pracuje pomaleji jeho výroba je nákladnější spotřebovává více energie

CCD detektory pro zobrazování rentgenového záření

CCD line sensor v keramickém dual in-line pouzdře je 41mm snímač ze skeneru

CCD SONY ICX493AQA 10.14 (Gross 10.75) Mpx APS-C 1.8 (23.98 x 16.41mm) 2.1 megapixel Argus digitální kamera

spektrální citlivost různých CCD výrobků

Digitální obraz je skládán bod po bodu. Postup práce u digitálního fotoaparátu je tedy následující: - proběhne expozice senzoru - pomocnými registry je odveden náboj z lichých řádků do hlavního registru, řádek po řádku - následně je stejnou cestou zpracován náboj ze sudých řádků - mimo snímač (v navazující elektronice) je obraz složen dohromady a uložen do paměti nebo exportován dále - zpracování je pomalé a vylučuje rychlé časy závěrky. Díky masové výrobě video kamer a digitálních fotoaparátů jsou tyto snímače poměrně levné. Jejich výrobní technologie je dnes zvládnuta i když zůstává přijatelně komplikovaná.

Prokládané snímače ( interlaced ) Byly původně vyvinuty pro televizní a video techniku, ale jsou i digitálních fotoaparátů. Jejich konstrukce je přizpůsobena zpracování televizního obrazu, tedy řádkově. Televizní obraz je rozložen na řádky a zvlášť se přenášejí liché a zvlášť sudé řádky tj. po expozici (dopadu světla obrazu) se v navazující elektronice nejprve zpracují liché řádky obrazu a pak zpracují sudé. TV zobrazení skládá liché a sudé půlsnímky a počítá se setrvačností oka při skládání celého obrázku. Pro tuto technologii jsou uzpůsobeny tzv. prokládané snímače,

Progresivní snímače (progressive) Druhou velkou skupinu snímačů tvoří takzvané progresivní snímače. Ty zpracovávají celý obraz najednou, což je sice technologicky složitější, ale přináší to velké výhody. Progresivní snímače se vyrábějí poměrně velmi komplikovanou technologií v malých sériích, takže jsou velmi nákladné. Co je důležité, informace se zaznamenává a zpracovává ve všech buňkách součastně. To přináší vyšší ostrost, přesnost podání obrazu a samozřejmě to umožňuje použití elektronické závěrky s velmi krátkými časy. Celkově se tedy dá říct, že progresivní snímač je pro digitální fotografii zatím nejlepším řešením, které je k dispozici.

Zpracování může probíhat dvěma způsoby. Používá se takzvané řádkové čtení: - dojde k expozici všech buněk - náboj z prvního řádku se přenese do pomocného registru a z něj je postupně zpracován bránou - do prvního řádku se posune náboj z druhého řádku a postupně dojde k posunu náboje po celém snímači o jeden řádek dolů - opakuje se postup od bodu jedna, dokud není načten celý obrázek.

Výhody: - přesné zachycení obrazu s minimálním zkreslením. - umožňuje velice krátké časy a použití elektronické závěrky. Nevýhody: - výrobně nákladné a složité řešení.

využití - snímače pozlacená mřížka exponenciálně zanikající pole světlo přes mřížku a přes hranol do čipu CCD snímače dopadající optické vlnění směřuje pryč od povrchu v různých úhlech

S LASEROVÝM PAPRSKEM Pro stavebnictví se využívají nejrůznější konstrukce laserových přístrojů. Současný vývoj této techniky směřuje od laserů s HeNe - trubicí k dnes nejobvyklejším přístrojům s laserovou polovodičovou GaAs diodou. Oba typy zdrojů laserového záření mají schopnost pracovat jak ve viditelném (vlnová délka 632 až 635 nebo 650 nanometrů), tak i v neviditelném infračerveném světelném spektru (vlnová délka 780 až 815 nanometrů). Jejich energetický výkon je malý (řádově v jednotkách mw). U přístrojů používajících rozmítaný laserový paprsek je praktický energetický efekt ještě menší. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Moderní snímače, jejichž praktické nasazení umožnil rozvoj mikroelektroniky v posledních desítkách let. Principem je vyhodnocování časového zpoždění mezi okamžikem vyslání (impulsního) signálu a jeho přijetím. Pracovní frekvence je nad akustickým pásmem (slyšitelné zvuky), tj. nad 20 khz jsou to ultrazvukové. Pokud je frekvence ještě ve slyšitelném spektru mluví se o sonických. Podstatou ultrazvuku je podélné (kongitudální) zhušťování a zřeďování vzduchu (vzduchových vln). Zvuk jako takový tedy není (při šíření vzduchem) elektromagnetické vlnění viz obrázek. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Směr šíření, směr kmitání částic kolem rovnovážných poloh a vlnová délka tohoto kmitání jsou na obrázku. směr pohybu částic λ vlnová délka směr šíření vlnění Lokální zhuštění a zředění vzduchu vůči (normálnímu) barometrickému tlaku představuje akustický tlak zvuk. Rychlost šíření zvuku za normálních podmínek je cca 340 m/s 2 a velmi závisí na teplotě vzduchu a částečně i na barometrickém tlaku, případně i na vlhkosti.. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Ultrazvukové snímače využívají změny útlumu vlnění v prostředí mezi vysílačem a přijímačem podle druhu materiálu v němž se šíří. Při odrazu nedochází k přímému kontaktu ultrazvuku s materiálem v místě dotyku vadí zpěněný povrch, páry na povrchu a rovněž i prašné prostředí, které navíc zalepuje vysílač i přijímač (!!!). Nevýhodou je, že ultrazvukový měnič (zdroj kmitů) má určitý dozvuk (dobu doznívání ringing), kdy nemůže fungovat jako přijímač (platí pokud se jako vysílač i přijímač používá jeden prvek). Proto tyto snímače mají tzv. mrtvou zónu velikosti 0,2 až 0,8 m a měřená vzdálenost tedy musí být větší. Samostatný vysilač a samostatný přijímač tuto vadu nemají. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Zdrojem ultrazvukového vlnění ve snímači bývá vyvoláno: - mechanickým chvěním pružné membrány - chvěním piezoelektrického prvku (krystalové destičky). Buzení ultrazvukového vysílače může být: - spojitým (trvalým) signálem měření je pak založeno * na měření změny fáze přijatého signálu čili na zpoždění příchodu signálu * na měření změny frekvence přijatého signálu - impulsním signálem měření je pak založeno * na měření času potřebného pro průchod impulzu médiem * na měření fáze přijatého impulzu čili na zpoždění příchodu. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Nevýhodou ultrazvukových metod je značná složitost celé aparatury i vyhodnocení přijatých signálů. Výhodou je, že nemá pohyblivé části a povrchy vysilače i snímače lze vyrobit s vysoce otěruvzdorných materiálů. Mají vysokou přesnost: 0,1 % pro rozsah rychlosti proudění média od 0,5 do 30 m/s. Konstrukčním provedením jsou vhodné pro nízké i pro vysoké tlaky tj. > 10 MPa. Snímače s ultrazvukovými elementy mohou pracovat v libovolné poloze. Pro měření plynných nebo tekutých médií je velkou výhodou, že nemění průřez potrubí a tudíž nezvětšují odpor proudícího média nevstupují do profilu kterým médium proudí. VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Při měření vlastnosti daného média, rychlosti proudění, hmotnosti procházejícího média a dalších fyzikálních veličin je principem vyhodnocování časového zpoždění mezi okamžikem vyslání (impulsního) signálu a jeho přijetím zpoždění je přímo úměrné rychlosti proudícího média, kterým ultrazvukový signál prošel. Vysílač a dva přijímače jsou v protilehlých stěnách. Jiný princip je založen na snosu signálu, čili na rozdílu polohy místa dopadu od ideálního bodu dopadu vyžaduje dvě dvojice vysílač*přijímač. Třetí princip je založen na Dopplerově efektu čili na měření časového rozdílu mezi okamžikem vyslání signálu a okamžikem jeho návratu po odrazu od proudícího média. VR - ZS 2009/2010

Zobrazení principů funkce ULTRAZVUKOVÉ přijímač 1 přijímač 2 přijímač 1 přijímač 2 vysilač přijímač vysilač vysilač 1 vysilač 2 proudící médium s rychlostí v VR - ZS 2010/2011

ULTRAZVUKOVÉ Příklady principu skutečného provedení potrubních ultrazvukových snímačů měřicí potrubí dané délky a průměru vysílač a přijímač ultrazvukového signálu měřicí potrubí dané délky a průměru vysílač a přijímač ultrazvukového signálu VR - ZS 2009/2010

Příklady principu skutečného provedení potrubních ultrazvukových snímačů vysilač přijímač výška hladiny h vyhodnocení časového rozdílu mezi okamžikem vyslání signálu a jeho přijmutím po odrazu od hladiny přijímač ULTRAZVUKOVÉ vysilač výška hladiny h vyhodnocení časového rozdílu mezi okamžikem vyslání signálu a jeho přijmutím po odrazu od hladiny VR - ZS 2009/2010

ULTRAZVUKOVÉ Příklady principu skutečného provedení potrubních ultrazvukových snímačů VR - ZS 2009/2010

CHEMICKÉ Principem chemických snímačů (čidel) je fakt, že některé fyzikální veličiny při svém působení mění chemickou podstatu dané speciální hmoty. Jde o podstatu využití kvalitativní a kvantitativní analýzy a citlivostní analýzy na chemické reakce (přesněji na jejich výsledky). VR - ZS 2009/2010

CHEMICKÉ Typy využitých principů: - elektrochemický jednoduchá konstrukce a nízká cena využívá principu napěťového a proudového (základem je aplikace potenciálových elektrod a buněk měřících proud, zjišťování ph parametru voltmetrickými metodami), potenciometrického (základem je funkce nulového indikátoru při vyvážení pomocí potenciometrického prvku), odporového, kapacitního a indukčního - akustický piezoelektrický (základem je chemické působení na krystal a jeho akustická reakce) - optický kolorometrie a spektrometrie - termický (teplotní) teplo jako produkt chemické reakce. VR - ZS 2009/2010

INTELIGENTNÍ Princip těchto SNÍMAČŮ víceméně kterékoliv z uvedených čidel je doplněno o obvody úpravy a vyhodnocení signálu vše v jednom pouzdře a díky dnešní miniaturizaci to ani na velikosti není moc poznat. Doplňkové obvody umožní například za provozu měnit některé jejich vlastnosti, měnit způsob zpracování signálu měřené veličiny, provést úplné zpracování (včetně filtrace a linearizace) a vyhodnocení změřené veličiny podle předem zadaných kritérií. VR - ZS 2009/2010

a to by bylo k informacím o dalších principech snímačů (skoro) vše 4-61b..