Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Podobné dokumenty
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

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

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

Přenos signálů, výstupy snímačů

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Automatizace úlohy Měření úhlu natočení pomocí IRC

Generátor signálu snímače otáček motoru

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

Řízení modelu letadla pomocí PLC Mitsubishi

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Akcelerometrová myš. Semestrální projekt do předmětu Základy robotiky

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Verifikace modelu VT přehříváků na základě provozních měření

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

Optika v počítačovém vidění MPOV

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

I. Současná analogová technika

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction

íta ové sít baseband narrowband broadband

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

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

Témata profilové maturitní zkoušky

Samořízené auto na autodráhu

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Vzdálené řízení úlohy Měření na osciloskopech

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

PŘEVODNÍK NA OPTICKÁ VLÁKNA INT-FI

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Účinky měničů na elektrickou síť

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Programovatelné převodníky SES2

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Jízda po čáře pro reklamní robot

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

PŘEVODNÍK SNÍMAČE LVDT

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Návrh frekvenčního filtru

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: BZ

IEEE Wi FI. Wi Fi

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE

TCP-Wedge ZDARMA. Přidává podporu TCP/IP: Sběr dat z adres portu IP na libovolné síti TCP/IP - ethernet / internet.

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart

Projekt BROB. Základy robotiky. Téma: Digitální časomíra. Vedoucí projektu: Tomáš Jílek

MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika

Přestavba elektromechanického servořízení na systém Steer by Wire

PLC systémy ve virtuálních a fyzikálních úlohách

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

Prostředky automatického řízení

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

Analogově číslicové převodníky

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Projekt BROB B13. Jízda po čáře pro reklamní robot. Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Florián

Ovládání RC modelu pomocí Wi-fi. Pavel Valenta

Albatros MultiV ALBATROS MultiV ALBATROS MultiV-R Datový převodník LG PI485 / MODBUS TCP LG PI485 / MODBUS RTU s možností rozpočítávání spotřeby elekt

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

Převodník RS232 RS485

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

Převodník Ethernet ARINC 429

Základní komunikační řetězec

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

Transkript:

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 CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Motivace Cíle Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Stávající odměřování s příliš dlouhým vedením Možné indukování nebezpečných napětí Přenos signálu přes kroužky a dodatečné kluzné kontakty Bez prostoru pro další rozšíření Zkrátit cestu signálu Zlepšit odolnost proti rušení Rozšířit úlohu a zabezpečit možnost budoucích úprav

Gyroskop Y Z X

Způsoby řešení Freescale ZSTAR Použití modulů 433/868 MHz Wi-Fi měřící úloha Náhrada RS232 s moduly Bluetooth

Technologie volné frekvence IEEE802.15.4 ZigBee IEEE802.15.1 Bluetooth IEEE802.11 Wi-Fi Frekvence 433/868 MHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4/5 GHz Přenosová rychlost 50kbps 250kbps 3Mbps 600Mbps Dosah ~50m ~75m ~100m ~250m Účel 0/1 řízení Bezdrátové snímače Výhody Jednoduchost Cena Řízené spoj. Jednoduchost Alternativa RS232 Osobní síť Rozšířenost Cena Alternativa UTP Lokální síť Zabezpečení Rychlost Nevýhody Nezabezpečené a neřízené spojení Málo rozšířené Malý bitrate Malý bitrate Složitost Cena Možné průmyslové nasazení Dálkové ovládání jednoduchých přístrojů Vzdálené a pohybující se snímače Soustavy snímačů, malé sítě Lokální sběr dat, internet. spojení

Blokové schéma modulu v letadle

Blokové schéma modulu v měřící centrále

Použité součástky connectblue OEMSPA310i Bluetooth 2.0 profil SPA (Serial Port Adapter přímá náhrada RS232) UART (Universal Asynchronous Receiver & Transmitter) Class 2 2,2mW (~10m) 921,6 kbps; 8bitů dat; lichá parita; 2 stop bity [www.connectblue.com] Microchip PIC24F04KA201 16bitový mikrokontroler Flash paměť programu 10bitový 500ksps A/D převodník UART, SPI [www.microchip.com]

Freescale MMA7260Q 3-osý MEMS akcelerometr nastavitelný rozsah 1.5/2/4/6g napěťový výstup [www.freescale.com] InvenSense ISZ-500 1-osý MEMS gyroskop rozsah 110 /s napěťový výstup [www.invensense.com] Cherry ILAPS AN101101 bezkontaktní snímač polohy - na principu Hallova jevu rozsah 120 napěťový výstup [www.alldatasheet.com]

Výsledný stav Na laboratorní úloze je měřen odklon letadla od osy rotace, 2 tečná zrychlení, normálové zrychlení a úhlové zrychlení Rychlost obnovy dat je 9 khz Zpětná komunikace umožňuje řídit 2 digitální výstupy v letadle Díky unifikovanému signálu 0 10 V možnost použití i s jiným řídícím systémem

Naměřená charakteristika při skokové změně výkonu motoru

Naměřená charakteristika pro ověření rušení vibracemi

Možné další použití modulů Odměřování podobných pohybujících se objektů Bezdrátové dálkové ovládání pomocí pohybů ovladače Zabezpečení vozu proti krádeži s odesíláním upozornění do domu (silnější vysílač) Obecně přenos téměř jakéhokoli signálu na kratší vzdálenosti s příslušným omezením datového toku

Jakub Nečásek Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Děkuji za pozornost

Otázka vedoucího práce: Současná konfigurace úlohy pracuje s tím, že výkonový signál pro motor je připraven již v základním stanovišti a vedením přiveden na svorky motoru. Máte představu, jak by se dalo využít bezdrátové komunikace k řešení ovládání výkonu motoru? Je na takovou úpravu stávající modul připraven? Odpověď: Ano, modul je připraven pro ovládání přídavných periferií pomocí 2 digitálních signálů. Pro ovládání výkonu motoru pomocí PWM by bylo nutné jen připojit stávající ovládací signál pro tranzistor na vstup modulu v centrální jednotce. Z modulu v letadle by poté tento signál vystupoval do připojeného výkonového tranzistoru. Po úpravě programu mikrokontroleru by bylo možné stávající ovládací desku zcela vynechat.

Otázka oponenta práce: V kapitole 7.3 je popsána délka trvání jednotlivých operací s analogovým signálem, který je potřeba bezdrátově přenést mezi modelem letadla a měřící kartou počítače. Z písemné práce vyplívá, že modul umístěný na modelu letadla odesílá data maximální možnou rychlostí. Data přijatá modulem na straně měřící karty jsou předávána na DA převodníky s konstantní frekvencí 9 khz. Podle čeho je zvolena tato konkrétní frekvence? Jaké maximální konstantní rychlosti vzorkování je možné dosáhnout za dobrých podmínek pro bezdrátový přenos? Odpověď: Tato frekvence odpovídá obnově všech dat z měřícího modulu. Komunikace má rychlost 921,6 kbps a pro přenos kompletní informace ze 4 snímačů je zapotřebí téměř 100 bitů. Zvolená frekvence 9kHz má tedy rezervu pro případné potíže s Bluetooth přenosem. Maximální frekvence je tedy mírně vyšší 9,6 khz.

Otázka oponenta práce: Bylo provedeno měření pro zjištění velikosti šumu přidaného do analogového signálu? Pokuste se alespoň přibližně kvantifikovat velikost šumu zaneseného do analogového signálu. Odpověď: Vzhledem ke konstrukci modulu v letadle a úlohy jako takové, je toto měření v podstatě neuskutečnitelné. Není možné z pracující (= pohybující se) úlohy vyvést nezarušený originální signál a porovnat ho s výstupním. Analogový signál ze snímačů vede na desce krátkou cestou. Plošný spoj je stíněn rozlitou mědí a uzavřen v krabičce z nevyleptaného Cuprextitu. Tím je signál dobře chráněn proti elektromagnetickému rušení.

Pohled z letadla