Automatizační technika. Obsah

Podobné dokumenty
Teorie informace Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana. Obsah. Kybernetika

Technická kybernetika. Obsah. Principy zobrazení, sběru a uchování dat. Měřicí řetězec. Principy zobrazení, sběru a uchování dat

1. Základy teorie přenosu informací

Základy počítačových sítí Úvod

Informace, kódování a redundance

Úvod do teorie informace

METODY KÓDOVÁNÍ, ŠIFROVÁNÍ A BEZPEČNOSTI DAT

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

Úvod do počítačových sítí

Informace, kódování a redundance

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

Automatická regulace spojité řízení (P, PI, PD, PID), nespojité řízení, fuzzy řízení,

Vyhodnocovací jednotky

Úvod do počítačových sítí. Úvod. Úvod. ZČU Plzeň Přednášky EP-110 Pá až Ing. Jiří Ledvina, CSc místnost UK420)

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

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. Číselné soustavy

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

20. prosince Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Opakování 20. prosince / 9

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Informace v počítači. Výpočetní technika I. Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

ČÍSELNÉ SOUSTAVY PŘEVODY

Osnova přednášky. Informace v počítači. Interpretace dat. Údaje, data. Úvod do teorie informace. Výpočetní technika I. Ochrana dat

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Prostředky automatického řízení

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Inteligentní senzory

VY_32_INOVACE_E 15 03

Témata profilové maturitní zkoušky

EduKitBeta Uživatelská příručka

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

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

CW01 - Teorie měření a regulace

PB169 Operační systémy a sítě

Přenos signálů, výstupy snímačů

Algoritmy komprese dat

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

íta ové sít baseband narrowband broadband

Komplexní měřící a monitorovací systém pro Vaše výrobní linky Měření energií Vám přináší úspory Let s connect.

Témata profilové maturitní zkoušky

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Převodník Ethernet ARINC 429

Teorie informace: řešené příklady 2014 Tomáš Kroupa

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

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

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Informatika Kódování. Obsah. Kód. Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty.

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

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

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Řídicí a monitorovací systém pro akvária. Lukáš Kratina

RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) IT názvosloví 5. listopadu / 11

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

MU3-N/6U. Technické Parametry

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Střední průmyslová škola

U Úvod do modelování a simulace systémů

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

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

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

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

ECIO2. Kompaktní I/O modul, Ethernet. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100DIG.

CODESYS 2 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL67 Komunikační brána pro PROFIBUS-DP BL67-PG-DP

Malý kompaktní I/O modul

Kompaktní procesní stanice

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

DOMINUS Millennium MU4-N

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

300S. vysokorychlostní řídicí systém

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

SmartSlice. Konfigurace systému

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

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

RS , , RS 485, USB, GSM/GPRS

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Identifikátor materiálu: ICT-1-02

Komplexní měřící a monitorovací systém pro Vaše výrobní linky Měření energií Vám přináší úspory Let s connect.

Transkript:

7.09.016 Akademický rok 016/017 Připravil: Radim Farana Automatizační technika Základy teorie Obsah Informace Jednotka Zdroj Kód Přenosový řetězec Prostředky sběru, zobrazování, přenosu, zpracování a úschovy dat Informace Informací nazýváme abstraktní veličinu, která může být přechovávána v určitých objektech, předávána určitými objekty, zpracovávána v určitých objektech a použita k řízení určitých objektů. Jako objekt přitom chápeme živé organismy, technická zařízení nebo soustavy těchto prvků. také: Informace je sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu. 1

7.09.016 Jednotka Jednotka je takové množství, které získáme potvrzením, že nastala jedna ze dvou stejně pravděpodobných možností. svítí : nesvítí 50 : 50 Informační obsah zprávy Pravděpodobnost informační obsah P(x) = 0,5 => k(x) = 1 j. P(x) = 0,5 => k(x) = j. 1 j. P(x) = 0,15 => k(x) = j. P(x) = 1/[ k(x) ] k(x) = - log P(x) [j.] Zpráva A, B C, D, E 1 j. 1 j. A B C D, E 1 j. D E Jednotky Volba základu logaritmu je tedy pouze otázkou volby konstanty měrné jednotky (viz norma IEC/ISO 80000, Díl 1). U binárních logaritmů je jednotkou shannon [Sh]. U přirozených logaritmů jednotka nat [nat]. U dekadických logaritmů hartley, [Hart] 1 Sh 0,69 nat 0,01 Hart 1 nat 1,4 Sh 0,44 Hart 1 Hart, Sh,0 nat

Zavedla v roce 1998 celosvětová standardizační organizace IEC (International Electrotechnical Commission) 7.09.016 Násobky Oproti desítkové soustavě jsou násobky odvozeny od binární soustavy Násobek Předpona Symbol Celý název Odvozeno od 10 kilobinary: kibi Ki ( 10 ) 1 kilo: (10 ) 1 0 mebi Mi 0 gibi Gi 40 tebi Ti 50 pebi Pi 60 exbi Ei megabinary: ( 10 ) mega: (10 ) gigabinary: ( 10 ) giga: (10 ) terabinary: ( 10 ) 4 tera: (10 ) 4 petabinary: peta: (10 ( 10 ) 5 ) 5 exabinary: ( 10 ) 6 exa: (10 ) 6 Informace, zpráva, sdělení Zprávu chápeme jako relaci mezi zdrojem a odběratelem, při které dochází k přenosu Sdělení je vhodným způsobem upravená zpráva, zejména pro potřeby přenosu. Informační kanál Sdělení Zdroj Zpráva Příjemce Entropie zdroje Shannon, Wiener: představuje míru organizace, entropie míru neorganizovanosti H(z) = P(i).k(i) [Sh] Entropie je střední hodnota míry potřebné k odstranění neurčitosti, která je dána Zpráva P(i) k(i) P(i).k(i) Pro zdroj se shodnou A konečným 0,50 počtem vzájemně se pravděpodobností vylučujících všech jevů. zpráv: B C D E 0,50 0,50 0,15 0,15 0,75 0,75 H(z) =,50 H(z) = n.[(1/n).log (n)] H(z) = log (n) pro n = 5 H(z) =,

7.09.016 Informace, data, znalost Data jsou vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možné přenášet nebo zpracovat. Znalost je to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení dat a po jejich začlenění do souvislostí. Je výsledkem poznávacího procesu za předpokladu uvědomělé činnosti. Kód Popis přiřazení kódových slov jednotlivým zprávám (kódová kniha). Kódové slovo je posloupnost znaků použité abecedy. Abeceda je množina znaků (binární abeceda Z = {0, 1}, jeden znak = bit) Minimální délka kódového slova: N * (x) = - log (P(x)) [bit] Pozn.: maximální informační obsah 1 bitu = 1 Sh. Charakteristiky kódu Střední délka kódového slova: L = P(i).N(i) [bit] Redundance R = L - H (protože L H, neboť N(i) N * (i)) Zpráva P(i) k(i) P(i).k(i) A B C D E 0,50 0,50 0,50 0,15 0,15 0,75 0,75 N(i) 4 4 5 6 7 P(i).N(i) 1,000 1,000 1,50 0,750 0,875 H(z) =,50 L = 4,875 R =,65 4

7.09.016 Přenosový řetězec Zdroj Kódovací člen Vysílač Přenosový kanál Přijímač Dekódovací člen Příjemce zkreslení útlum šumy Přenosový kanál spojitý (analogový), diskrétní (v úrovni) neboli kvantovaný, číslicový (diskrétní v čase). Rychlost přenosu v p = k(x) / t [bit.s -1 ] Vlastnosti přenosového kanálu P(0) P(0,0) 0 0 P(0,1) = P(0) - P(0,0) P(1) 1 1 P(1,1) Přenosový kanál bezšumový, P(0,1) = P(1,0) = 0 šumový, podle výskytu chyb: bezpamětový (chyby jsou náhodné), paměťový (chyby jsou shlukové). šumový, podle vlivu šumu: symetrický, P(0,1) = P(1, 0), nesymetrický. P(1,0) = P(1) - P(1,1) strana 15 Regulační obvod SUMAČNÍ UZEL (POROVNÁVACÍ ČLEN) INFORMAČNÍ PORUCHY UZEL w NÁSTAVNÝ ČLEN ÚSTŘEDNÍ ČLEN POHON REGULAČNÍ ORGÁN PROCES y AKČNÍ ČLEN VYSÍLAČ SNÍMAČ REGULÁTOR REGULOVANÁ SOUSTAVA 5

7.09.016 strana 16 Snímač Měřicí řetězec Měřicí obvod a zesilovač Obvody pro zpracování signálu A/Č Mikropočítač strana 17 Smart senzor Číslicový výstup RS (RS 485) Neelektrická veličina (např. tlak) Převodník (čidlo) Elektrické obvody A/Č převodník P Komunikační rozhraní Analogový výstup (I = 4 0 ma) Napájecí zdroj Ucc strana 18 Sběrnice RS-, RS-485 sériový port Profibus (Process Field Bus) CAN (Controller Area Network) - využívaná nejčastěji pro vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek v automobilu 1-Wire fy Dallas Semiconductor Industrial Ethernet 6

7.09.016 strana 19 Ukazovací zařízení Ukazatele Analogové Číslicové Displeje Dotykové displeje Obrazovky strana 0 Řídicí systémy Kompaktní regulátory Embedded systémy Mikropočítače Průmyslové počítače 7