Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry



Podobné dokumenty
Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah ºC Průtokový rozsah l/min

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

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

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

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

Generátor signálu snímače otáček motoru

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens

výstupní modul 0-20mA nebo 0-10V 700 výstupní modul 0-20mA nebo 0-10V, komunikace RS232 s PC včetně komunikačního programu SW1251 *

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

Katalogový list Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Obj. číslo: Popis. Ing. Vít Záhlava, CSc.

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Návod k obsluze výukové desky CPLD

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

Číslicový Voltmetr s ICL7107

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

UMS2. Sériový modul USB. Uživatelská příručka

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

proti podélnému přepětí (žíla ochranná zem) a proti příčnému přepětí (žíla žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana

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

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 500V

EL4. Použití. Vlastnosti HC /2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC /2000

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

Převodník na DIN lištu s výstupem PWM typ RW1. Základní technické parametry. Popis:

Přenos signálů, výstupy snímačů

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

SenzoFLOW 40. SENZORY CZ, a.s. SenzoFLOW PŘEDNOSTI

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Analogově číslicové převodníky

Ochrana zařízení proti přehřívání

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

ART4000A/1M ART4000B/1M

SA 340. Indikace rychlosti s analogovým výstupem. Zkrácený návod. control motion interface

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu

Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení

Samořízené auto na autodráhu

ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů

Malý distribuovaný I/O modul

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem pro nasazení v palubní síti vozidel RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97

Praktické měřící rozsahy , , , ot/min Přesnost měření 0.02%

EMKO F3 - indukční průtokoměr

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

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem Ri360P1-QR14-ELiU5X2-0,3-RS5

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem RI360P1-QR14-ELIU5X2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V

Kompaktní procesní stanice

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Jízda po čáře pro reklamní robot

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Malý kompaktní I/O modul

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw

Indukční lineární senzor LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

M-142 Multifunkční kalibrátor

Transkript:

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry Milan Petr TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ..0/..00/0.0, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Cíl bakalářské práce Teoretický rozbor Návrh blokového schématu Obvodové řešení Praktická realizace Rozbor přesnosti Fotodokumentace Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Návrh a realizace hardware simulátoru indukčního čidla průtoku včetně simulace budicích cívek, měření proudu do cívek a generování přesné a stabilní nízkoúrovňové odezvy Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Požadované vlastnosti simulátoru přesné měření budícího proudu přesné generování nízkoúrovňové napěťové odezvy teplotně stabilní odolnost proti rušení bezpečná práce s napětím 0V odolná konstrukce jednoduchá ovladatelnost použití displeje a klávesnice Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Měření budícího proudu CIVKA CIVKA 0 SW SW DPDT R R/0W L CIVKA R R/0W L CIVKA R0 R/% C n UREF V +0V K/% R R/% R RS 0K_0K NA AD X JUMPER MB UREF V ADR0_MUX 0 KALIBR EN_MUX/ SA SA SA SA SB SB SB SB A0 A EN R R DD K K ADGYRU DA DB V+ V- +V +V -V NAA TL0 OFFSET C M C M MB MB +V -V MB MB NA ADAR R K/% X SPOJKA PROUD_OUT UREF V GF 0MHZ +VANAL 0 NL AIN AIN RESET AIN/D SYNC 0 AIN/D0 RDY AIN STANBY AIN REFIN+ REFIN- MCLKIN MCLKOUT AVDD A AD POL SCLK DIN DOUT CS DVDD D RESET/ +V RDY_AD/ +V SCK MOSI MISO CS AD/ +V Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Generování nízkoúrovňové napěťové odezvy UREF_0V X SPOJKA R K DA00 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA DA DA DA DA R R 0 0 NL DB 0 DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB 0 DB DB DB DB DB REF IN REF OUT A AD VOUT SPAN/ BIP OFF CS/ L/ LDAC V+ V- VL+ D R CS_AD/ LDAC_AD +V -V +V R MB RS C M C M DELIC : +V 0V 0K_0K -0V +V NA OP X SPOJKA R 00R X SPOJKA ADR0_MUX ADR_MUX EN_MUX/ 0 DD SA DA SA SA SA SB DB SB SB SB A0 V+ A V- EN ADG0YRUZ R0 00R RS 0K/% 0K/% RS RS K_0R RS K_0R +V -V R R SIGNAL- 00K SIGNAL_HIZ+ SIGNAL+ 00K SIGNAL_HIZ- Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Řidící jednotka RS RRA X0K RS RRA X0K +V TS-MAN SB OBVOD RESET C 0M R 0K +V DD SNS RIN CT REF TL0 C M C SW P C P SW DIP- RST RST VCC +V +V GF 0MHZ RESET/ HZ PWR_EN/ CS_AD/ LDAC_AD DIP0 DIP CS EEPROM/ CS AD/ RDY_AD/ MISO SCK MOSI +V R K RESET/ RESET R K 0 0 0 DM EA XTAL XTAL RST P./INT0 P./INT P./T0 P./T P.0/T/XTALB P./TEX/SS P./ECI P./CEX0 P./CEX P./CEX/MISO P./CEX/SCK P./CEX/MOSI P0.0/AD0 P0./AD P0./AD P0./AD P0./AD P0./AD P0./AD P0./AD P.0/A P./A P./A0 P./A P./A P./A P./A P./A 0 0 P./RD P./WR PSEN ALE/PROG P./TXD P.0/RXD P.0 P. P. P. P. P. P. P. P.0 P. P. P. P. P. P. P. ADR0_MUX ADR_MUX EN_MUX/ ADR0_MUX KALIBR EN_MUX/ PWR_EN FLOW_DIR TLAC_ TLAC_ TLAC_ TLAC_ TLAC_ TLAC_ TLAC_ CLATCH_AD0 RS_DISP EN_DISP TXD RXD DA00 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA0 DA DA DA DA DA XC PROGRAM PAMET EEPROM MOSI MISO SCK CS EEPROM/ DS SI SO SCK CS HOLD WP AT00AN_0SI_ R 0K V XC JUMPER ATCID_RDTUM Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Zdroj CHL NL 0 I G O VCC +V L N PE TR 0 TRAFO_MT00 FU 00mA FU 00mA CHLADIC NL? FS00_ FU 00mA FU 00mA NL ~ + ~ - MUSTEK_SMD NL ~ + ~ - MUSTEK_SMD 0M C 0M C 0M I G C M NL O NL I O C M C M C M G NL 0 I O G C0 M C M C M C M C M C M C M XJ MERICI PIN +V -V +VEXT E Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Konstrukce čelního a zadního panelu Návrh desky plošného spoje (OrCAD v.0) logické rozmístění komponentů oddělení analogové a digitální části minimalizace ekonomických nákladů zachování bezpečných vzdáleností pro práci s napětím 0V 0 Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Rozbor přesnosti měření budicího proudu maximální nepřesnost měřícího bloku budicího proudu byla vypočtena na ± 0,0 % v celém použitelném teplotním rozsahu C Rozbor přesnosti generování výstupního napěťového signálu maximální nepřesnost bloku generující výstupní napětí byla vypočtena a následně ověřena na ± 0, % Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Děkuji za pozornost.

Maximální ztrátový výkon: Uin Vstupní napětí na obvodu 0 Uout Výstupní napětí obvodu 0 Iz Vypočtený zatěžovací proud stabilizátoru Vnitřní tepelný odpor pouzdra stabilizátoru K = C/W Vnitřní tepelný odpor chladiče K = C/W Výsledné oteplení chladiče v porovnání s okolím Celková teplota chladiče je tedy Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

Lineární zdroj + nízké zvlnění výstupního napětí nízká hodnota rušení _ nízká účinnost velké rozměry Spínaný zdroj + malé rozměry vysoká účinnost _ velké zvlnění výstupního napětí velká hodnota rušení Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

RESET Inicializace mikroprocesoru Inicializace displeje Základní sekvence, která uvede simulátor do počátečního stavu, ve kterém je průtok nastaven na 00% Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta

RESET Inicializace mikroprocesoru Inicializace displeje Nastavení D/A zápis na displej Detekce frekvence budícího signálu Detekce stisku kláves čtení z A/D převodníku Bakalářská práce 00/00 TUL Liberec - Fakulta