WYBRANE ASPEKTY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LED W SYGNALIZATORACH KOLEJOWYCH
|
|
- Iwona Kaczmarczyk
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 119 Transport 2017 Andrzej Kochan, Emilia Koper Wydział Transportu, Politechnika Warszawska WYBRANE ASPEKTY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LED W SYGNALIZATORACH KOLEJOWYCH Rękopis dostarczono, lipiec 2017 Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem technologii LED w sygnalizatorze kolejowym. Autorzy skupili się na wybranych zagadnieniach związanych pośrednio lub bezpośrednio z bezpieczeństwem, najważniejszych według subiektywnej oceny autorów. Nieomówione zagadnienia związane z technologią mogą być tematem odrębnej publikacji. Istniejące podejście dedykowane sygnalizatorom żarowym jest niedostosowane do właściwości technologii LED, tak więc temat zapewnienia widoczności i rozpoznawalności wskazań należy ponownie poddać rozważaniom. Według autorów należy rozważyć zasadność stosowania technologii w sygnalizatorach. W przypadku pozytywnego wyniku, stosowanie sygnalizatorów LED-owych, powinno zostać poprzedzone opracowaniem wymagań, jakie powinien spełniać sygnalizator kolejowy, zaś wymagania te w zakresie osiąganych parametrów fotometrycznych należy wyznaczyć na podstawie badań. W artykule przedstawiono wnioski płynące z analizy informacji dotyczących technologii LED oraz doświadczeń zagranicznych zarządców infrastruktury, wykorzystujących sygnalizatory LED-owe. Przedstawiono również informacje związane z różnorodnością komponentów, które przy zastosowaniu ich odpowiedniej kombinacji, mogą umożliwić uzyskanie sygnału świetlnego o charakterystyce dopasowanej do potrzeb kolei. Różnice występujące pomiędzy technologią LED a technologią żarową stwarzają potrzebę weryfikacji istniejących wymagań dla źródeł światła w sygnalizatorach kolejowych. Weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o badania fotometryczne. Badania takie powinny być zaplanowane pod kątem technicznym jak również organizacyjno-prawnym. Wykorzystanie wymagań opracowanych dla sygnalizatorów żarowych dla technologii LED jest możliwe, lecz niedostosowane do specyfiki technologii LED i może generować zagrożenia z punktu widzenia eksploatacji sygnalizatorów. Słowa kluczowe: sygnalizator kolejowy, technologia LED, bezpieczeństwo ruchu kolejowego 1. WSTĘP Rozwój technologii oraz potrzeba stosowania optymalnych pod względem ekonomicznym rozwiązań technicznych sprawiają, iż zasadnym wydaje się stosowanie technologii LED w sygnalizatorach kolejowych. Krok ten poczyniło już wielu zagranicznych zarządców infrastruktury. Walory diod LED są powszechnie znane, a sama technologia jest szeroko stosowana począwszy od gospodarstw domowych, poprzez oświetlenie obiektów przemysłowych oraz pojazdów. Wysokie zainteresowanie tym źródłem światła wynika z niskiej
2 204 Andrzej Kochan, Emilia Koper energochłonności, stosunkowo długiej żywotności diod, jak również szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku. Zgodnie z [12] koszty związane z kontynuacją stosowania technologii żarowej, jako źródła światła w sygnalizatorach kolejowych, stale rosną. W artykule nakreślono główne różnice pomiędzy technologiami powodujące potrzebę przeprowadzenia badań, w celu wyspecyfikowania wymagań dla sygnalizatorów LED-owych, będących adekwatnymi do możliwości technologii oraz potrzeb kolejnictwa. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia płynące ze stosowania technologii LED w sygnalizatorach kolejowych. Problem jest istotny, ponieważ sygnalizator kolejowy jest urządzeniem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. 2. GENEZA PROBLEMU, RÓŻNICE POMIĘDZY TECHNOLOGIAMI ORAZ WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z IMPLEMENTACJI TECHNOLOGII LED Trendy w rozwoju sygnalizacji kolejowej wskazują na coraz powszechniejsze wykorzystanie źródeł półprzewodnikowych jako źródła światła w sygnalizatorach kolejowych. Jednakże trwają dyskusje dotyczące konstrukcji sygnalizatora przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowych elementów sygnalizatora (komponenty tworzące komorę świetlną, układ soczewek, itp.). Kolejnym aspektem jest duża różnorodność kombinacji (aktualnie nieuregulowana prawnie) w zakresie: liczby punktów świetlnych emitujących sygnał świetlny, rodzaju diod barwy oraz charakterystyk rozsyłu światła, zastosowanych soczewek i ich barw. Zróżnicowanie to nie pozwala na jednoznaczne sprecyzowanie rozwiązania dla sygnalizatorów, a stosowanie różnych może doprowadzić do nie uzyskiwania powtarzalnego i bezpiecznego sygnału świetlnego. W związku z czym zagadnienie doboru parametrów poszczególnych komponentów powinno zostać poddane analizie, natomiast uzyskanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego możliwości technologii oraz potrzeby kolejnictwa wymaga przeprowadzenia badań fotometrycznych, opracowanych i zrealizowanych prawidłowo nie tylko pod kątem technicznym, lecz również organizacyjnym. Sygnalizatorom żarowym, eksploatowanym powszechnie na sieci kolejowej stawiane są liczne wymagania, weryfikowane m.in. w procesie certyfikacji [5,10,11]. Należy podkreślić, iż aktualnie w zasadzie nie istnieją analogiczne opracowania dotyczące technologii LED. Zagadnienie to jest zaniedbane i powinno zostać poddane analizie. Istnieją liczne różnice pomiędzy żarowym i LED-owym źródłem światła. Różnice pogrupować można zgodnie z następujących schematem: układ optyczny w tym konfiguracja (liczba i rozmieszczenie) punktów świetlnych, bezpieczeństwo, parametry eksploatacyjne na przykładzie sposobu zasilania matrycy LED, zarządzanie ciepłem w układzie, pozostałe.
3 Wybrane aspekty związane z zastosowaniem technologii LED w sygnalizatorach kolejowych 205 Różnice te, a przede wszystkim nowe wyzwanie wynikające ze specyfiki technologii LED omówiono w kolejnych podpunktach artykułu. Zauważyć można, iż różnice i wyzwania związane są w sposób pośredni i bezpośredni z bezpieczeństwem UKŁAD OPTYCZNY SYGNALIZATORA LED Podstawową różnicą pomiędzy sygnalizatorami wykorzystującymi żarowe źródło światła a sygnalizatorami wykonanymi w technologii LED jest zastosowane źródło światła. Jednym z zagadnień związanych z zastosowaniem nowego rozwiązania źródła światła LED jest kwestia jego dobrania tak, by zapewniło wymagany strumień świetlny, który to przekłada się na widoczność wskazania. Obecnie gama dostępnych na rynku produktów jest na tyle szeroka, iż dobranie źródła o mocy wymaganej na kolei nie stanowi problemu. W niniejszym rozdziale układ optyczny rozpatruje się jako kombinację: liczby punktów świetlnych, rodzaju diody (w zakresie kąta rozsyłu światłości), sposobu osiągania barwy sygnału oraz zastosowanej soczewki. Komory świetlne sygnalizatorów, wykorzystujące źródło światła LED są aktualnie konstruowane wg dwóch głównych konwencji: punktowe źródło światła, matryca LED wykonana w postaci: X niezależnych punktów świetlnych, X łańcuchów złożonych z Y diod LED. O ile w przypadku żarowego źródła światła strumień przezeń wytwarzany wymagał skupienia za pośrednictwem układu soczewek, o tyle w przypadku diod LED, wiele z nich, dzięki bardzo małemu punktowi wytwarzającemu światło nie potrzebuje odbłyśników, luster i skomplikowanych soczewek. Aby uzyskać wąską, skupioną wiązkę światła, wystarczy jedna, gładka soczewka. Niemniej różnorodność diod dostępnych na rynku powoduje, iż należy rozważyć zastosowanie kombinacji diod z różnymi elementami optycznymi (soczewki, odbłyśniki, elementy skupiające lub rozpraszające), a być może zdecydowanie się na przyjęcie konkretnej kombinacji elementów układu optycznego, jako rozwiązania obligatoryjnego. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy kąt rozsyłu diody LED dla rozwiązania wykorzystującego soczewkę gładką oraz rozpraszającą. Obserwujemy, iż rozsył światłości dla różnych diod oraz różnych soczewek różni się. Rys. 1. Skupienie strumienia świetlnego w zależności od zastosowanej soczewki: a) soczewka gładka, b) soczewka rozpraszająca Źródło: [13]
4 206 Andrzej Kochan, Emilia Koper Należy nadmienić, iż rozwiązania opisane powyżej, umożliwiające uzyskanie oczekiwanego wskazania (barwy), mogą zostać zrealizowane w dwojaki sposób: zastosowanie białego źródła światła oraz filtru barwnego w postaci zabarwionej soczewki wewnętrznej, zastosowanie źródła światła o odpowiedniej barwie oraz bezbarwnej soczewki. Warto podkreślić, iż w przypadku sygnalizatorów żarowych źródło światła stanowiła żarówka określonego typu cechująca się stałymi parametrami w tym temperaturą barwy emitowanego światła. W przypadku białych diod LED mamy do czynienia ze źródłami o zróżnicowanej temperaturze barwowej. W przypadku zastosowania diody LED o barwie białej oraz zastosowania aktualnie stosowanego filtru barwnego w postaci soczewki sygnał może utracić swe właściwości. Przykładem może być zastosowanie białej diody LED oraz czerwonego filtru barwnego. Zastosowanie barwy zaklasyfikowanej jako chłodna, a więc zawierającą w dużej mierze składową niebieską, może doprowadzić do sytuacji, w której wyświetlony sygnał zostanie odebrany jako barwa fioletowa, zaś w przypadku zastosowania barwy ciepłej z tym samym filtrem sygnał ten przypominać może barwę pomarańczową. Wyżej wymienione przypadki mogą doprowadzić do błędnej interpretacji wskazania przez maszynistę, a tym samym mogą spowodować sytuację niebezpieczną. Diody kolorowe dostępne na rynku cechują się zróżnicowanym składem chemicznych co przekłada się na zróżnicowanie w zakresie parametrów fotometrycznych. Skutkuje to osiąganiem zróżnicowanego jakościowo sygnału świetlnego, co może w konsekwencji prowadzić do błędu w interpretacji wskazania. Zagadnieniem, jakie należy również rozważyć jest kwestia zastosowania odpowiednich soczewek dla zmienionego źródła światła. Dobór soczewki powinien zostać dokonany przy uwzględnieniu źródła światła, z jakim ma współpracować. Rynek oferuje diody automotive cechujące się stałymi parametrami, przedstawionymi w dokumentacji technicznej. Zastosowanie źródła o stałych parametrach wraz z soczewką określonego rodzaju umożliwia uzyskanie powtarzalnego sygnału świetlnego. Należy także podkreślić, iż zarządcy zagraniczni stosują najczęściej rozwiązania złożone z barwnych diod LED oraz bezbarwnych, gładkich soczewek. Rys. 2. Widoczność sygnału po lewej komora żarowa z soczewką Fresnella, po prawej komora LED z gładką, bezbarwną soczewką Źródło: [12] Kolejną różnicą między technologiami jest fakt, iż strumień świetlny o określonej liczbie lumenów wygenerowanych przez latarnię sygnałową, wyposażoną w źródło światła LED, jest odbierany silniej, niż strumień świetlny o identycznej liczbie lumenów wyemitowanych przez żarowe źródło światła [12]. Na rysunku nr 2 przestawiono obraz świetlny
5 Wybrane aspekty związane z zastosowaniem technologii LED w sygnalizatorach kolejowych 207 emitowany przez sygnalizator z żarowym źródłem światła i soczewką Fresnella oraz emitowany przez źródło LED i gładką soczewkę - dla jednakowej liczby lumenów. Dostrzec można, iż wskazanie jest bardziej widoczne w przypadku rozwiązania wykorzystującego diody LED. Powyższe sugeruje potrzebę opracowania (zbadania i ustanowienia) wartości minimalnej wymaganej światłości sygnału dla sygnalizatorów LED-owych PARAMETRY EKSPLOATACYJNE NA PRZYKŁADZIE SPOSOBU ZASILANIA MATRYCY Podstawowym parametrem mającym wpływ na pracę żarówki jest napięcie zasilania. Zwiększenie napięcia na żarówce już o 5% powoduje zwiększenie natężenia oświetlenia generowanego przez źródło nawet o 20%. Skutkiem tego jest znaczne obniżenie trwałości żarówki (o około 60%). W przypadku obniżenia napięcia zasilania spada natężenie oświetlenia i zwiększa się trwałość źródła. Ma to jednak reperkusje w postaci obniżenia widoczności wskazań sygnalizatora. Lata doświadczenia w eksploatacji żarówek pozwoliły na wyznaczenie granicznej liczby godzin pracy żarówki, po upływie której należy wymienić ją na nową. Liczbę tę ustalono na 1000 h pracy [2]. W przypadku technologii LED najbardziej istotnym parametrem nie jest napięcie, lecz prąd. Niewielkie zmiany napięcia zasilającego prowadzą do dużych zmian prądu płynącego przez diodę LED. Zależność pomiędzy natężeniem prądu płynącego przez diodę LED i intensywnością jej świecenia jest liniowa lub bliska liniowej. Przekroczenie maksymalnego prądu przewodzenia diody powoduje szybkie jej zużycie, a więc ważne jest stosowanie zasilania prądem stabilizowanym. W związku z tym właściwe jest zasilanie diody ze źródła prądowego. Czynnikiem wymagającym rozważenia przy zasilaniu diod LED jest zależność napięcia przewodzenia diody od temperatury otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wartość napięcia, przy którym dioda LED przewodzi. Ze względu na kształt charakterystyki prądowo napięciowej diody LED oraz zmiany napięcia przewodzenia w zależności od temperatury układ zasilający powinien stanowić stabilne termicznie źródło prądowe. Niewielkie zmiany napięcia zasilającego prowadzą do dużych zmian prądu płynącego przez diodę LED. Stąd ważne jest, aby prąd diody miał możliwie stałą, bezpieczną wartość. Niedopilnowanie tego zalecenia prowadzi do przegrzewania się diod LED, nieosiągania optymalnego poziomu jasności oraz w konsekwencji do skrócenia czasu życia lampy. W przemyśle elektronicznym źródła prądowe są rzadko stosowane, a o wiele częściej wykorzystywane są źródła napięciowe. Inaczej jest w wypadku zasilaczy przeznaczonych dla lamp LED. Ich technologia wymusza rozwój źródeł prądowych. Stosowanie takiej formy zasilania diod LED umożliwia utrzymanie stałych parametrów pracy komory LEDowej. Na rysunku 3 przedstawiono wpływ temperatury otoczenia i temperatury złącza a także prądu przewodzenia na żywotność diod LED na przykładzie charakterystyk diody Cree Xlamp XR-E.
6 208 Andrzej Kochan, Emilia Koper Rys. 3. Wpływ temperatury otoczenia i temperatury złącza oraz wpływ prądu przewodzenia na żywotność diody LED Źródło: [17] 2.3. KONTROLA ŚWIECENIA Sygnalizatory kolejowe są urządzeniami, dla których wymagane jest zapewnienie najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-4, dla którego wartość współczynnika tolerowanego zagrożenia mieści się w przedziale 10-8 <THR 10-9 [h -1 ]. Z zagadnieniem tym wiąże się konieczność kontroli świecenia się świateł oraz poprawnej pracy. Kwestia ta jest rozwiązana w sposób prosty w przypadku sygnalizatorów z żarowym źródłem światła. Natomiast w przypadku zastosowania technologii LED-owej stanowi ona wyzwanie dla producentów. Dzieje się tak, ponieważ w czasie świecenia się danej komory przez żarówkę płynie prąd obwód jest zamknięty. W przypadku przepalenia włókna żarowego prąd w obwodzie przestaje płynąć, co jest jednoznacznie interpretowane jako nie świecenie komory. W przypadku technologii LED-owej zagadnienie to staje się problemem wyzwaniem, ponieważ w przypadku diod możliwe jest przepalenie diody wraz z utrzymaniem stanu zwarcia, dlatego w tym przypadku kontrola jest utrudniona. Pewnym zagadnieniem wymagających zmian w stosunku do zapisów dedykowanych technologii żarowej jest to, iż w przypadku sygnalizatorów LED-owych należy zapewnić układ pomiarowo-kontrolny dla każdej z komór. Zadaniem układu ma być nadzór nad stanem punktu(-ów) świetlnego(-ych). Reasumując aspekt zapewnienia bezpieczeństwa jest podstawą do projektowania, wytwarzania i eksploatowania urządzeń srk. W praktyce kontrola świecenia odbywa się najczęściej poprzez zastosowanie czułych układów pomiarowych natężenia prądu płynącego przez diodę lub łańcuch diod. Producenci określają zakres pracy komory przedział napięcia elektrycznego (natężenia prądu) dopuszczalny dla rozwiązania. Jeśli układ pomiarowo-kontrolny wskazuje wartość z adekwatnego przedziału interpretowane jest to jako poprawna praca komory. Informacja logiczna o stanie komory, wypracowana za pośrednictwem układów kontrolnopomiarowych, przekazywana jest do urządzeń zależnościowych. Pewne analogiczne rozwiązania mają zastosowanie w przypadku sygnalizatorów żarowych sterowanych za pośrednictwem urządzeń komputerowych.
7 Wybrane aspekty związane z zastosowaniem technologii LED w sygnalizatorach kolejowych 209 Rozwiązania te cechuje stosunkowo duża dokładność pomiaru wartości prądu w obwodzie. Sygnalizator LED-owy, jako urządzenie wyposażone w zestaw elementów elektronicznych, wymaga zastosowania układów pomiarowym charakteryzujących się jeszcze większą dokładnością pomiaru, niż rozwiązania stosowane w sygnalizatorach żarowych. Kluczowym jest uzupełnienie rozwiązania bazującego na zastosowaniu układu kontrolnopomiarowego o element potwierdzający rzeczywisty stan komory sygnalizatora, gdyż ma to bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego ruchu. Zdefiniowano dwa podstawowe sposoby zapewnienia kontroli, stanowiące uzupełnienie stosowania układu kontrolno-pomiarowego: fotodioda kontrolująca świecenie (nie świecenie) komory oraz fotorezystor Fotodioda W związku z wadą diod LED, przejawiającą się utrzymaniem przepływu prądu mimo uszkodzenia diod, niezbędne jest stosowanie dodatkowego elementu kontrolnego. Jego zadaniem jest uzupełnienie a zarazem potwierdzenie informacji logicznej o świeceniu lub wygaszeniu komory. Tak jak nadmieniono powyżej, nawet bardzo dokładne układy pomiarowe, wymagają stosowania posiłkowego komponentu, uzupełniającego informację nt. stanu komory. Elementem zapewniającym skuteczne wykrycie rzeczywistego stanu komory jest dodatkowa dioda, włączona w odpowiedni układ komory, wyposażonej w LED-owe źródło światła. Zastosowana fotodioda nie stanowi źródła światła komory, lecz fotodetektor, w którym w wyniku oświetlenia zmieniają się parametry elektryczne elementu. Fotodetektor umożliwia pracę przy braku polaryzacji oraz przy polaryzacji zaporowej, kiedy to w wyniku oświetlenia złącza, następuje wzrost prądu wstecznego, proporcjonalny do natężenia oświetlenia [15]. Stan fotodiody stanowi informację logiczną o świeceniu komory lub jej wygaszeniu. W przypadku, gdy informacje pochodzące z układu kontrolnopomiarowego oraz fotodiody są spójne, interpretowane jest to jako świecenie lub wygaszenie komory w zależności od wypracowanych przez te rozwiązania informacji logicznych. W przypadku, gdy układ kontrolno-pomiarowy i uzupełniający element w postaci fotodiody wskazują rozbieżne stany komory, zewnętrzny system sterowania sygnalizatorem powinien doprowadzić do wyświetlenia sygnału zabraniającego, a jeśli wskazaniem wyświetlanym w momencie stwierdzenia awarii był sygnał zabraniający, system ten powinien doprowadzić do niezwłocznego wygaszenia sygnalizatora Fotorezystor Kolejną koncepcją stosowaną przez producentów w przypadku sygnalizatorów LEDowych, mającą na celu kontrolę świecenia komory jest zastosowanie fotorezystora. Fotorezystor jest elementem półprzewodnikowym, w którym pod wpływem zmiany oświetlenia następuje zmiana jego przewodności, a tym samym zwiększenie natężenia prądu płynącego przez fotorezystor. Fotorezystor umieszcza się wewnątrz komory, sytuując go tak, by strumień świetlny emitowany przez źródło światła podczas świecenia komory trafiał również na powierzchnię fotorezystora, zmieniając jego rezystancję, a więc i prąd przez niego płynący. Podczas wygaszenia komory wartość natężenia oświetlenia padającego na fotorezystor dąży do zera. Zmiana wartości natężenia prądu płynącego przez fotorezystor w wyniku załączenia
8 210 Andrzej Kochan, Emilia Koper (wyłączenia) świecenia komory i utrzymanie odpowiednio wysokiego (bliskiego zeru) natężenia oświetlenia, interpretowane jest jako potwierdzenie świecenia (wygaszenia) komory. Liczba zastosowanych detektorów oraz ich położenie zależą od konkretnej koncepcji producenta. Warto również nadmienić, iż dzięki niewielkim wymiarom, fotorezystory nie przesłaniają strumienia generowanego przez źródło światła. Ich rozmieszczenie również nie powinno powodować ujemnych skutków w tym zakresie. Stosowanie dodatkowej formy kontroli stanu świecenia komory jest niezbędne, a cechy fotorezystora sugerują, iż może on pełnić tę funkcję w komorach sygnalizatorów LED-owych. Innym zagadnieniem wymagającym rozpatrzenia jest to, kiedy należy uznać sygnalizator (komorę) za ciemny. W przypadku sygnalizatora żarowego komora może przyjmować dwa stany: świecąca lub wygaszona. Natomiast stosując technologię LED-ową zagadnienie jest bardziej skomplikowane. W przypadku konstrukcji wykorzystującej pojedyncze, punktowe źródło światła napięcie (natężenie) spoza odpowiedniego zakresu, zmierzone przez wyżej wspomniany układ oraz informacja z dodatkowego elementu kontrolnego, interpretowane jest jako światło wygaszone. Zagadnienie wygląda inaczej w przypadku stosowania LED-ów w postaci matrycy. Rozwiązania wykorzystujące matrycę LED-ową narażone są na usterkę pewnej części diod. Potencjalna usterka może zostać spowodowana przez wandalizm, defekt elementów lub przepalenie poszczególnych diod [1]. W przypadku wielu punktowych niezależnych źródeł światła najbardziej popularnym rozwiązaniem wśród producentów jest przyjęcie pewnej granicznej wartości stanowiącej określony odsetek świecących się diod, jako wartość progową dla świecącej i wygaszonej komory. Wartość tę zazwyczaj wyznacza się jako 70-80% liczby zastosowanych w matrycy diod. Jednakże zastosowany próg powinien być dobrany w taki sposób, aby strumień świetlny wygenerowany przez progowy odsetek diod sprawnych był nadal widoczny i spełniał wymagania związane z widocznością wskazania. Należy jednak mieć na uwadze, iż zbyt duża wartość światłości sygnału może powodować niepożądany efekt widzenia. Rozpatrując przypadek, gdy matrycę LED tworzy pewna liczba łańcuchów wyposażonych w określoną liczbę diod w łańcuchu należy zastanowić się nad metodyką wyznaczenia warunków, dla których uznaje się komorę za niesprawną. Podejście producentów różni się również i w tym zakresie, ponieważ niektórzy z nich uznają semafor za ciemny w przypadku, gdy awarii ulegnie choćby jedna dioda z choćby jednego łańcucha. Jest to podejście bardzo restrykcyjne, bezpieczne, które może jednak okazać się w praktyce bardzo kosztowne (wymaga wymiany matrycy lub jej fragmentu). Ponadto rozwiązanie to cechuje wysoka awaryjność rozwiązania. Inne podejście charakteryzuje się tym, iż komorę uznaje się za ciemną w przypadku awarii jednego z n łańcuchów. Natomiast pewnym zabiegiem ze strony producentów, jest takie rozmieszczenie łańcuchów na matrycy, aby usterka pojedynczego łańcucha nie powodowała znacznego pogorszenia widoczności wskazania ZARZĄDZANIE CIEPŁEM W UKŁADZIE Zmianą konstrukcyjną wynikającą z zastosowania nowej technologii jest konieczność wyposażenia komory w element odprowadzający ciepło z układu elektronicznego. Dzieje się tak ze względu na ujemny wpływ ciepła emitowanego przez świecące diody na pracę ele-
9 Wybrane aspekty związane z zastosowaniem technologii LED w sygnalizatorach kolejowych 211 mentów elektronicznych. Kolejnym argumentem jest niekorzystny wpływ temperatury na intensywność świecenia diody oraz długość fali dominującej oraz odbieraną jakość generowanego sygnału [6]. Sygnalizatory żarowe nie wymagały odprowadzania ciepła przez dodatkowe układy, jednak w przypadku stosowania układów elektronicznych jest to w zasadzie element niezbędny do prawidłowego działania. Na rysunku 5 zaprezentowano przykładowy radiator odprowadzający ciepło z układu. Zgodnie z [8] wzrost temperatury powoduje zmniejszenie strumienia świetlnego oraz przesunięcie charakterystyki widmowej w stronę fal długich. Przesunięcie charakterystyki widmowej wynika z zależności szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika od temperatury. 3. BEZPIECZEŃSTWO Warto zaznaczyć, iż zagadnienia omówione w rozdziale 2 mają wpływ na bezpieczeństwo stosowania sygnalizatorów LED, a więc i bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Ze względu na istotną rolę sygnalizatorów w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego zasadne wydaje się wypunktowanie aspektów technologii LED, które mogą mieć wpływ na niepoprawne działanie sygnalizatora, a tym samym negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Należą do nich: stosowanie białego źródła światła, deformacja sygnału świetlnego wskutek braku stabilności parametrów zasilania, deformacja sygnału świetlnego wskutek nadmiernego wzrostu temperatury w komorze, skuteczność kontroli świecenia komory, skuteczność kontroli uszkodzenia źródła światła. Stosowanie białego źródła światła - w przypadku sygnalizatorów żarowych źródło światła stanowi żarówka określonego typu, która cechuje się stałą temperaturą barwy emitowanego światła. W przypadku białych diod LED mamy do czynienia ze źródłami o zróżnicowanej temperaturze barwowej. Występujące w widmie prążki barwy niebieskiej oraz żółtej w połączeniu z kolorowymi soczewkami mogą wpływać na zmianę koloru światła emitowanego z sygnalizatora, a co za tym idzie, doprowadzić do przekazania mylnego sygnału. Ponadto diody kolorowe dostępne na rynku cechują się zróżnicowanym składem chemicznym co przekłada się na zróżnicowanie w zakresie parametrów fotometrycznych i ograniczenie możliwości uzyskania powtarzalnego efektu. Przy barku stabilności źródła zasilania komory LED nawet w niewielkim zakresie może dochodzić do przegrzewania się diod LED, zmian poziomu jasności oraz do skrócenia czasu bezawaryjnej pracy. Przegrzewanie się komory z dowolnego powodu wymaga odprowadzania ciepła gdyż jego nadmiar prowadzi do zmian parametrów pracy. Skuteczna kontrola świecenia komory wymaga opracowania nowych rozwiązań o podobnym stopniu pewności jak w przypadku technologii żarowej. W przypadku technologii LED-owej zagadnienie to staje się problemem, ponieważ dla elementu elektronicznego jakim jest dioda, możliwe jest jego przepalenie wraz z utrzymaniem stanu przewodzenia
10 212 Andrzej Kochan, Emilia Koper (zwarcia). To zjawisko znacząco utrudnia wykorzystanie kontroli przepływu prądu w obwodzie do stwierdzenia świecenia. Dla realizacji tego rozwiązania wykorzystywane są bardzo czułe układy pomiarowe i stabilne źródła zasilania. Innym podejściem jest stosowanie dodatkowych elementów badających emitowany sygnał świetlny. Jednak oba rozwiązania ze względu na swoją złożoność muszą mieć dodatkowo potwierdzoną pewność działania. Reasumując można stwierdzić, że technologia LED wprowadza dodatkowe ryzyka do funkcjonowania sygnalizatora, które muszą być minimalizowane. Należy pamiętać, że ich występowanie ma wpływ na ogólny bilans korzyści z jej stosowania. 4. WNIOSKI W wyniku analizy stwierdzono, iż istnieją liczne różnice pomiędzy technologią żarową a technologią LED-ową, a zastosowanie diod w sygnalizatorach kolejowych generuje wiele wyzwań. Powyższe sugeruje potrzebę opracowania wymagań dedykowanych sygnalizatorom LED-owym, poprzedzoną opracowaniem i realizacją badań, pozwalających na wyznaczenie optymalnych wymagań dostosowanych do specyfiki technologii oraz potrzeb kolei. Co więcej implementacja nowej technologii wprowadza nowe ryzyka do funkcjonowania sygnalizatora. Być może należy rozważyć zasadność stosowania technologii LED w kolejnictwie. Różnorodność potencjalnych komponentów tworzących układ optyczny sygnalizatora LED-owego jest na tyle duża, iż efekty osiągane za pośrednictwem kolejnych kombinacji różnią się znacząco. Dlatego wymagane jest przebadanie poszczególnych kombinacji w celu wyznaczenia optymalnej kombinacji elementów. Omówione zagrożenia płynące ze stosowania białego źródła światła oraz kolorowego filtru mogą przyczynić się do powstania sytuacji niebezpiecznej, dlatego sugeruje się podążanie za podejściem zarządców zagranicznych i stosowanie zabarwionych diod LED wraz z bezbarwną soczewką. Kolejnym istotnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozumianego jako posiadanie kontroli nad rzeczywistym stanem komory (świeceniem lub wygaszeniem). Zdaniem autorów owe bezpieczeństwo można uzyskać przy zastosowaniu nie tylko dokładnego układu kontrolnopomiarowego, lecz również dodatkowego elementu kontrolującego rzeczywisty stan komory, w postaci fotodiody lub fotorezystora. Kolejnym zagadnieniem mającym związek z zapewnieniem bezpieczeństwa jest zasilanie matrycy stabilnym źródłem prądowym. Ponadto na bezpieczeństwo wpływa również utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz komory sygnalizatora LED, osiągane za pośrednictwem niezbędnego elementu odprowadzającego ciepło z układu w postaci radiatora. Istotnym zagadnieniem jest również brak wymagań dedykowanych technologii LEDowej, stosowanej w sygnalizatorach kolejowych, zaś już opisane w artykule różnice wskazują na ewidentną potrzebę opracowania ww. wymagań. Ustawodawcy powinni uwzględnić wymagania stawiane sygnalizatorom kolejowym w prawie krajowym [5, 10, 11], a wymagania te powinny uwzględniać specyfikę technologii LED oraz aspekty istotne z punktu widzenia eksploatacji i utrzymania urządzeń, co z kolei sugeruje, iż zarządcy infrastruktury powinni uczestniczyć w procesie opracowywania wymagań.
11 Wybrane aspekty związane z zastosowaniem technologii LED w sygnalizatorach kolejowych 213 Bibliografia 1. Evolution of LED Signal Systems, University of Alabama, Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24), Warszawa, Kochan A. Wybrane aspekty procesu certyfikacji WE podsystemu Sterowanie konferencja Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej, Raszyn 2015 r. 4. Koper E. Opracowanie specyfikacji technicznej dla sygnalizatora kolejowego wykorzystującego źródło światła LED, Warszawa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wykazu właściwych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei z dnia LED Applications in Railway Signals: Wavelength and intensity vs Temperature variation, Journal of Transportation Technologies, G.Spagnolo, D. Papalillo, Roma, January Norma BN-89/ Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Latarnie sygnałowe i semafory świetlne karzełkowe EHA-1 Wymagania i badania. 8. Oleksy M., Kraśniewski J., Janke W. Wpływ temperatury na charakterystyki optyczne i elektryczne diod LED mocy, Koszalin Optimisation of the colse and long-range viewing of signals - final report, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnai 13 maja 2017r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych Dz.U poz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie wykazu właściwych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. poz. 43). 12. Technical Report of LED-Signals, International Union of Railways, September Technika świetlna, W. Felhorski, Warszawa, SELECTED ASPECTS RELATED TO THE USE OF THE LED TECHNOLOGY FOR RAILWAY SIGNALING Summary: The article contains selected problems and challenges related to use of LED technology for railway signaling. Authors have focused on selected aspects connected indirectly or directly with safety, the most important in authors subjective opinion. Not concerned aspects connected with the technology can be a subject of another publication. An existing procedures dedicated to signal with conventional bulbs are not proper for properties of LED technology. The parameters of visibility as well as recognition should be again taken into consideration. According to the authors, grounds of using this technology in a railway signal should be consider. In case of positive result mass use of the LED signaling should be preceded by development of the requirements for railway signals and theses requirements in the scope of photometric parameters should be determined on the base of the tests. The conclusions coming from analysis of the LED technology as well as practical experi-
12 214 Andrzej Kochan, Emilia Koper ence of the European infrastructure managers are depicted in the article. The variety of the components necessary for formulation the stream of the light proper for railway signals are presented as well. The differences between LED technology and conventional bulbs create need of the verification of the existing requirements for the source of light implemented for railway signaling. Verification should be conducted on the base of photometric tests. Such test should be well defined from the technical point of view as well as from the organizational and legal point of view. According to the authors the universal combination of components for the source of light should be evaluated. The requirements defined for railway signals with conventional bulbs can be used for LED technology but this usage will not be suitable for LED technology and can generate some dangers from exploitation point of view. Keywords: railway signaling, LED technology, railway traffic safety
Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych
Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie
Bardziej szczegółowoSOCZEWKA SYGNALIZATORA KOLEJOWEGO W UJĘCIU FORMALNYM 1
Nr 2(113) ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2017 SOCZEWKA SYGNALIZATORA KOLEJOWEGO W UJĘCIU FORMALNYM 1 Emilia Koper mgr inż., Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
Bardziej szczegółowoINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,
PL 218158 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218158 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389646 (51) Int.Cl. B60Q 1/00 (2006.01) B60Q 1/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoL E D light emitting diode
Elektrotechnika Studia niestacjonarne L E D light emitting diode Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED element półprzewodnikowy
Bardziej szczegółowoW polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA. W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy.
PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy. Jeśli plus (+) zasilania jest podłączony do anody a minus (-)
Bardziej szczegółowoBarwa ciepła Barwa neutralna Barwa chłodna
W sprzedaży różnych źródeł światła spotykamy pojęcie barwy światła. Najczęściej spotykane rodzaje barw światła to: biała ciepła biała naturalna biała chłodna Odbiór przestrzeni w której się znajdujemy
Bardziej szczegółowoOświetlenie ledowe: wszystko o trwałości LEDów
Oświetlenie ledowe: wszystko o trwałości LEDów Choć diody świecące są coraz częściej stosowane, a ich ceny są z roku na rok niższe, koszt inwestycji wciąż przewyższa tradycyjne rozwiązania. Producenci
Bardziej szczegółowoJAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH
JAKOŚĆ ŚWIATŁA Piotr Szymczyk Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH Kraków, 2017 Źródła światła -podział Żarowe źródła światła Żarówki tradycyjne Żarówki halogenowe Wyładowcze źródła światła
Bardziej szczegółowoDioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK
Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika
Bardziej szczegółowoIA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.
1 A. Fotodioda Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody. Zagadnienia: Efekt fotowoltaiczny, złącze p-n Wprowadzenie Fotodioda jest urządzeniem półprzewodnikowym w którym zachodzi
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Bardziej szczegółowoJak czytać etykiety i na co zwracać uwagę przy zakupie lamp LED?
Jak czytać etykiety i na co zwracać uwagę przy zakupie lamp LED? Decydując się na zakup oświetlenia LED stajemy przed dylematem, w jaki sposób dobrać produkt o odpowiednich parametrach, czym kierować się
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED
Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu
Bardziej szczegółowoLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne
LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Cztery identyczne diody oraz trzy oporniki o oporach nie różniących się od siebie o więcej niż % połączono szeregowo w zamknięty obwód elektryczny.
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Bardziej szczegółowoFotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor
Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,
Bardziej szczegółowoZastosowanie diod elektroluminescencyjnych w pojazdach samochodowych
Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w pojazdach samochodowych Przygotował: Jakub Kosiński DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA (LED - light-emitting diode) Dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów
Bardziej szczegółowoBadanie diod półprzewodnikowych
Badanie diod półprzewodnikowych Proszę zbudować prosty obwód wykorzystujący diodę, który w zależności od jej kierunku zaświeci lub nie zaświeci żarówkę. Jak znaleźć żarówkę: Indicators -> Virtual Lamp
Bardziej szczegółowoSygnalizatory uliczne
Sygnalizatory uliczne Ewa Łazowska Andrzej Stachlewski Milena Mentek Stosowane źródła światła Żarówki klasyczne o mocy 40-100W Żarówki halogenowe 10/12 [V] Diody elektroluminescencyjne - cała płaszczyzna
Bardziej szczegółowoIV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego
1 V. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności fotoprądu zwarcia i fotonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii słonecznej.
Bardziej szczegółowoLIN2 / LIN2-L (Moduły LED światło użytkowe punktowe)
LIN2 / LIN2-L (Moduły LED światło użytkowe punktowe) Cechy LIN2/LIN2-L: Silny strumień świetlny 342 lm (4000K dla LIN2) Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barw 85
Bardziej szczegółowoStanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
Bardziej szczegółowoWZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność
Bardziej szczegółowoTest powtórzeniowy. Prąd elektryczny
Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Informacja do zadań 1. i 2. Przez dwie identyczne żarówki (o takim samym oporze), podłączone szeregowo do baterii o napięciu 1,6 V (patrz rysunek), płynie prąd o natężeniu
Bardziej szczegółowoPomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej
Pomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej Kornel Borowski Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, katedra elektroenergetyki kornel.borowski@pg.edu.pl
Bardziej szczegółowoWYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska
1 II PRACOWNIA FIZYCZNA: FIZYKA ATOMOWA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie
Bardziej szczegółowoDoskonałe oświetlenie dróg
Lighting Doskonałe oświetlenie dróg StreetStar Oprawa LED Philips StreetStar zapewnia doskonałą jakość światła, komfort wizualny i bezpieczeństwo oświetlenia dróg lokalnych i osiedlowych. Zoptymalizowane
Bardziej szczegółowoKatalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad
Katalog Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu są przeznaczone głównie do sygnalizowania stanu pracy maszyn, poprzez sygnalizację optyczną, akustyczną lub akustyczno-optyczną. Wyroby te znajdą zastosowanie
Bardziej szczegółowoUNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2 Elektroluminescencja SZCZECIN 2002 WSTĘP Mianem elektroluminescencji określamy zjawisko emisji spontanicznej
Bardziej szczegółowoElementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Elementy optoelektroniczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne Są one elementami sterowanymi natężeniem
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa
Bardziej szczegółowoE12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych
Bardziej szczegółowoCele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat
PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Rumiński Dariusz Badania wybranych elementów optycznoświetlnych oświetlenia sygnałowego pojazdu samochodowego 1 Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych
Bardziej szczegółowoOdpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili
PHILIPS LED Reflektor punktowy (z możliwością przyciemniania) 5 W (50 W) GU10 Ciepła poświata WarmGlow, możliwość przyciemniania Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili Reflektory punktowe LED Philips
Bardziej szczegółowoTest powtórzeniowy Prąd elektryczny
Test powtórzeniowy rąd elektryczny 1 Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. W metalach kierunek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem ruchu elektronów, jest przeciwny do kierunku ruchu elektronów, ponieważ
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja techniczna Cleveo 2 LED
Specyfikacja techniczna Cleveo 2 LED Zastosowanie: inteligentna, ultra nowoczesna oprawa uliczna LED przeznaczona do oświetlania ulic, dróg dojazdowych parkingów, placów, peronów kolejowych, hal sportowych,
Bardziej szczegółowoPropozycja optymalizacji systemu sygnalizacji na sieci PKP PLK S.A. Andrzej Toruń Marcin Gołębiewski
Propozycja optymalizacji systemu sygnalizacji na sieci PKP PLK S.A. Andrzej Toruń Marcin Gołębiewski WSTĘP Zadanie pt.: Racjonalizacja, optymalizacja, uproszczenie, usprawnienie sygnalizacji świetlnej
Bardziej szczegółowoBEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A
Seria BriLux TM V3 jest rodziną lamp LED MR16 wysokiej mocy wykorzystującą zastrzeżoną Technologię Zimnego Strumienia (ang. Cool Beam Technology TM ), co daje bardziej ekonomiczne, wysoko wydajne i stabilne
Bardziej szczegółowoĆw. III. Dioda Zenera
Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,
Bardziej szczegółowoSeria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.
Seria Linea Seria Linea została zaprojektowana do komfortowego oświetlenia ścieżek komunikacyjnych i otwartych powierzchni. Modułowy system Linea tworzy nieprzerwaną linię oświetlenia, ze zintegrowanymi
Bardziej szczegółowoLUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W)
LUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W) Cechy lampy LUXs2 Silny strumień świetlny 257lm (dla 3000K) Wysoki współczynnik odwzorowania barw 85
Bardziej szczegółowoŚwiatła robocze do ciągników rolniczych: LED czy halogen?
.pl https://www..pl Światła robocze do ciągników rolniczych: LED czy halogen? Autor: Ernest Jankowski Data: 27 czerwca 2017 Każdy ciągnik oryginalnie wyposażony jest w oświetlenie robocze, którego zadaniem
Bardziej szczegółowoSprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)
Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic
Bardziej szczegółowoROTOs8 (Odpowiednik żarówki halogenowej 80W)
ROTOs8 (Odpowiednik żarówki halogenowej 80W) Cechy lampy ROTOs8 Silny strumień świetlny 1029 lm (dla 3000K) Wysoki współczynnik odwzorowania barw 85
Bardziej szczegółowoŁatwa modernizacja z technologii HID na LED
Oświetlenie miejskie TrueForce Urban Łatwa modernizacja z technologii HID na LED TrueForce LED lampy zaprojektowane z myślą o oświetleniu miejskim TrueForce Urban. Oszczędzaj energię, zachowaj wyjątkowy
Bardziej szczegółowoII. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
Bardziej szczegółowoLiniowe układy scalone w technice cyfrowej
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie
Bardziej szczegółowoStanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa
Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko
Bardziej szczegółowoProjektory oświetleniowe
Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako
Bardziej szczegółowoLampka na biurko LED lampa biurkowa 256 Barw 5W RGB
Utworzono 06-10-2017 Lampka na biurko LED lampa biurkowa 256 Barw 5W RGB Cena : 79,99 zł Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Lampka biurkowa LED z funkcją
Bardziej szczegółowoŚwiatło komfortowe dla Twoich oczu
PHILIPS LED Kulka 1,7 W (15 W) E14 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze staje
Bardziej szczegółowoĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Bardziej szczegółowo7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier)
7. Tyrystory 1 Tyrystory są półprzewodnikowymi przyrządami mocy pracującymi jako łączniki dwustanowe to znaczy posiadające stan włączenia (charakteryzujący się małą rezystancją) i stan wyłączenia (o dużej
Bardziej szczegółowoŚwiatła robocze do ciągników rolniczych: LED czy halogen?
https://www. Światła robocze do ciągników rolniczych: LED czy halogen? Autor: Ernest Jankowski Data: 10 czerwca 2019 Każdy ciągnik oryginalnie wyposażony jest w oświetlenie robocze, którego zadaniem jest
Bardziej szczegółowoBADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ
60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie
Bardziej szczegółowoBadanie własności fotodiody
Badanie własności fotodiody Ryszard Kostecki 13 maja 22 Wstęp Celem tego doświadczenia było wykonanie charakterystyki prądowo-napięciowej fotodiody dla różnych wartości natężenia padającego światła, a
Bardziej szczegółowoMODUŁY LED W OFERCIE AMC SYSTEM
MODUŁY LED PORÓWNANIE MODUŁÓW LED MODUŁY LED W OFERCIE AMC SYSTEM ARENA SAMSUNG AMC LG CITI LG CITI KOLOR CITI LG ECO ECO SAMSUNG MINI MINI zastosowanie sugerowana odległość od lica 60-250 zastosowanie
Bardziej szczegółowo!!!DEL są źródłami światła niespójnego.
Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji
Bardziej szczegółowoBEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A
Seria BriLux TM M jest rodziną udanych lamp LED wysokiej mocy z podstawą MR16. Lampy wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane, wydajne i w dobrej cenie. Seria BriLux TM M lamp kompaktowych jest zaprojektowana
Bardziej szczegółowoOCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI TSI DLA PODSYSTEMU TABOR KOLEJOWY
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 119 Transport 2017 Zbigniew Łukasik, Waldemar Nowakowski, Tomasz Ciszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział
Bardziej szczegółowoWybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5.
Wybrane elementy optoelektroniczne 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5. Podsumowanie a) b) Light Emitting Diode Diody elektrolumiscencyjne Light
Bardziej szczegółowoSYMBOLE GRAFICZNE. Tyrystory. Struktura Charakterystyka Opis
SYMBOLE GRAFICZNE y Nazwa triasowy blokujący wstecznie SCR asymetryczny ASCR Symbol graficzny Struktura Charakterystyka Opis triasowy blokujący wstecznie SCR ma strukturę czterowarstwową pnpn lub npnp.
Bardziej szczegółowoPolitechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii
Małgorzata Górczewska Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii LED PODSTAWOWE PARAMETRY, KIERUNKI ROZWOJU Streszczenie: Lampy LED od wielu lat są jednym z podstawowych źródeł światła
Bardziej szczegółowoProduct Line 055A 2016 ASTAR ECO. Energooszczędne oprawy oświetlenia ulicznego
Product Line 055A 2016 ASTAR ECO Energooszczędne oprawy oświetlenia ulicznego 1 ASTAR ECO ELGO Profesjonalne oprawy drogowe ASTAR ECO to oprawy drogowe wykorzystujące najważniejsze zalety nowoczesnej technologii
Bardziej szczegółowoColorBurst IntelliHue Powercore - inteligentny projektor oświetlenia architektonicznego wykorzystujacy technologię InteliHue
Lighting ColorBurst IntelliHue Powercore - inteligentny projektor oświetlenia architektonicznego wykorzystujacy technologię InteliHue to rozwiązanie umożliwiające precyzyjną kontrolę światła kolorowego
Bardziej szczegółowoDIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym
Bardziej szczegółowoTrwałe oświetlenie akcentowe LED o skupionym strumieniu
PHILIPS LED Reflektor punktowy (z możliwością przyciemniania) 5 W (35 W) GU5.3 Ciepła biel Ściemnialna Trwałe oświetlenie akcentowe LED o skupionym strumieniu Reflektory punktowe LED firmy Philips zapewniają
Bardziej szczegółowoSygnalizatory Optyczne AWANTEK 200mm
Sygnalizatory Optyczne AWANTEK 200mm Sygnalizatory Optyczne AWANTEK stosowane są w sygnalizacjach wewnątrzzakładowych. Źródłem światła są wysokiej jakości diody mocy. Układ optyczny oparty o technologię
Bardziej szczegółowo1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD
Bardziej szczegółowoBadanie diody półprzewodnikowej
Badanie diody półprzewodnikowej Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 www.pspice.com 1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia Rysunek nr 1. Układ do wyznaczania
Bardziej szczegółowoTo wnętrze stanowi różnicę
PHILIPS LED Reflektor punktowy (z możliwością przyciemniania) 4 W (35 W) GU10 barwa chłodno-biała Ściemnialna To wnętrze stanowi różnicę Ten reflektor punktowy LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach
Bardziej szczegółowoŚwiatło komfortowe dla Twoich oczu
PHILIPS LED Reflektor punktowy 3,5 W (35 W) GU10 Biały Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze
Bardziej szczegółowoNajłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła
Lighting Najłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA. Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa. Sygnalizacja wahadłowa I /6
INSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa Sygnalizacja wahadłowa I. 18.1. 1/6 1. Zastosowanie Bezprzewodowa sygnalizacja przenośna służy do sterowania ruchem wahadłowym na zwężonych
Bardziej szczegółowoAdres Telefon : Adres Telefon :
Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI
Bardziej szczegółowoPolitechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
Bardziej szczegółowoBADANIA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W PROCESIE ICH CERTYFIKACJI
Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 221 Dr inż. Lech Konopiński, Mgr inż. Paweł Drózd Politechnika Warszawska BADANIA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W PROCESIE ICH CERTYFIKACJI 1. Wstęp 2. Zakres i warunki
Bardziej szczegółowoProduct Line 035A Nowa rodzina źródeł światła
Product Line 035A 2011 QUARE Nowa rodzina źródeł światła QUARE Czas na zmiany czas na LED Źródła światła zbudowane w oparciu o technikę diod świecących LED to obecnie najnowocześniejszy i najbardziej energooszczędny
Bardziej szczegółowoBADANIE EKSPLOATACYJNYCH ZMIAN PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH I KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANEGO TYPU LAMP METALOHALOGENKOWYCH
Małgorzata ZALESIŃSKA BADANIE EKSPLOATACYJNYCH ZMIAN PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH I KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANEGO TYPU LAMP METALOHALOGENKOWYCH STRESZCZENIE Lampy metalohalogenkowe są silnie rozwijającymi
Bardziej szczegółowoZasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
1 Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
Bardziej szczegółowoNajłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła
Lighting Najłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła MASTER CDO-TT Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca
Bardziej szczegółowoWyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 26 V 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Bardziej szczegółowoOświetlenie LED nie wszystko jasne
Oświetlenie LED nie wszystko jasne ("Energia Elektryczna" - 5/2017) W projektowaniu oświetlenia drogowego coraz większą rolę odgrywają zarówno aspekty ekonomiczne, związane z poprawą efektywności energetycznej
Bardziej szczegółowoĆwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"
Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.
Bardziej szczegółowoEnergooszczędne źródła światła
Energooszczędne źródła światła Data wprowadzenia: 02.07.2015 r. Nowoczesne źródła światła, których konstrukcja oparta jest na najnowszych technologiach, zapewniają komfortowe oświetlenie, długotrwałą eksploatację
Bardziej szczegółowoOCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Całkowity
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Temat: Badanie właściwości elektrycznych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych.. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, charakterystyk
Bardziej szczegółowoŻarówki BOSMA LED. Podstawowy podział oferty:
Żarówki BOSMA LED light emitting diode Żarówki LED - to potoczna nazwa źródeł światła zbudowanych w oparciu o diody elektroluminescencyjne. Pomimo braku żarnika jako elementu emitującego światło, ale z
Bardziej szczegółowoNajłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła
Lighting Najłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego światła MASTER CDO-TT Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca
Bardziej szczegółowoL E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl
T w o j a F i r m a w ś w i e t l e p r z y s z ł o ś c i Oświetlenie przemysłowe L E D Energooszczędna przyszłość Twojej firmy w w w. piniu.pl Rozświetlimy Twój biznes światłem przyszłości Spodziewaj
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..
Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54
Bardziej szczegółowoŚwiatło komfortowe dla Twoich oczu
PHILIPS LED Żarówka 13 W (100 W) E27 Chłodne światło dzienne Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze
Bardziej szczegółowo"Badania i wdrażanie. anie nieżarowych. kolejowej" łębiewski Połowniak. owniak. Warszawa,
"Badania i wdrażanie anie nieżarowych źródełświatła a dla sygnalizacji kolejowej" dr inż.. Jakub MłyńczakM mgr inż.. Marcin Gołę łębiewski st tech.. Mirosław Połowniak owniak Warszawa, 12.09.2017 1 1 Wstęp
Bardziej szczegółowoWCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza
Bardziej szczegółowoBadanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
Bardziej szczegółowoZworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.
Ćwiczenie. Parametry dynamiczne detektorów i diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami dynamicznymi diod LED oraz detektorów. Poznanie możliwych do uzyskania
Bardziej szczegółowo