I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ"

Transkrypt

1 I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ OPRACOWANIE WEWNĘTRZNE IChTJ nr... TYTUŁ PRACY: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu Założenia AUTORZY: Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj STRESZCZENIE PRACY: Niniejsze założenia dotyczą zadania nr. 1 System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu opracowywanego w ramach projektu POIG Nr UDA-POIG /08-00, owa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji. W badaniach geofizycznych istnieje potrzeba jednoczesnego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie zarówno powietrza glebowego jak i w wodzie. Ze względu na znaczne fluktuacje tego stężenia w czasie, pojedyncze i wyrywkowe pomiary są niekiedy mało przydatne, dlatego celowym jest zastosowanie pomiaru ciągłego. Rozwiązaniem powyższych dylematów będzie zintegrowana sieć monitoringu radonu. Sieć tworzyć będą sondy do pomiaru radonu w powietrzu, w wodzie, oraz sondy do pomiaru powietrza. glebowego. Wszystkie sondy komunikują się ze zbiorczym modułem za pomocą łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu, lub łącza telefonii komórkowej GSM jeśli odległość sondy od modułu zbiorczego jest duża. Jako moduł zbiorczy wykorzystany zostanie komputer wyposażony w moduł bezprzewodowej komunikacji typu do komunikacji z sondami pomiarowymi, typu GSM do komunikacji z internetem oraz interface do komunikacji z lokalną siecią ETERNET. Zatwierdzam:... (Kierownik Projektu) Możliwość zastosowania: System pomiarowy stężenia radonu może znaleźć zastosowanie w ośrodkach ochrony radiologicznej, ośrodkach ochrony środowiska, na uczelniach wyższych, kopalniach czy też w ośrodkach geologiczne.... (Kierownik Laboratorium)... (Dyrektor IChTJ) Laboratorium Technik Jądrowych Zakończono dnia Umowa nr: UDA-POIG /08-00 Symbol UKD: Symbol I IS: Ochrona inf. o pracy: 721.C D.22 C Słowa kluczowe: pomiar radonu w powietrzu, sondy do pomiaru radonu

2 Zadanie 3 - System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu Założenia Opracowano w ramach projektu PO IG UDA-POIG /08-00 owa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji

3 1. Wprowadzenie Niniejsze założenia dotyczą zadania nr. 3. System pomiaru stężenia radonu opracowywanego w ramach projektu POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Badania i Rozwój nowoczesnych Technologii. W badaniach geofizycznych istnieje potrzeba jednoczesnego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie zarówno powietrza glebowego jak i w wodzie. Ze względu na znaczne fluktuacje tego stężenia w czasie, pojedyncze i wyrywkowe pomiary są niekiedy mało przydatne, dlatego celowym jest zastosowanie pomiaru ciągłego. Rozwiązaniem powyższych dylematów będzie zintegrowana sieć monitoringu radonu. Sieć tworzyć będą sondy do pomiaru radonu w powietrzu, w wodzie, oraz sondy do pomiaru powietrza. glebowego. Wszystkie sondy komunikują się ze zbiorczym modułem za pomocą łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu, lub łącza telefonii komórkowej GSM jeśli odległość sondy od modułu zbiorczego jest duża. Jako moduł zbiorczy wykorzystany zostanie komputer typu laptop wyposażony w moduł bezprzewodowej komunikacji typu do komunikacji z sondami pomiarowymi, typu GSM do komunikacji z internetem oraz interface do komunikacji z lokalną siecią ETERNET. W miejscach gdzie dokonywane są takie pomiary często brak jest zasilania z sieci elektrycznej stąd sondy zasilane są z lokalnego akumulatora każdej sondy. Pociąga to za sobą konieczność stosowanie układów elektronicznych o niskim poborze mocy. Dla zapewnienia długookresowej ciągłej pracy sond przewiduje się doładowywania akumulatorów sond z zewnętrznych baterii słonecznych. 2. Wymagania 2.1. Wymagania techniczne Układy elektroniczne sondy winny być oparte o miniaturowe mikroprocesory zagnieżdżone przystosowane do pracy w zakresie temperatury od 20 do + 40 C Konstrukcja sond winna być pyłoszczelna i kroploszczelna przystosowana do pracy sond na otwartym powietrzu Komunikacja bezprzewodowa typu pomiędzy sondą a komputerem dla odległości ok. 300 m, oraz łącza GSM poprzez internet dla odległości większych niż 300 m w przypadku, gdyby przeszkody terenowe nie pozwalały na użycie łącza bezprzewodowego (np. jaskinie) powinna być możliwość komunikacji przewodowej. Zasilanie z lokalnego akumulatora zapewniającego 14 dni pracy ciągłej sondy Winna istnieć możliwość ładowanie akumulatora sondy z zewnętrznej baterii słonecznej Dyfuzyjna komora Lucasa typu KS-11, o objętości 0.17 L, jako detektor stężenia radonu w powietrzu Przepływowa komora Lucasa KS-11, o objętości 0.17 L plus spiralna membrana dyfuzyjna o długości 4 m do pomiaru radonu w wodzie Programowalny czas powtarzania pomiarów 15, 30, 60 min Czułość pomiaru stężenia radonu w wodzie = 80 (cpm/bq/l) Czułość pomiaru radonu w powietrzu ok. 1 cph/(bq/m3) Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 1

4 2.2. Wymagania rozpoznawcze Przeprowadzenie badań mających na celu wykorzystanie Multi Pixel Photon Counter do detekcji impulsów światła kom,ory Lucasa, w miejsce fotopowielacza do sond pomiarowych radonu i w przypadku powodzenia opracować prototyp takiej sondy. 3. Schemat funkcjonalny sieci monitoringu radonu Na rys. 1 przedstawiono schemat funkcjonalny połączeń sond pomiarowych z komputerem (modułem zbiorczym) oraz lokalna siecią komputerową. Z punktu widzenia sposobu komunikacji z sondami, stosowane są dwa rodzaje sond: 1) Sonda z łączem bezprzewodowym GSM stosowanej w łączności telefonii komórkowej na duże i bardzo duże odległości pomiędzy sondą a komputerem. Komunikacja odbywa się poprzez system łączności GSM i poprzez internet (serwer) do komputera.. 2) Sonda z łączem bezprzewodowym typu do komunikacji na bliskie odległości ok. 300 m. Komputer łączy się za pomocą interface z siecią lokalną Eternet. System GSM GSM Internet Komputer Sonda 1 Eternet Sonda 2 Rys. 1. Komunikacja sond pomiarowych z komputerem zbiorczym. Sonda 1 za pomocą łącza GSM łączy się poprzez internet z komputerem.. Sonda 2 poprzez łącza bezprzewodowe. z komputerem. Komputer poprzez interface łączy się z siecią lokalną eternet. Na rys. 2. Przedstawiono przykładową sieć monitorngu radonu. We wspólnej obudowie każdej sondy znajduje układ pomiarowy stężenia radonu, oraz moduł transmisji danych (komunikacji z komputerem). Wyróżnić tu można 3 rodzaje modułów komunikacji: 1) moduł krótkiego zasięgu do 300 m, 2) moduł GSM z wykorzystaniem łączności telefonii komórkowej bez ograniczeń odległości, oraz 3) moduł przewodowej transmisji szeregowej RS485 gdy sonda pracuje w miejscach gdzie panuje wysokie tłumienie fal radiowych i oba wcześniejsze rodzaje komunikacji nie mogą być stosowane, np. w jaskiniach skalnych. W takim przypadku komunikacja sondy z komputerem odbywa poprzez lokalny port szeregowy RS485, który z kolei poprzez łącze GSM lub WiFI łączy się z komputerem zbiorczym. Z punktu widzenia funkcji pomiarowych sond wyróżnia się ich dwa rodzaje: 1) sonda do ciągłego pomiaru stężenia radonu w powietrzu z dyfuzyjną komorą scyntylacyjną (Lucasa) oraz 2) sonda do ciągłego pomiaru radonu w wodzie wyposażona w przepływową komorę Lucasa (z dwoma króćcami) do której dołączana jest głowica pomiarowa zanurzona w wodzie Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 2

5 oraz pompka powietrza która wymusza przepływ powietrza przez komorę Lucasa, oraz głowicę pomiarową. Ten drugi rodzaj sondy pomiarowej może być wykorzystany do pomiaru stężenia radonu powietrza glebowego, oraz szybkości ekstrakcji radonu z gleby przez dołączenie odpowiednich głowic pomiarowych SRW SRW SRW GSM komputer Eternet SRP GSM Internet SRP RS RS GSM przekaźnik SRP SPG SPG Rys. 2. Przykładowy schemat funkcjonalny przykładowej sieci monitoringu radonu, SRW - sonda pomiaru stężenia radonu w wodzie, SPG - sonda pomiaru radonu w powietrzu glebowym, SRP - sonda pomiaru radonu w powietrzu, - moduł bezprzewodowej łączności na małe odległości, GSM - moduł bezprzewodowej łączności GSM poprzez internet na duże odległości, RS - port szeregowy RS485, Komputer - moduł zbiorczy, Eternet - interface lokalnej sieci komputerowej 4. Sonda do ciągłego pomiaru radonu w powietrzu Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy sondy do pomiaru stężenia radonu w powietrzu. Sonda wykonywana jest w trzech wersjach.: 1) z bezprzewodowym systemem łączności, 2) bezprzewodowym systemem łączności GSM oraz 3) przewodowym łączem szeregowym RS485 Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 3

6 E1 E2 Widmo radonu KS-10 dla 220 kbq/m3 A E1 L1 FP E2 L2 up GSM KL ZW DAC RS GL W 6V AC LK C Rys. 3. Schemat blokowy układów elektronicznych sondy radonowej do pomiaru stężenia radonu w powietrzu, oraz przykładowe widmo promieniowania alfa zmierzone komorą Lucasa o pojemności 0.17 L., KL - dyfuzyjna komora Lucasa, FP fotopowielacz, A - wzmacniacz impulsów, E1 - roboczy próg dyskryminacji dyskryminacji powyżej szumów fotopowielacza, L1 - licznik impulsów toru pomiarowego, E2 - próg dyskryminacji do regulacji wzmocnienie fotopowielacza, L2 - licznik impulsów do regulacji wzmocnienia fotopowielacza, DAC - przetwornik cyfrowo analogowy regulacji napięcia fotopowielacza, ZW - zasilacz wysokiego napięcia fotopowielacza fotopowielacz bez dzielnika oporowego, zasilacz z wielokrotnie powielaniem napięcia, AC - akumulator 6V/15 Ah, GL - gniazdo ładowarki akumulatora, W - wyłącznik napięcia, C - czujnik napięcia akumulatora, LK - lampka sygnalizacyjna, up - kontroler mikroprocesorowy, - układ komunikacji bezprzewodowej, GSM - układ komunikacji bezprzewodowej GSM z internetem, RS - port szeregowy RS-485 Impulsy z wyjścia fotopowielacza są wzmacniane we wzmacniaczu A, następnie są one podawane na dwa dyskryminatory impulsów E1 i E2.oraz są zliczane w licznikach impulsów L1 i L2 pod kontrolą układu mikroprocesorowego up. Dyskryminator E1 oraz Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 4

7 licznik L1 stanowią główny tor pomiarowy szybkości liczenia impulsów od promieniowania rejestrowanego przez komorę Lucasa.. Dyskryminator impulsów E2 oraz licznik L2 stanowią pomocniczy układ do regulacji wzmocnienia fotopowielacza. Wysokie napięcie fotopowielacza ZWN kontrolowane jest poprzez przetwornik cyfrowo analogowy DAC przez układ mikroprocesorowy up. Sonda zasilana jest z akumulatora AC. Akumulator jest ładowany z zewnętrznej ładowarki podłączanej do gniazda GL. Wyłącznik W służy do podłączania zasilania do układów elektronicznych, oraz do zasilacza wysokiego ZWN. Czujnik napięcia akumulatora CN sygnalizuje światłem ciągłym (lampka LK) pełne naładowanie akumulatora. Światłem pulsującym sygnalizowane jest niepełne naładowanie akumulatora o częstotliwości pulsacji rosnącej gdy napięcia akumulatora maleje. Ten sam czujnik generuje sygnał rozładowania akumulatora wysyłany poprzez układ mikroprocesorowy do komputera centralnego. Standardowo dynody fotopowielacza zasilane są z dzielnika oporowego wysokiego napięcia. Taki sposób zasilania wymaga dużego poboru prądu z akumulatora. W opracowywanej sondzie zastosowany zostanie zasilacz wysokiego napięcia z wielokrotnym powielaniem napięcia. Napięcie zasilania dynod pobierane jest bezpośrednio z odczepów powielacza napięcia (bez dzielnika oporowego napięcia). Takie rozwiązanie wielokrotnie zmniejsza pobór prądu z akumulatora. Automatyczna regulacja wzmocnienia fotopowielacza działa na zasadzie pomiaru szybkości liczenia n1 i n2 powyżej dwu progów dyskryminacji E1 i E2. usytuowanych w stosunku do widma promieniowania radonu jak pokazano na rys. 3. Dla nominalnego wzmocnienia fotopowielacza przy napięciu zasilania Uo, w tym przypadku stosunek ten wynosi ko=n1/n2= Przy zmianie wzmocnienia fotopowielacza stosunek przyjmuje nową wartość kx=n1/n2. Wyliczany jest stosunek kx/ko. Na tej podstawie wyznaczone zostaje napięcie U o jakie należy zmienić napięcie fotopowielacza by przywrócić wzmocnienie nominalne U=U+ U. Nowe napięcie fotopowielacza zapisane zostaje w pamięci mikroprocesora. Jest ono odczytywane z pamięci przy każdym uruchamianiu sondy. W pamięci mikroprocesora zapisana jest również wartość k0 Szybkość liczenia impulsów w miernikach stężenia radonu jest niska co powoduje że błąd przypadkowy stosunku kx/ko przy małej liczbie zliczeń jest duży. By uniknąć dużych błędów przypadkowych, zliczenia po pierwszym pomiarze trwającym krótko (np. 15 min) są sumowane ze zliczeniami z kolejnych pomiarów: N1=Σn1 i oraz N2=Σn2 i Gdy zgromadzona zostanie odpowiednio duża liczba zliczeń (szczególnie N2) wyliczany jest stosunek kx=n1/n2, stosunek kx/ko, napięcie korekcyjne U. i napięcie fotopowielacz a U=U+ U Tablica 1. Obliczenia na podstawie widma rgw4 alfa radonu i jego produktów rozpadu dk/k (%) E1 (kanal) E2 (kanal) n1 (imp) n2 (imp) k0 kx kx/k dk/k - zmiana wzmocnienia w stosunku do nominalnego k0=n1/n2 przy wzmocnieniu nominalnym kx=n1/n2 przy wzmocnieniu innym niż nominalne zmiana wzmocnienia fotopowielacza dk/k=10% powoduje zmiany szybkości liczenia dn1/n1=sum(rgw4(40:300))/sumrgw4(44:300))=1.019 (1.9 %) przy progu dyskryminacji Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 5

8 E1=40 kanał. >>> (dn1/n1)/(dk/k)= zmiana dn1/n1 = 0.19% przy zmianie dk/k o 1 % Dla N1 = 1000 imp (minimalna liczba zliczeń): Dla stężenia radonu C(Bq/m3)=55*n(cpm),.oraz czasu pomiaru t=18. godz przy stężeniu radonu 55 Bq/m 3 otrzyma się 990 imp. Odchylenie std stosunku (N1/N2) =sqrt(1/990+1/120) =9.7 % >>> fluktuacje dk/k= ±1% tzn. fluktuacje dn1/n1 = ±0.19%, patrz tablica 1. Przy stężeniu radonu 1000 Bq/m3 n1=1000/55=18.2 cpm t=1000/18.2 = 55 min. 10 ma - uklady elektroniczne 10 ma - zasilacz wysokiego napięcia 400 ma - łącze GSM w czasie nadawania. Przy szybkości transmisji 250 kb, wysłanie wyniku jednego pomiaru zajmuje ok. 600 bajtów = 600*8=4800 bitów. Czas trwania transmisji = 4.8/250= s. Przy wysyłaniu wyniku pomiaru co 15 min. średni pobór prądu wyniesie /(15*60)*400= ma - można pominąć w stosunku do 20 ma układów elektronicznych i zasilacza wysokiego napięcia. Pojemność akumulatora = 20 ma * 24 godz*14 dni = 6.72 Ah. Ze względu na spadek pojemności akumulatora przy niskich temperaturach przyjęto akumulator o pojemności 15 Ah Oprogramowanie sondy Program sondy winien zapewnić wykonywanie poniższych finkcji zaprogramowania czasu repetycji pomiarów: 15 / 30 / 60 / 120 min Periodyczne pomiary szybkości liczenia impulsów i wyliczania stężenia radonu z zależności 1000 C = n* = n*k [Bq/m3] 60*v*3* ε m n = - rzeczywista szybkość liczenia, [imp/min] 1 m * τ m = m n b - szybkość liczenia m po odjęciu tła n b, [ imp/min] τ - czas martwy toru pomiarowego, [minuty], τ = ok. s*10-6 = min*1.7*10-8 v - objętość komory Lucasa = 0.17 L ε - wydajność detekcji promieniowania alfa k= 32.68/ε - współczynnik proporcjonalności ( ε wynosi ok. 0.6) Impulsy komory Lucasa zliczane są w czasie całego cyklu pomiarowego i są normalizowane do (imp/min) Każdy wynik wykonanego pomiaru jest wysyłany do komputera zalecany jest zapis wyników pomiaru w pamięci sondy (gdy z jakichś powodów łączność z komputerem jest przerwana odtwarzany jest zapis z pamięci) Winna być możliwość pomiaru tła komory Lucasa i jej zapis w pamięci (licznik impulsów) Sygnalizacja rozładowania akumulatora Kontrola pracy sondy licznik impulsów Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 6

9 Automatyczna regulacja wzmocnienia Zapis, ręczny w pamięci: napięcia fotopowielacza, współczynnika k0, wydajności detekcji promieniowania alfa radonu Minimalnej sumowanej liczby zliczeń N1 powyżej progu dyskryminacji E Konstrukcja sondy pomiaru radonu w powietrzu Koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego sondy przedstawiono na rys. 4 Uchwyt sondy Akumulator wspornik Blok elektroniki sondy, rys. 3. Skręcanie na gwint Pierścień z otworami dostępu do wyłącznika napięcia zasilania, gniazda ładowania akumulatora, oraz podłączenia anteny bezprzewodowego łącza. Otwory wyłącznika i gniazda ładowania.zakręcane na śrubę. Gniazdo anteny wodoszczelne Skręcanie na gwint Fotopowielacz wspornik Dyfuzja radonu do komory Osłona termiczna Rys. 4. Koncepcja rozwiązania konstrukcji sondy Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 7

10 Obudowa sondy składa się z dwu cylindrów, każdy zamknięty z jednej strony a z drugiej zaopatrzony w gwint, do skręcania (góra i dół sondy), oraz cylindrycznego pierścienia z otworami pozwalającymi na dostęp do gniazda ładowania akumulatora, do wyłącznika napięcia zasilania i do gniazda anteny bezprzewodowego portu. Po naładowaniu akumulatora, oraz po załączeniu napięcia zasilania otwory zamykane będą za pomocą nakrętek śrubowych. Gniazdo anteny winno być uszczelnione za pomocą odpowiedniej żywicy. (kleju). Na czas transportu antena bezprzewodowego portu powinna być wyjmowana (wykręcana) z obudowy sondy. Ze względu na pracę sondy w otwartym powietrzu przy niskich temperaturach otoczenia. cała sonda otoczona jest materiałem izolacyjnym. Góra i dół wewnątrz sondy jest również wyłożona materiałem izolacyjnym. W okresie zimowym, na skutek wydzielanego ciepła od układów elektronicznych, temperatura wewnątrz sondy będzie wyższa niż temperatura otoczenia. (ochrona przed skraplaniem się pary wodnej). W porze letniej izolacja termiczna chronić będzie sondę przed nadmiernym nagrzaniem na skutek promieni słonecznych. Komora w której znajduje się fotopowielacz winna być światłoszczelna gdy osłona górna (elektroniki i akumulatora) jest zdjęta. 5. Przekaźnik sygnału portu szeregowego na łącze bezprzewodowe GSM Schemat blokowy lokalnego przekaźnika sygnału w komunikacji pomiędzy komputerem a sondą pomiarową wyposażoną w port szeregowy RS485, patrz, rys. 2, przedstawiono na rys. 5. Przekaźnik wykonywany jest w dwu wersjach: z komunikacją bezprzewodową GSM oraz z komunikacją.. RS1 GSM RS2 up RS3 GL Z W 6V AC LK C Rys. 5. Schemat blokowy przekaźnika lokalnego, RS1, RS2, RS3 - port szeregowy RS- 485, up - kontroler mikroprocesorowy, GSM - moduł komunikacji GSM, WiFI - moduł komunikacji WiFI, AC akumulator, W - załączenie zapięcia zasilania, C - czujnik napięcia akumulatora, LK - lampka sygnalizacyjna, Z - zasilacz niskiego napięcia, GL - gniazdo zewnętrznej ładowarki akumulatora Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 8

11 Lokalny przekaźnik sygnału odczytuje sygnał trzech portów szeregowych RS-485 przetwarza je na sygnał sterowania modułu komunikacji GSM i uruchamia transmisję GSM. Analogicznie przy odbiorze sygnału z sieci GSM odczytuje sygnał GSM, dekoduje adres portu szeregowego i wysyła sygnał komputera z dekodowanym portem szeregowym. Oszacowanie poboru prądu 10 ma - układy elektroniki 5 ma - RS485 w czasie transmisji 400 ma - GSM w czasie transmisji Przy szybkości transmisji 250 kb, wysłanie wyniku jednego pomiaru zajmuje ok. 600 bajtów = 600*8=4800 bitów. Czas trwania transmisji = 4.8/250= s. Przy wysyłaniu wyniku pomiaru co 15 min. średni pobór prądu wyniesie /(15*60)*405= ma - można pominąć w stosunku do 10 ma układów elektronicznych Pojemność akumulatora = 10 ma * 24 godz*14 dni = 3.4 Ah. Ze względu na spadek pojemności akumulatora przy niskich temperaturach przyjęto pojemność akumulatora 7 Ah Oprogramowanie przekaźnika Odbiór sygnału z portów szeregowych i wysyłanie ich do sieci GSM razem z numerem portu Odbiór sygnału z sieci GSM, dekodowanie adresu portu szeregowego i wysyłanie sygnału portem szeregowym Sygnalizacja rozładowania akumulatora do komputera Konstrukcja mechaniczna przekaźnika Koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego sondy przedstawiono na rys. 4. Obudowa sondy składa się z dwu cylindrów, każdy zamknięty z jednej strony a z drugiej zaopatrzony w gwint, do skręcania (góra i dół sondy), oraz cylindrycznego pierścienia z otworami pozwalającymi na dostęp do gniazda ładowania akumulatora, do wyłącznika napięcia zasilania, do gniazda anteny bezprzewodowego portu, i do 3 gniazd portu szeregowego. Po naładowaniu akumulatora, oraz po załączeniu napięcia zasilania otwory zamykane będą za pomocą nakrętek śrubowych. Gniazdo anteny, oraz gniad portów szeregowych winno być uszczelnione za pomocą odpowiedniej żywicy. (kleju). Na czas transportu antena bezprzewodowego portu powinna być wyjmowana (wykręcana) z obudowy sondy. Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 9

12 Uchwyt przekaźnika wspornik Blok elektroniki sondy, rys. 35 Skręcanie na gwint Pierścień z otworami dostępu do wyłącznika napięcia zasilania, gniazda ładowania akumulatora, podłączenia anteny bezprzewodowego GSM, 3 portów szeregowych. Wszystkie otwory.zakręcane na śrubę. Gniazdo anteny i RS bryzgoszczlne Skręcanie na gwint akumulator Osłona termiczna Rys. 6. Koncepcja rozwiązania konstrukcyjnego przekaźnika sygnałów sond pomiarowych i komputera. Wykorzystuje się tu rozwiązania konstrukcyjne sondy pomiarowej, rozdz Zasilanie z baterii słonecznych Monitoring radonu wymaga długookresowej ciągłej pracy mierników zasilanych z akumulatora, są one bowiem umieszczane w miejscach gdzie nie ma zasilania napięciem sieci. Tam gdzie sondy pomiarowe są zainstalowane w miejscach nasłonecznionych akumulatory sond mogą być ładowane z baterii słonecznych. W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu dostępnych na rynku ładowarek z paneli słonecznych., a do opracowania własnych ładowarek przystąpić gdy nie będą one dostępne na rynku. 8. Centralny komputer Komputer centralny w postaci laptop w wykonaniu przemysłowym wyposażony jest w układy komunikacji bezprzewodowej i interface Eternet, oraz odpowiednie oprogramowanie. zapewniające poprawną pracę sieci pomiarowej: Równoczesna praca do 10 sond w sieci pomiarowej pod nadzorem komputera centralnego Po załączeniu napięcia sond pomiarowych i komputera centralnego na ekranie monitora wyświetlana jest informacja jakie sondy znajdują się w sicie pomiarowej, oraz jaki jest stan akumulatorów sond, ewentualnie wynik testu sond. Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 10

13 Wykonywane funkcje Programowanie parametrów pomiaru Czas repetycji pomiarów i zliczania impulsów przez sondy 15, 30, min Wykonywanie pomiarów Odczytywanie wyników pomiaru sond i ich bieżąca prezentacja w postaci wykresu Zapis wyników pomiaru w formacie tekstowym. Przeglądanie wyników pomiaru Wyświetlenie dostępnych plików z wynikami pomiarów Wykres wyników pomiaru wybranych sond pomiarowych Wydruk wybranych wyników pomiaru w postaci wykresu Wydruk wybranych wyników pomiaru w postaci tabelarycznej Funkcje kontrolne i serwisowe Zapis napięcia Uo fotopowielacza w pamięci sondy Zapis k0 w pamięci sondy Zapis tablicy napięć korekcyjnych fotopowielacza Kontrola poprawności pracy wybranych sond licznik impulsów 9. Podsumowanie W ramach projektu opracowane i przebadane zostaną: Sonda do ciągłego pomiaru stężenia radonu w powietrzu z łączem Sonda do ciągłego pomiaru stężenia radonu w powietrzu z łączem GSM Przekaźnik sygnału portu szeregowego na łącze bezprzewodowe GSM Zakupiona lub opracowana zostanie ładowarka akumulatorów z paneli słonecznych Przeprowadzone zostaną badania i kalibracja sond Stworzona zostanie sieć z wyżej wymienionych sond pomiarowych Opracowany zostanie program obsługi sieci za pomocą komputera typu laptop oraz sprawdzone zostanie jego działanie. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna i ruchowa Zadanie 3: System Pomiaru Stężenia Radonu w Powietrzu - Założenia 11

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ OPRACOWANIE WEWNĘTRZNE IChTJ nr... TYTUŁ PRACY: Zestaw do Radiometrii Przemysłowej Założenia AUTORZY: Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj STRESZCZENIE PRACY: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ OPRACOWANIE WEWNĘTRZNE IChTJ nr... TYTUŁ PRACY: AUTORZY: Badania przydatności wielopunktowego licznika fotonów światła Multi Pixel Photon Counter do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105

Kod produktu: MP01105 MODUŁ INTERFEJSU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA MODUŁÓW Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs kontrolno-pomiarowy do podłączenia modułów takich jak czujniki temperatury, moduły przekaźnikowe,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW obowiązuje w r. akad. 2017 / 2018 WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU W STAŁEJ PRÓBCE SOLI Opiekun ćwiczenia: Miejsce ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju

Bardziej szczegółowo

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zasady działania pozytonowego tomografu emisyjnego. W doświadczeniu użyjemy detektory scyntylacyjne

Bardziej szczegółowo

APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH

APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH Leszek Furman Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30 1-WSTĘP PLÓ100795 Szeroko obecnie stosowane, przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Zastosowanie pojęć

Bardziej szczegółowo

Proponowane zestawy pomiarowe:

Proponowane zestawy pomiarowe: 1 termohigrometr THM 2002 FL i czujnik OCTRH 100 2 termohigrometr THM 201 LP i czujnik OCTRH 100 3 termohigrometr THM 201 LPm i czujnik OCTRH 100 Proponowane zestawy pomiarowe: Zestaw A. 1. Termohigrometr

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Radon w powietrzu. Marcin Polkowski 10 marca Wstęp teoretyczny 1. 2 Przyrządy pomiarowe 2. 3 Prędkość pompowania 2

Radon w powietrzu. Marcin Polkowski 10 marca Wstęp teoretyczny 1. 2 Przyrządy pomiarowe 2. 3 Prędkość pompowania 2 Radon w powietrzu Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 10 marca 2008 Streszczenie Celem ćwiczenia był pomiar stężenia 222 Rn i produktów jego rozpadu w powietrzu. Pośrednim celem ćwiczenia było również

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR MMCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONCENTRATOR MMCD INSTRUKCJA OBSŁUGI KONCENTRATOR MMCD INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. INFORMACJE OGÓLNE Koncentrator jest bezobsługowym urządzeniem służącym do automatycznego zbierania i przesyłania danych na serwer z liczników znajdujących się w

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

System nadzoru urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych SCS Win 3.0

System nadzoru urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych SCS Win 3.0 System nadzoru urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych SCS Win 3.0 System nadzoru urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych SCS Win 3.0 przeznaczony jest do zdalnego monitorowania parametrów i stanów pracy

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. () 75 61 0 fax () 75 61 5 email: info@label.pl http://www.label.pl Termometr LB-71T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 Nieustanny

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

RENTGENOMETR SYGNALIZACYJNY KOS-1

RENTGENOMETR SYGNALIZACYJNY KOS-1 RENTGENOMETR SYGNALIZACYJNY KOS-1 Instrukcja obsługi IO-R107-001 Wydanie II Bydgoszcz 2001 ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLON-ALFA Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36 39

Bardziej szczegółowo

System monitoringu warunków środowiskowych THB

System monitoringu warunków środowiskowych THB System monitoringu warunków środowiskowych THB Standardowy moduł czujników THB.S Precyzyjny moduł czujników THB.U Moduł pomiaru temperatury cieczy THB.W Rejestrator warunków środowiskowych THBR Box INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.07.1998 (51 ) IntCl7 G01N 33/24 G01N

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ "KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg KARTA KATALOGOWA rh-tos LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg rh-tos LR jest modułem wyposażonym w dwa wejścia i dwa wyjścia niskoprądowe. Urządzenie jest zamknięte w hermetycznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego Szkoła z przyszłością szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

Czujnik warunków środowiskowych THB

Czujnik warunków środowiskowych THB Czujnik warunków środowiskowych THB THB.Y THB.X THB.PC THB.R INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-49-01-10-17-PL www.radwag.pl PAŹDZIERNIK 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. BUDOWA MODUŁU THB 4 3. ROZPAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3 1. Dane techniczne analizatorów CAT 3 Cyrkonowe Analizatory Tlenu CAT 3 przeznaczone są do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Licznik Geigera - Mülera

Licznik Geigera - Mülera Detektory gazowe promieniowania jonizującego. Licznik Geigera - Mülera Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 2004. s.1/7 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 2 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710. ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych LABORATORIUM ELEKTRONIKA I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień (I): 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co metoda koincydencyjna. Tomasz Winiarski 24 kwietnia 2001 WSTEP TEORETYCZNY Rozpad promieniotwórczy i czas połowicznego zaniku. Rozpad promieniotwórczy polega

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE 4 L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Dobór optymalnego

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Licznik scyntylacyjny

Licznik scyntylacyjny Detektory promieniowania jonizującego. Licznik scyntylacyjny Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 004. s.1/8 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

MiniTrans. Michał Nitschke ul. Strzeszyńska 67C/ Poznań tel./fax:

MiniTrans. Michał Nitschke ul. Strzeszyńska 67C/ Poznań tel./fax: Michał Nitschke ul. Strzeszyńska 67C/16 60-479 Poznań tel./fax: 61-826-36-26 agcor@agcor.pl MiniTrans zdalnie sterowany system pomiarów, kontroli i rejestracji danych oraz sterowania stacjami ochrony katodowej

Bardziej szczegółowo

Aparatura pomiarowa do badań środowiska pracy

Aparatura pomiarowa do badań środowiska pracy Aparatura pomiarowa do badań środowiska pracy miernik mikroklimatu BABUC/A pomiary mikroklimatu miernik drgań mechanicznych typ 4447 pomiary drgań luksomierz L-100 pomiary oświetlenia miernik MULTIGAS

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu IO-E316-002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 rev. 05.2018 1 1. Cel ćwiczenia Doskonalenie umiejętności obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA. Sterownik Logiczny 2 Moduł wyjść analogowych AL.2-2DA jest przeznaczony do użytku wyłącznie ze sterownikami serii 2 ( modele AL2-**M*-* ) do przetwarzania dwóch sygnałów zarówno w standardzie prądowym

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA Metoda detekcji promieniowania jądrowego (α, β, γ) Konwersja energii promieniowania jądrowego na promieniowanie w zakresie widzialnym. Zalety metody: Geometria 4π Duża

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. dla istniejących i nowych budynków.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. dla istniejących i nowych budynków. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ dla istniejących i nowych budynków www.phonomedia.pl Zarządzanie energią (rozwiązanie bezprzewodowe) BUS (rozwiązanie magistralowe) do istniejących mieszkań oraz domów Switch (Router)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

rh-serwer 2.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-serwer 2.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. KARTA KATALOGOWA rh-serwer.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. rh-serwer.0 LR jest centralnym urządzeniem sterującym elementami Systemu F&Home Radio. Zarządza

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru częstotliwości. Metody analogowe, zasada cyfrowego

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA Wzmacniacz pomiarowy AT1-8... 64 АТ1 - wielokanałowy cyfrowy wzmacniacz typu tensometrycznego, przeznaczony do wzmacniania, konwersji na cyfrowy kod i przesyłania sygnałów tensometrów

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika. PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

IMP Tester v 1.1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa

IMP Tester v 1.1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 678 38 82 fax: +48 42 678 14 60 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl IMP Tester v 1.1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 100

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 100 Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 100 1. OGÓLNY OPIS MIERNIKA... 1 2. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 1 3. PRZYGOTOWANIE MIERNIKA DO PRACY... 2 4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE... 2 5. KONSERWACJA I SERWIS...

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n SRE - 3 TECH-AGRO Będzin - We 1 - We 2 - We 3 - We 4 - We 5 - We 6 - We 7 - We 8 ZASILANIE WYJŚCIE AWARIA Instrukcja obsługi Będzin, wrzesień 1999 rok Spis treści: 1. Opis ogólny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika FAKOPP TIMER DO POMIARU PRĘDKOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH.

Instrukcja użytkownika FAKOPP TIMER DO POMIARU PRĘDKOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH. Instrukcja użytkownika FAKOPP TIMER DO POMIARU PRĘDKOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH www.fakopp.com 1 Wstęp Prędkość ultradźwięków jest podstawowym parametrem nieniszczącego badania drzew, sadzonek, lasów, oklein,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

MD7000. Detektor ruchu PIR do montażu sufitowego. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD7000-UM-PL-V1.0

MD7000. Detektor ruchu PIR do montażu sufitowego. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD7000-UM-PL-V1.0 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD7000-UM-PL-V1.0 MD7000 Detektor ruchu PIR do montażu sufitowego Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Detektor działa w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Nr. Ćwicz. 7 Politechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I POMIAR CZĘSOLIWOŚCI I INERWAŁU CZASU Grupa:... kierownik 2... 3... 4... Ocena I. CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i pulpitem ręcznym, wersja 04.10.03 Karta informacyjna ( w aktualizacji)

Bardziej szczegółowo