1. Wprowadzenie. Ćwicz. 6 Sensory i elementy wykonawcze SiEWA/CZ. Temat ćwiczenia: CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. Ćwicz. 6 Sensory i elementy wykonawcze SiEWA/CZ. Temat ćwiczenia: CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE"

Transkrypt

1 Temat ćwiczenia: CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE 1. Wprowadzenie Czujniki zbliżeniowe są wykorzystywane w układach automatyki przemysłowej do detekcji obiektów. Zakres działania tych czujników wynosi zwykle 10 do 200 mm. W przypadku pomiaru mniejszych odległości wykonywane są czujniki specjalne. W wyniku zbliżenia wykrywanego przedmiotu do powierzchni aktywnej czujnika następuje zmiana stanu wyjścia czujnika, informująca o detekcji przeszkody (rys. 1). Rys. 1. Ilustracja metody pomiaru odległości przełączania czujnika zbliżeniowego. W zależności od obiektu, jaki ma być wykrywany, dobiera się odpowiedni typ czujnika zbliżeniowego, reagujący na określone własności (rodzaj materiału, kolor itp.). Spośród różnych typów czujników zbliżeniowych najszersze zastosowanie znalazły czujniki indukcyjne, pojemnościowe i optyczne. Zbliżeniowe czujniki indukcyjne reagują na wprowadzenie metalu w ich strefę działania - mogą więc być stosowane do wykrywania tylko przedmiotów metalowych. Powszechnie wykorzystywane są do precyzyjnego określania położenia ruchomych części maszyn i urządzeń. Charakteryzują się dużą pewnością działania, bezdotykową praca, brakiem zużycia i niezawodnością w trudnych warunkach środowiskowych. Działanie czujników optycznych opiera się na zasadzie wykrywania zmiany parametrów wiązki promieni świetlnych wysyłanych przez nadajnik i odbieranych przez odbiornik. Nadajnik i odbiornik umieszczone są często we wspólnej obudowie, a analizowana jest wiązka odbita od obiektów wprowadzonych w strefę działania sensora. Wykorzystywane może być też przesłanianie wiązki przez obiekt wprowadzany pomiędzy nadajnik i odbiornik. Sensory optyczne stosowane są m.in. do kontroli położenia ruchomych części maszyn, detekcji obiektów znajdujących się w ich zasięgu działania (np. na przesuwającej się taśmie transportowej), określania poziomu cieczy i materiałów sypkich. Charakteryzują się dużymi strefami wykrywania obiektów. Zbliżeniowe czujniki pojemnościowe działają na zasadzie wykrywania zmiany pojemności elektrycznej wywołanej obecnością przedmiotu. Gdy obiekt (metaliczny lub niemetaliczny) zbliża się do powierzchni aktywnej czujnika pojemność pomiędzy masą a aktywną strefą czujnika zwiększa się. Gdy zostanie przekroczona pewna wartość progowa rozpoczyna pracę 06_SiEWA_CZ.doc 1

2 generator, powodując za pośrednictwem układu progowego zmianę stanu wyjściowego czujnika. Odległość, w której następuje wykrycie przedmiotu ulega obniżeniu w wypadku materiałów o niskiej stałej dielektrycznej. Czujniki pojemnościowe nadają się szczególnie do kontroli stopnia napełnienia zbiorników, położenia elementów ruchomych oraz detekcji wszelkiego rodzaju elementów metalicznych i niemetalicznych. Ćwiczenie 1: Wprowadzenie Indukcyjny czujnik zbliżeniowy Działanie czujnika indukcyjnego polega na wytworzeniu w otwartym rdzeniu ferrytowym z uzwojeniami, odpowiednio ukierunkowanego, zmiennego pola magnetycznego tworzącego strefę czułości czujnika (rys. 1.1). Rys Schemat blokowy czujnika indukcyjnego. Uzwojenia są przyłączone do oscylatora LC o częstotliwości od 200 khz do 1 MHz. Wprowadzenie w obszar tego pola przedmiotu metalowego powoduje indukowanie w nim prądów wirowych (rys.1.2), co odbywa się kosztem energii pola magnetycznego i oznacza zmniejszenie amplitudy sygnału wyjściowego z oscylatora. Zmianę tą wykrywa układ detektora, a układ progowy zamienia ją na sygnał dwustanowy. Histereza układu progowego zapewnia dwustanową pracę czujnika i jego poprawne działanie w wypadku występowania drgań urządzenia. Wzmacniacz wyjściowy umożliwia bezpośrednie, bezstykowe sterowanie przekaźnikami i stycznikami. Rys.1.2. Wpływ metalowej płytki na pracę oscylatora w czujniku indukcyjnym. 06_SiEWA_CZ.doc 2

3 Zakres działania czujnika mieści się w granicach 5 do 40 mm. Chociaż czujniki indukcyjne charakteryzują się dużą wytrzymałością i niezawodnością, istotną niedogodnością jest fakt, że mogą być wykorzystywane tylko do wykrywania przedmiotów metalowych Zestaw aparatury Zestawem pomiarowym jest stanowisko umożliwiające określenie strefy działania badanego czujnika dla różnych próbek metali. W skład zestawu wchodzi trwale umocowany czujnik wraz z zespołem zasilania i sygnalizatora stanu wyjściowego oraz przesuwny stolik pomiarowy umożliwiający mocowanie różnych próbek metali, których wpływ na działanie czujnika badamy. Stolik pozwala na zbliżanie i oddalanie od czoła czujnika równoległej do niego płytki badanego materiału. Przesuwu stolika dokonuje się za pomocą śruby regulacyjnej wyposażonej w podziałkę. Pełen obrót pokrętłem powoduje przesunięcie stolika o 1 mm, a najmniejsza podziałka skali odpowiada odległości 1/8 mm = 125 m. Szkic ogólny stanowiska pomiarowego oraz schemat połączeń elektrycznych przedstawia rys Rys Stanowisko pomiarowe: 1) podstawa, 2) zasilacz, 3) wtyk sieciowy, 4) włącznik zasilania, 5) kontrolka zasilania, 6) sygnalizacja zadziałania czujnika, 7) badany czujnik, 8) stolik pomiarowy, 9) uchwyt mocujący próbki metali, 10) pokrętło śruby regulacyjnej. W trakcie ćwiczenia należy zapoznać się z pracą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego. W tym celu do uchwytów mocujących (9) rys. 1.3 stolika pomiarowego należy wsunąć jedną z badanych próbek metalu i pokrętłem regulacyjnym (10) dosunąć stolik wraz z próbką do czoła czujnika (tj. ustawić zerową odległość). Następnie odsuwając stolik od czujnika określić: odległość przy jakiej czujnik przestaje działać (gaśnie sygnalizacja zadziałania czujnika czerwona dioda LED) oraz odległość przy której następuje zadziałanie czujnika (świecenie diody LED). 06_SiEWA_CZ.doc 3

4 Uwaga: należy pamiętać, że jeden pełny obrót pokrętłem regulacyjnym odpowiada przesunięciu stolika pomiarowego o 1 mm, a obrót o jedną działkę przesunięciu o 1/8 mm = 125 m. Pomiar należy powtórzyć dla pozostałych próbek metali, każdorazowo rozpoczynając od dosunięcia próbki do czoła czujnika. W trakcie wykonywania ćwiczenia należy zwrócić szczególną uwagę na odmienne odległości zadziałania i wyłączania czujnika dla próbek różnych metali. Wskazana jest także ocena powtarzalności pomiaru (kilkakrotne przekraczanie granicy załączania i wyłączania czujnika). Rys Schemat połączeń elektrycznych Zadania Zapoznać się z zestawem pomiarowym Przeprowadzić pomiar odległości zadziałania i wyłączania czujnika oraz szerokości histerezy pomiędzy punktem wyłączania, a punktem załączania czujnika. Pomiar przeprowadzić dla kilku próbek metali zaznaczając rodzaj materiału i jego cechy (grubość próbki). 06_SiEWA_CZ.doc 4

5 1.4. Opracowanie Zestawić wyniki pomiarów w tabeli grupując je względem rodzaju metalu Wyznaczyć współczynniki korekcyjne (stosunek odległości zadziałania czujnika do odległości odniesienia) dla poszczególnych próbek. Jako odległość odniesienia przyjąć nominalną strefę działania wyznaczoną dla płytki wykonanej ze stali St37, o kształcie kwadratowym i grubości 1mm. Długość boku próbki pomiarowej odpowiada średnicy okręgu wpisanego powierzchni aktywnej Ocenić na ile ewentualna zmiana współczynnika korekcyjnego dla próbek tego samego metalu o różnej grubości jest wynikiem niedoskonałości pomiaru, a na ile wpływem grubości próbki Oszacować szerokość histerezy działania czujnika dla poszczególnych próbek oraz ocenić, czy jest ona stałą cechą czujnika, czy też zależy od rodzaju materiału (po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego) Posługując się rys. 1.5 oszacować rzeczywistą S r, użyteczną S u i roboczą S a strefę działania dla poszczególnych próbek. Otrzymane wyniki zestawić w tabeli. Rys Szkic obrazujący odległości włączania i wyłączania czujnika oraz strefy jego działania. 06_SiEWA_CZ.doc 5

6 Ćwiczenie 2: Optyczny czujnik zbliżeniowy Wprowadzenie Dużą grupę prostych optycznych czujników zbliżenia stosowanych w robotach stanowią czujniki fotometryczne. Najprostszym przykładem czujnika fotometrycznego jest transoptor refleksyjny (rys. 2.1). Transoptorem nazywa się sprzężoną optycznie parę elementów, którymi są: źródło promieniowania będące najczęściej diodą elektroluminescencyjną, stanowiącą obwód wejściowy transoptora i fotodetektor, będący najczęściej fotodiodą lub fototranzystorem, stanowiący obwód wyjściowy transoptora. Źródło promieniowania i fotodetektor umieszczone są we wspólnej obudowie i odizolowane galwanicznie. W transoptorach refleksyjnych sprzężenie optyczne pomiędzy źródłem promieniowania, a fotodetektorem odbywa się poprzez odbicie promieniowania źródła od powierzchni wykrywanego przedmiotu. Pokazana na rys. 2.2 wspólna część dwóch stożków - stożka promieniowania źródła i stożka pola widzenia fotodetektora - określa obszar czułości czujnika. Rys Schemat blokowy czujnika optoelektronicznego. Duże znaczenie, jeśli chodzi o cechy użytkowe czujników optoelektronicznych ma długość fali emitowanej przez nadajnik. W większości wypadków czujniki te pracują w zakresie bliskiej podczerwieni. Zapewnia to niewrażliwość czujników na widzialne światło z otoczenia. Dodatkowo przez wzajemną synchronizację nadajnika i odbiornika gwarantowana jest duża odporność czujnika na zakłócenia oraz możliwość pracy w warunkach zanieczyszczenia powietrza i zabrudzenia układu optycznego czujnika. Wytwarzany w nadajniku silny impuls świetlny, nawet osłabiony rozproszeniem, dociera do odbiornika i po wzmocnieniu oraz analizie zapewnia poprawne działanie czujnika, chociaż trzeba pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza i zabrudzenie układu optycznego osłabiają sygnał świetlny i skracają strefę działania czujnika. 06_SiEWA_CZ.doc 6

7 Rys Zasada działania transoptora refleksyjnego. Główną zaletą czujników optoelektronicznych jest ich duży zasięg działania (od 0.1 do 12 m) przy małych wymiarach czujników Zestaw aparatury Zestawem pomiarowym jest stanowisko umożliwiające określenie strefy działania badanego czujnika dla różnych materiałów. W skład zestawu wchodzi trwale umocowany czujnik wraz z zespołem zasilacza i sygnalizatora stanu wyjściowego oraz przesuwny stolik pomiarowy umożliwiający mocowanie różnych materiałów, których wpływ na działanie czujnika badamy. Stolik pozwala na zbliżanie i oddalanie od czoła czujnika równoległej do niego płytki badanego materiału. Szkic ogólny stanowiska pomiarowego oraz schemat połączeń elektrycznych przedstawiają rys. 2.3a i 2.3b. W trakcie ćwiczenia należy zapoznać się z pracą optycznego czujnika zbliżeniowego. W tym celu do uchwytów mocujących (9) rys. 2.3a stolika pomiarowego należy umocować jeden z badanych materiałów, dosunąć stolik wraz z próbką do czoła czujnika (tj. ustawić zerową odległość). Następnie odsuwając stolik od czujnika określić: odległość, przy jakiej czujnik przestaje działać (gaśnie sygnalizacja zadziałania czujnika - czerwony LED) oraz odległość przy której następuje zadziałanie czujnika (włączenie LED). 06_SiEWA_CZ.doc 7

8 Rys. 2.3a.Stanowisko pomiarowe: 1) podstawa, 2) zasilacz, 3) wtyk sieciowy, 4) włącznik zasilania, 5) kontrolka zasilania, 6) sygnalizacja zadziałania czujnika, 7) badany czujnik, 8) stolik pomiarowy, 9) uchwyt mocujący badane materiały. Pomiar należy powtórzyć dla innych próbek materiałów, każdorazowo rozpoczynając od dosunięcia próbki do czoła czujnika. W trakcie wykonywania ćwiczenia należy zwrócić szczególną uwagę na odmienne odległości zadziałania i wyłączania czujnika dla próbek różnych materiałów. Wskazana jest także ocena powtarzalności pomiaru (kilkakrotne przekraczanie granicy załączania i wyłączania czujnika) oraz sprawdzenie wpływu oświetlenia zewnętrznego na otrzymywane wyniki. 06_SiEWA_CZ.doc 8

9 Rys. 2.3b. Schemat połączeń elektrycznych Zadania Zapoznać się z zestawem pomiarowym Przeprowadzić pomiar nominalnej strefy działania czujnika przy pomocy wzorcowej próbki materiału (papier biały matowy 200g/m 2 ) Przeprowadzić pomiar odległości zadziałania i wyłączania czujnika oraz szerokości histerezy pomiędzy punktem wyłączania a punktem załączania czujnika. Pomiar przeprowadzić dla wszystkich próbek materiałów zaznaczając rodzaj materiału i jego cechy (grubość próbki) Opracowanie Zestawić wyniki pomiarów we wspólnej tabeli grupując je względem rodzaju materiału Wykorzystując zmierzoną wartość nominalnej strefy działania badanego czujnika wyznaczyć współczynniki korekcyjne (stosunek odległości zadziałania czujnika do odległości odniesienia) dla poszczególnych próbek Oszacować szerokość histerezy działania czujnika dla poszczególnych próbek oraz ocenić, czy jest ona stałą cechą czujnika, czy też zależy od rodzaju materiału (po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego). 06_SiEWA_CZ.doc 9

10 Ćwiczenie 3: Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy Wprowadzenie Czujnik pojemnościowy składa się z oscylatora RC, zawierającego kondensator o specjalnej konstrukcji, w którym powstaje odpowiednio ukształtowane pole elektryczne o dużej częstotliwości. Pole to tworzy strefę czułości czujnika (patrz rys. 3.1). Rys Schemat blokowy czujnika pojemnościowego. Wprowadzenie w obszar tego pola materiału wywołującego jego zakłócenie zmienia warunki generacji oscylatora. W wypadku materiałów przewodzących (metale) jest to zmiana pojemności kondensatora poprzez jego podział na dwa kondensatory C a i C b (rys. 3.2) połączone szeregowo, co powoduje ogólne zmniejszenie pojemności. Materiały nieprzewodzące (dielektryki) powodują zmianę współczynnika przenikalności dielektrycznej na większą w stosunku do powietrza, co bezpośrednio zmienia wartość pojemności kondensatora na większą. Obie te zmiany pojemności powodują zmiany warunków generacji oscylatora, objawiające się zmianami amplitudy sygnału wyjściowego z oscylatora. 06_SiEWA_CZ.doc 10

11 Rys.3.2. Wpływ metalu i dielektryka w polu elektrycznym czujnika pojemnościo-wego na pracę oscylatora. Zmianę tę wykrywa układ detektora, a układ progowy zamienia ją na sygnał dwustanowy z histerezą. Histereza zapewnia dwustanową pracę czujnika i jego poprawną pracę w wypadku występowania drgań urządzenia. Wzmacniacz wyjściowy umożliwia bezpośrednie, bezstykowe sterowanie przekaźnikami i stycznikami. Dodatkową cechą czujników pojemnościowych jest możliwość regulacji czułości potencjometrem znajdującym się w czujniku. Umożliwia on dobranie strefy roboczej czujnika dla danego rodzaju materiału w zakresie 5 do 20 mm Zestaw aparatury Zestawem pomiarowym jest stanowisko umożliwiające określenie strefy działania badanego czujnika dla różnych próbek metali i dielektryków. W skład zestawu wchodzi trwale umocowany czujnik wraz z zespołem zasilania i sygnalizatora stanu wyjściowego oraz przesuwny stolik pomiarowy umożliwiający mocowanie różnych próbek materiałów, których wpływ na działanie czujnika badamy. Stolik pozwala na zbliżanie i oddalanie od czoła czujnika równoległej do niego płytki badanego materiału. Przesuwu stolika dokonuje się za pomocą śruby regulacyjnej wyposażonej w podziałkę. Pełen obrót pokrętłem powoduje przesunięcie stolika o 1 mm, a najmniejsza podziałka skali odpowiada odległości 50 m. Szkic ogólny stanowiska pomiarowego oraz schemat połączeń elektrycznych przedstawiają rys. 3.3a i 3.3b. 06_SiEWA_CZ.doc 11

12 Rys. 3.3a. Stanowisko pomiarowe: 1) podstawa, 2) zasilacz, 3) wtyk sieciowy, 4) włącznik zasilania, 5) kontrolka zasilania, 6) sygnalizacja zadziałania czujnika, 7) badany czujnik, 8) stolik pomiarowy, 9) uchwyt mocujący próbki materiałów, 10) pokrętło śruby regulacyjnej. W trakcie ćwiczenia należy zapoznać się z pracą pojemnościowego czujnika zbliżeniowego. W tym celu do uchwytów mocujących (9) - rys. 3.3a stolika pomiarowego - należy wsunąć jedną z badanych próbek i pokrętłem regulacyjnym (10) dosunąć stolik wraz z próbką do czoła czujnika (tj. ustawić zerową odległość). Następnie odsuwając stolik od czujnika określić: odległość przy jakiej czujnik przestaje działać (gaśnie sygnalizacja zadziałania czujnika - czerwony LED) oraz odległość przy której następuje zadziałanie czujnika (włączenie LED). Rys. 3.3b. Schemat połączeń elektrycznych. Uwaga: należy pamiętać, że jednemu pełnemu obrotowi pokrętła regulacyjnego odpowiada przesunięcie stolika pomiarowego o 1 mm, a obrotowi o jedną działkę przesunięcie o 50 m. 06_SiEWA_CZ.doc 12

13 Pomiar należy powtórzyć dla pozostałych próbek materiałów, każdorazowo rozpoczynając od dosunięcia próbki do czoła czujnika. W trakcie wykonywania ćwiczenia należy zwrócić szczególną uwagę na odmienne odległości zadziałania i wyłączania czujnika dla próbek różnych materiałów. Wskazana jest także ocena powtarzalności pomiaru (kilkakrotne przekraczanie granicy załączania i wyłączania czujnika). Z zasady działania czujnika pojemnościowego wynika, że różne rodzaje materiałów odmiennie wpływają na zmianę pojemności wewnętrznej czujnika. Ogólną zasadą jest, że metale zmniejszają, a dielektryki zwiększają tę pojemność. W trakcie pomiarów należy zwrócić uwagę na możliwość skompensowania tych zmian np. w czasie pomiaru strefy działania dla próbek składających się z dielektryka i metalu Zadania Zapoznać się z zestawem pomiarowym Przeprowadzić pomiar nominalnej strefy działania czujnika przy pomocy wzorcowej próbki materiału Przeprowadzić pomiar odległości zadziałania i wyłączania czujnika oraz szerokości histerezy pomiędzy punktem wyłączania a punktem załączania czujnika. Pomiar przeprowadzić dla następujących grup materiałów: - dielektryków, - płytek metalowych, - dielektryków z płytkami metalowymi Opracowanie Zestawić wyniki pomiarów we wspólnej tabeli grupując je względem rodzaju materiału. Dlaczego wprowadzenie dielektryka pomiędzy czujnik a płytkę metalową powoduje powiększenie strefy działania? Wykorzystując zmierzoną wartość nominalnej strefy działania badanego czujnika wyznaczyć współczynniki korekcyjne (stosunek odległości zadziałania czujnika do odległości odniesienia) dla poszczególnych próbek Oszacować względną szerokość histerezy działania czujnika dla poszczególnych grup materiałów. Czy szerokość względnej histerezy jest taka sama we wszystkich grupach materiałów (dielektryki, metale, dielektryki z metalem)? Przyjąć, że względna szerokość histerezy działania czujnika jest wartością przypadającą na jednostkę długości. 06_SiEWA_CZ.doc 13

14 Rys Szkic obrazujący odległości włączania i wyłączania czujnika oraz strefy jego działania. 06_SiEWA_CZ.doc 14

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com.

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com. Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie. Reagują na obiekty wprowadzane w strefę działania czujnika.

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI POMIAROWE

PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIK POMIAROWY element systemu pomiarowego, który dokonuje fizycznego przetworzenia z określoną dokładnością i według określonego prawa mierzonej wielkości na inną wielkość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

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 szczegółowo

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 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 szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko 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 szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. 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 szczegółowo

WYZNACZANIE KĄTA BREWSTERA 72

WYZNACZANIE KĄTA BREWSTERA 72 WYZNACZANIE KĄTA BREWSTERA 72 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Polaryzacja światła. Zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu od powierzchni dielektrycznej kąt Brewstera. Prawa odbicia i załamania światła na

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z jednym

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Stanowisko 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 szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 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 szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny 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 82: Efekt fotoelektryczny

Bardziej szczegółowo

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 5: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla szkła i pleksiglasu metodą pomiaru grubości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIAROWE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Instrukcja 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 szczegółowo

TEMAT: CZUŁOŚĆ CZUJNIKA INDUKCYJNEGO DLA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

TEMAT: CZUŁOŚĆ CZUJNIKA INDUKCYJNEGO DLA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ĆWICZENIE NR TEMAT: CZUŁOŚĆ CZUJNIKA INDUKCYJNEGO DLA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW. Pojęcia: a. Czujnik indukcyjny b. czułość czujnika. Cel ćwiczenia: a. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk przełączania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 10 Temat: Podstawy sensoryki w pneumatyce technicznej

Laboratorium nr 10 Temat: Podstawy sensoryki w pneumatyce technicznej 1. Cel ćwiczenia: Laboratorium nr 10 Temat: Podstawy sensoryki w pneumatyce technicznej Celem ćwiczenia jest budowa układy automatyki opartych o sensorykę przemysłową, pozwalają na szczegółowe zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE 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. 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 szczegółowo

J Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów

J Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów J 10.1. Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów INSTRUKCJA WYKONANIA ZADANIA Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: 1. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych metale, półprzewodniki, izolatory

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 12 - Układy przekaźnikowe Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Projektowanie układów kombinacyjnych Układy kombinacyjne są realizowane: w technice stykowo - przekaźnikowej, z elementów

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe

Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe 1. Wprowadzenie Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Ćwiczenie 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 szczegółowo

Karta charakterystyki online WL260-S270S01 W260 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WL260-S270S01 W260 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WL0-S70S0 W0 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WL0-S70S0 07 Artykuł objęty zakresem dostawy: P0 (), BEF-W0 () Więcej wersji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II Podstawy mechatroniki 5. Sensory Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 20 grudnia 2015 Budowa w odróżnieniu od czujników indukcyjnych mogą, oprócz obiektów metalowych wykrywać,

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13 PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Proste układy wykonawcze

Proste układy wykonawcze Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WL34-R230 W34 PRODUKTY

Karta charakterystyki online WL34-R230 W34 PRODUKTY Karta charakterystyki online WL34-R30 W34 A B C D E F WL34-R30 W34 Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ r artykułu WL34-R30 0949 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w34 H I

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WS/WE45-R260 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WS/WE45-R260 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WS/WE5-R260 W5 B C D E F H J K L M N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Wymiary (szer. x wys.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WS/WE45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WS/WE45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WS/WE5-R250 W5 B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Wymiary (szer. x wys.

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online GRTE18S-P2342 GR18S FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online GRTE18S-P2342 GR18S FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online GRTE18S-P2342 GR18S A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu GRTE18S-P2342 1058200 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/gr18s

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. WT27L-2S830A W27-2 Laser FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online. WT27L-2S830A W27-2 Laser FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WT27L-2S830A W27-2 Laser A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT27L-2S830A 1016359 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w27-2_laser

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WT45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WT45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WT45-R250 W45 B C D E F Rysunek może się różnić nformacje do zamówienia Typ r artykułu WT45-R250 0098 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w45 H J K L M O P Q R

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych Ćw. 4. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych Pomiary częstotliwościowe detektorów opis ćwiczenia Opracował zespół: pod kierunkiem Damiana Radziewicza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WL34-R230 W34 PRODUKTY

Karta charakterystyki online WL34-R230 W34 PRODUKTY Karta charakterystyki online WL34-R30 W34 A B C D E F WL34-R30 W34 Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ r artykułu WL34-R30 0949 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w34 H I

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania AUMON-L30

Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania AUMON-L30 Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania AUMON-L30 Kierunek Automatyka i Robotyka (AiR), sem. 6, Ćwiczenie Temat: Wykorzystanie sygnałów cyfrowych do monitorowania przestrzeni roboczej L.Olejnik,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Wykaz zagadnień teoretycznych, których znajomość jest niezbędna do wykonania ćwiczenia: Prawa promieniowania: Plancka, Stefana-Boltzmana.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński Elementy optoelektroniczne Przygotował: Witold Skowroński Plan prezentacji Wstęp Diody świecące LED, Wyświetlacze LED Fotodiody Fotorezystory Fototranzystory Transoptory Dioda LED Dioda LED z elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

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

Karta charakterystyki online WS/WE280-S132 W280 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WS/WE280-S132 W280 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WS/WE280-S132 W280 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ r artykułu WS/WE280-S132 6027490 Artykuł objęty zakresem dostawy: BEF-W280 (1) Więcej wersji

Bardziej szczegółowo

Podstawy mechatroniki 4. Sensory

Podstawy mechatroniki 4. Sensory Podstawy mechatroniki 4. Sensory Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 07 grudnia 2015 Wprowadzenie stotnym składnikiem systemów mechatronicznych są sensory, tzn. urządzenia

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

POMIARY OSCYLOSKOPOWE Ćwiczenie 51 E. Popko POMIARY OSCYLOSKOPOWE Cel ćwiczenia: wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzują-cych przebiegi przemienne. Zagadnienia: prąd przemienny, składanie drgań, pomiar amplitudy,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WT100-2P1432S02 W100-2 FOTOPRZEKAŹNIKI MINI

Karta charakterystyki online WT100-2P1432S02 W100-2 FOTOPRZEKAŹNIKI MINI Karta charakterystyki online WT00-2P42S02 W00-2 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT00-2P42S02 6060469 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w00-2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VTE180-2F32342 V180-2 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VTE180-2F32342 V180-2 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VTE80-F334 V80- A B C D E F H I J K L M N O P R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Kształt korpusu (wyjście

Bardziej szczegółowo

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi: 1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi: A. 10 V B. 5,7 V C. -5,7 V D. 2,5 V 2. Zasilacz dołączony jest do akumulatora 12 V i pobiera z niego prąd o natężeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Instrukcja 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 szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WT260T-S290 W260 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WT260T-S290 W260 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WT60T-S90 W60 C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT60T-S90 609 rtykuł objęty zakresem dostawy: EF-W60 () Więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd...

Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd... Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd... wzmacniacze, przekaźniki, itp. Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. C2C-SA07530A10000 detec OPTOELEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. C2C-SA07530A10000 detec OPTOELEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online C2C-SA07530A10000 detec OPTOEEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA OPTOEEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

II. 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 szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego. 2. Wyznaczenie współczynnika załamania

Bardziej szczegółowo

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Produkty Czujniki i enkodery Czujniki ultradźwiękowe Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Odległość nadajnik- odbiornik: 20-60mm Detekcja jednego i wielu arkuszy Możliwość patrzenia bokiem Możliwość ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Instrukcja 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 szczegółowo

Karta charakterystyki online. GRTE18-N2412V GR18 Inox FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online. GRTE18-N2412V GR18 Inox FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online GRTE18-N2412V GR18 Inox A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu GRTE18-N2412V 1085821 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/gr18_inox

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, luty 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WS/WE100-2N1439 W100-2 FOTOPRZEKAŹNIKI MINI

Karta charakterystyki online WS/WE100-2N1439 W100-2 FOTOPRZEKAŹNIKI MINI Karta charakterystyki online WS/WE100-2N1439 W100-2 A B C E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WS/WE100-2N1439 6052363 Artykuł objęty zakresem dostawy: BEF-W100-A (1) Więcej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online GRTE18-N2442 GR18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online GRTE18-N2442 GR18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online GRTE18-N2442 GR18 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu GRTE18-N2442 1064243 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/gr18 H

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VL18-3P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VL18-3P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VL8-P40 V8 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu VL8-P40 6056 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/v8 H I J K L M N O P Q

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WT34-R220 W34 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WT34-R220 W34 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WT4-R0 W4 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT4-R0 09 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w4 H I J K L M N O P Q R S

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4 1/6 Komparator, wyłącznik zmierzchowy Zadaniem jest przebadanie zachowania komparatora w układach z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i bez sprzężenia

Bardziej szczegółowo

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Produkty Czujniki i enkodery Czujniki ultradźwiękowe Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Odległość nadajnik- odbiornik: 20-60mm Detekcja jednego i wielu arkuszy Możliwość patrzenia bokiem Możliwość ustawienia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VL18-4P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VL18-4P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VL8-P0 V8 VL8-P0 V8 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu VL8-P0 60569 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/v8 H I J K L

Bardziej szczegółowo

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Zworka 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

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości Kondensatory Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Podstawowe techniczne parametry

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16 PL 223987 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223987 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409120 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 3 Wzmacniacz operacyjny Grupa 6 Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane 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. 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 szczegółowo

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej Ćwiczenie 6 LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Opisz budowę złączy światłowodowych. Opisz budowę lasera w tym lasera półprzewodnikowego.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU Ćwiczenie E7 BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU Przyrzady: Przyrząd do badania zjawiska fotoelektrycznego, płytki absorbenta suwmiarka, fotoelementy (fotoopór, fotodioda, lub fototranzystor). Zjawisko

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54, tel. 631 26 20 www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki ĆWICZENIE 4

Podstawy Automatyki ĆWICZENIE 4 Podstawy Automatyki Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów ĆWICZENIE 4 Stanowisko do badania czujników zbliżeniowych. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową oraz zasadą

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo