ATU 08 OŚMIOTOROWY MODUŁ STAŁOTEMPERATUROWO STAŁOPRĄDOWY DO POMIARÓW ANEMOMETRYCZNO TERMOMETRYCZNYCH
|
|
- Włodzimierz Olejniczak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ATU 08 OŚMIOTOROWY MODUŁ STAŁOTEMPERATUROWO STAŁOPRĄDOWY DO POMIARÓW ANEMOMETRYCZNO TERMOMETRYCZNYCH Opis przyrządu standardowego poszczególne wersje różnią się ilością i funkcją torów pomiarowych, rodzajem czujników i parametrami technicznymi OPRACOWAŁ DOC. DR HAB. INŻ. PAWEŁ LIGĘZA INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN ul. REYMONTA 27, KRAKÓW tel.: (12) , fax: (12) ligeza@img-pan.krakow.pl WERSJA: CZTERY TERMOANEMOMETRY Z CZUJNIKAMI SPECJALNYMI NUMER SERYJNY PRZYRZĄDU: 0900 KRAKÓW 2009
2 1. Wprowadzenie Termoanemometria jest pośrednią metodą pomiaru prędkości przepływu gazów poprzez pomiar strat cieplnych grzanego elementu umieszczonego w badanym przepływie. Wyróżniki tej metody to: pomiar sygnałów szybkozmiennych, pomiar zbliżony do punktowego, mała inwazyjność pomiaru, brak ruchomych elementów czujnika, duży stosunek sygnału do szumu, elektryczny sygnał wyjściowy. Obszar pomiarowy i stopień inwazyjności metody wyznaczony jest rozmiarami elementu pomiarowego czujnika. Jest nim włókno o średnicy kilku mikrometrów wykonane z materiału o rezystancji zależnej od temperatury. Prąd elektryczny rozgrzewa element pomiarowy, umożliwiając jednocześnie pomiar jego temperatury. Przeprowadzenie bilansu cieplnego dla elementu pomiarowego pozwala na wyznaczenie mierzonej wielkości. Typowym układem pracy czujnika termoanemometrycznego jest układ stałotemperaturowy. Jest to układ regulacji automatycznej zasilający czujnik takim prądem, aby temperatura elementu czynnego utrzymywana była niezależnie od zewnętrznych warunków odbierania ciepła na stałym, zadanym poziomie. W układzie tym prąd czujnika jest funkcją prędkości badanego przepływu, zależny jest jednak również od temperatury medium. Dla stanu ustalonego wymianę ciepła między elementem czynnym czujnika a przepływającym gazem opisuje równanie: gdzie: I 2 n R = A + BV )( R R ), (1) ( 0 I - natężenie prądu przepływającego przez włókno czujnika, R - rezystancja nagrzanego włókna czujnika, R 0 - rezystancja włókna czujnika w temperaturze gazu, V - prędkość przepływu gazu, A, B, n - parametry uzyskane w procesie wzorcowania. W równaniu tym możemy wyróżnić trzy czynniki. Pierwszy to moc prądu elektrycznego ogrzewającego włókno. Prąd I jest mierzonym bezpośrednio sygnałem wyjściowym, rezystancja R jest zależna od warunków pracy czujnika. W układzie stałotemperaturowym rezystancja R utrzymywana jest na zadanym poziomie. Drugi czynnik to funkcja mierzonej n prędkości przepływu A + BV. Parametry tej funkcji zależą od wartości wielkości fizycznych opisujących właściwości czujnika i medium. Ich wartości wyznacza się w procesie wzorcowania czujnika. Trzeci czynnik jest proporcjonalny do różnicy temperatur nagrzanego włókna i medium. Jest on wyrażony poprzez rezystancje, a więc wielkości bezpośrednio mierzalne na drodze elektrycznej. Stosunek rezystancji włókna nagrzanego do jego rezystancji w temperaturze medium: R η = (2) R 0 nazywany jest współczynnikiem nagrzania włókna pomiarowego. 2
3 2. Charakterystyka modułu Czterokanałowy, ośmiotorowy moduł stałotemperaturowo stałoprądowy ATU 08 przeznaczony jest do prowadzenia precyzyjnych laboratoryjnych pomiarów prędkości i temperatury w przepływach powietrza. Zestaw pomiarowy składa się z kompletu czujników pomiarowych, obsadek czujników łączących czujniki z modułem, modułu pomiarowego i zewnętrznego zasilacza sieciowego. Moduł posiada wyjścia sygnałów analogowych z poszczególnych torów pomiarowych. Przeznaczony jest do współpracy z modułem przetworników analogowo - cyfrowych i komputerem PC lub z innym urządzeniem zewnętrznym z wejściami analogowymi. Konfiguracja zestawu pomiarowego zależy od przeznaczenia i jest ustalana indywidualnie dla każdego systemu pomiarowego. Dotyczy to ilości kanałów i torów pomiarowych, ich parametrów, realizowanych funkcji oraz ilości i typu czujników pomiarowych. Czujniki pomiarowe mogą współpracować tylko z tym kanałem pomiarowym, do którego zostały przygotowane. Zmiana konfiguracji grozi uszkodzeniem czujnika. Moduł pomiarowy pełni funkcję przetwornika sygnałów z czujników na napięciowe sygnały wyjściowe proporcjonalne do prędkości przepływu i temperatury badanego medium. Składa się z czterech kanałów pomiarowych. Każdy kanał posiada dwa tory pomiarowe A i B mogące realizować funkcję termometru stałoprądowego (CCT) lub termoanemometru stałotemperaturowego (CTA). Przykładowy schemat blokowy pojedynczego kanału pomiarowego realizującego funkcje CCT i CTA przedstawia rysunek 1. Termometr pracuje w układzie stałoprądowego termometru rezystancyjnego (CCT). Czujnik pomiarowy zasilany jest prądem o stałej wartości ze źródła prądowego 1. Napięcie na czujniku jest proporcjonalne do jego rezystancji, a więc również do badanej temperatury. Napięcie to jest wzmacniane we wzmacniaczu 2, a następnie podawane do wyjścia modułu poprzez filtr dolnoprzepustowy 3. Wartość prądu czujnika, wzmocnienie i częstotliwość graniczna (3 db) filtracji jest indywidualnie dobrana dla każdego toru pomiarowego. Tor termometru może być także wykorzystany jako wzmacniacz do przetwarzania sygnałów z innych typów czujników pomiarowych lub jako termoanemometr stałoprądowy. Rys. 1. Schemat blokowy pojedynczego kanału pomiarowego CCT i CTA 3
4 Termoanemometr stałotemperaturowy (CTA) pracuje w układzie mostkowym 4. Stanowi on układ regulacji automatycznej zasilający czujnik takim prądem, aby w stanie nagrzania jego temperatura pozostawała na stałym, zadanym poziomie. Dzięki temu prąd czujnika jest funkcją prędkości przepływu. Poziom nagrzania czujnika jest stały, indywidualnie dobrany dla każdego toru pomiarowego. Istnieje możliwość wprowadzenia funkcji sterowania pracą układu stałotemperaturowego 5 za pomocą zewnętrznego sygnału cyfrowego. Sygnał ten zależnie od konfiguracji toru pomiarowego może być wykorzystany do włączania i wyłączania termoanemometru lub do przełączania współczynnika nagrzania czujnika pomiarowego pomiędzy dwoma poziomami. Poziom niski sygnału sterującego (lub brak sygnału zewnętrznego) powoduje ustawienie wyższego współczynnika nagrzania (lub załączenie termoanemometru), poziom wysoki powoduje ustawienie niższego współczynnika nagrzania (lub wyłączenie termoanemometru). Sygnał sterujący jest wspólny dla obu torów A i B w kanale. Sygnał wyjściowy z układu stałotemperaturowego proporcjonalny do prądu czujnika podawany jest do wyjścia modułu poprzez wzmacniacz i filtr dolnoprzepustowy 6. Parametry dynamiczne układu stałotemperaturowego i częstotliwość graniczna filtracji jest indywidualnie dobrana dla każdego toru pomiarowego. Moduł zasilany jest z zewnętrznego zasilacza sieciowego o stabilizacji ciągłej. Zasilacz dostarcza stabilizowane napięcie stałe. W module zastosowano rozwiązania zabezpieczające czujniki przed przepaleniem w stanach nieustalonych w czasie załączania i wyłączania. 3. Dane techniczne modułu (wersja standardowa) Tor pomiarowy termometru CCT: tryb pracy - stałoprądowy zakres pomiarowy 0 do 100 o C prąd czujnika - ustalony dla kanału wzmocnienie - ustalone dla kanału filtr wyjściowy - dolnoprzepustowy zakres wyjściowego napięcia pomiarowego 0 do +10 V napięcie wyjściowe maksymalne do +12V Tor pomiarowy termoanemometru CTA: tryb pracy - stałotemperaturowy zakres pomiarowy 0 do 100 m/s nagrzanie czujnika - ustalone dla kanału wejściowy sygnał sterujący - TTL/CMOS filtr wyjściowy - dolnoprzepustowy zakres wyjściowego napięcia pomiarowego 0 do +10 V napięcie wyjściowe maksymalne do +12V Układ zasilania: zasilanie zewnętrzne - ~230 V, 50 Hz, ok. 20 W zasilanie wewnętrzne V, stabilizowane napięcie odniesienia - +5 V układ zabezpieczenia czujnika - w stanach nieustalonych 4
5 Wymiary modułu: szerokość mm wysokość - 55 mm głębokość mm 4. Opis złącz modułu Złącza czujnika PROBE - gniazdo D-SUB 9 F: pin 1: ekran pin 2,6: czujnik toru pomiarowego B (anemometru lub termometru) - masa pin 3,7: czujnik toru pomiarowego B (anemometru lub termometru) - aktywny pin 4,8: czujnik toru pomiarowego A (anemometru lub termometru) - masa pin 5,9: czujnik toru pomiarowego A (anemometru lub termometru) - aktywny Złącze sygnałów wyjściowych OUTPUTS - gniazdo D-SUB 25 F: pin 1: wyjście zasilania +12 V pin 2: wejście sygnału sterującego pracą termoanemometru - kanał 1 pin 3: napięcie wyjściowe toru pomiarowego B - kanał 1 pin 4: napięcie wyjściowe toru pomiarowego A - kanał 1 pin 5: wejście sygnału sterującego pracą termoanemometru - kanał 2 pin 6: napięcie wyjściowe toru pomiarowego B - kanał 2 pin 7: napięcie wyjściowe toru pomiarowego A - kanał 2 pin 8: wejście sygnału sterującego pracą termoanemometru - kanał 3 pin 9: napięcie wyjściowe toru pomiarowego B - kanał 3 pin 10: napięcie wyjściowe toru pomiarowego A - kanał 3 pin 11: wejście sygnału sterującego pracą termoanemometru - kanał 4 pin 12: napięcie wyjściowe toru pomiarowego B - kanał 4 pin 13: napięcie wyjściowe toru pomiarowego A - kanał 4 pin 14 do 25: masa Złącze zasilacza SUPPLY - gniazdo D-SUB 9 M: pin 1 do 5: zasilanie +12 V pin 6 do 9: masa 5. Przygotowanie modułu do pracy Moduł ustawić na stanowisku pomiarowym. Wyłącznik zasilania ustawić w pozycji OFF. Podłączyć zasilacz sieciowy do złącza SUPPLY i przykręcić śruby mocujące. Do złącza OUTPUTS podłączyć odpowiedni kabel łączący moduł z wejściami zewnętrznych przetworników analogowo - cyfrowych USB (lub innego urządzenia z 5
6 wejściami analogowymi) i przykręcić śruby mocujące. Moduł przetworników podłączyć kablem USB do komputera PC. Należy zwrócić uwagę na dokładne i pewne podłączenie kabli. Podczas podłączania kabla komputer powinien być wyłączony. Obsadki czujników zamocować w odpowiednich statywach w badanym obszarze pomiarowym. Wybrane czujniki umieścić w obsadkach zwracając uwagę na znak pozycjonujący czujnik i dokonać ich ustawienia względem badanego przepływu. Włókno czujnika oraz jego oś powinny być ustawione prostopadle do badanego wektora prędkości (dotyczy standardowych pomiarów czujnikiem jednowłóknowym). Złącza obsadek czujników (1, 2, 3, 4) podłączyć do odpowiednich złącz PROBE kanałów pomiarowych (1, 2, 3, 4) modułu i przykręcić śruby mocujące. Należy pamiętać o zachowaniu zgodności numeracji kanałów i czujników w kanałach. Dla czujników złożonych wielowłóknowych stosuje się specjalne obsadki lub przejściówki umożliwiające podłączenie czujnika do kilku kanałów pomiarowych. Należy pamiętać o zachowaniu zgodności numeracji kanałów i czujników w kanałach. Nieprawidłowe podłączenie czujników może doprowadzić do ich uszkodzenia. Zasilacz umieścić w gniazdku sieciowym, najlepiej w listwie wyposażonej w filtr sieciowy i wyłącznik. Załączyć listwę. Załączyć komputer współpracujący i uruchomić odpowiedni program. Załączyć moduł ATU 08 ustawiając wyłącznik w pozycji ON. Włączenie modułu ATU 08 sygnalizowane jest świeceniem diod LED. Diody sygnalizują stan torów termoanemometrycznych. Kolor zielony oznacza termoanemometr wyłączony lub brak czujnika, kolor czerwony oznacza pracę termoanemometru. Zestaw pomiarowy jest przygotowany do pracy. Pomiary należy prowadzić zgodnie z instrukcją programu pomiarowego, stanowiącą odrębny dokument. Wymiana czujników lub rozłączanie złącz modułu dopuszczalne jest wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu. Wyłączenie modułu następuje poprzez ustawienie wyłącznika w pozycji OFF. Podczas dłuższych przerw w pracy należy wyłączyć również zasilacz sieciowy poprzez wyłączenie listwy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy pamiętać, aby masa wszystkich urządzeń współpracujących była podłączona do tego samego potencjału (zerowania). Należy tu przestrzegać ogólnie przyjętych reguł postępowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia aparatury lub porażenia prądem. 6. Wzorcowanie systemu pomiarowego Ponieważ zastosowane metody pomiarowe nie są bezwzględne (należą do metod pośrednich), niezbędnym warunkiem prowadzenia pomiarów jest wzorcowanie zestawu pomiarowego. Wzorcowania toru termoanemometrycznego można dokonać w tunelu aerodynamicznym, natomiast wzorcowania toru termometru w regulowanym termostacie z przepływem powietrza. Wzorcowanie polega na wyznaczeniu zależności sygnału wyjściowego z modułu od wielkości mierzonej w zadanym zakresie zmienności. Wzorcowanie przeprowadza się dla każdego czujnika oddzielnie, każdy czujnik w danym kanale pomiarowym posiada indywidualną charakterystykę metrologiczną. Podczas wzorcowania należy zadbać, aby warunki wzorcowania były zbliżone do panujących na stanowisku badawczym. W przypadku termoanemometru należy uwzględnić kompensację temperaturową. Jeżeli badany przepływ jest zanieczyszczony, może następować zmiana charakterystyki toru termoanemometrycznego w czasie, związana z osiadaniem zanieczyszczeń na włóknie pomiarowym. W takim 6
7 przypadku należy okresowo ostrożnie wypłukać włókno czujnika w alkoholu etylowym. Wskazane jest także okresowe sprawdzanie charakterystyki termoanemometru. 7. Wyznaczanie temperatury i prędkości przepływu dla pojedynczego włókna czujnika Pomiar temperatury i prędkości przepływu medium polega na wyznaczeniu tych wielkości z napięć wyjściowych z toru termometru (CCT) i termoanemometru (CTA), przy uwzględnieniu charakterystyk czujników i parametrów wzorcowania. Jeżeli napięcia te są wprowadzane do komputera poprzez kartę przetwornika analogowo-cyfrowego, to temperatura i prędkość przepływu medium mogą być wyznaczane przez komputer na podstawie podanych niżej algorytmów. 7.1 Wyznaczanie temperatury medium dla toru CCT W celu wyznaczenia temperatury medium należy odczytać napięcie U(T) z toru termometru (CCT), a następnie obliczyć temperaturę medium T zgodnie z zależnością: U ( T) U ( T0 ) T = + T αu ( T ) 0 0, (3) gdzie: U ( T 0 ) - napięcie wyjściowe toru termometru w temperaturze wzorcowania T 0, α - temperaturowy współczynnik rezystancji dla materiału elementu czynnego termometru w temperaturze wzorcowania T Wyznaczanie prędkości przepływu medium dla toru CTA W celu wyznaczenia prędkości przepływu medium należy odczytać napięcie U(V) z toru termoanemometru (CTA), a następnie obliczyć prędkość przepływu medium V zgodnie z zależnością: V = Γ U ( V ) T T S S T 0 T, (4) gdzie: Γ - funkcja zależności prędkości przepływu od napięcia wyjściowego toru termoanemometru w temperaturze wzorcowania T 0 (charakterystyka wzorcowania czujnika), T S - temperatura nagrzanego włókna termoanemometru, T - wyznaczona temperatura badanego medium. Charakterystyka czujnika (funkcja Γ ) w temperaturze wzorcowania T 0 oraz temperatura T S jest indywidualna dla każdego czujnika. Człon pierwiastkowy jest członem kompensacji temperaturowej charakterystyki czujnika. 7
8 8. Uwagi końcowe Dla czujników wielowłóknowych mierzone wielkości takie jak składowe wektora prędkości wyznaczane są w oparciu o specjalizowane algorytmy pomiarowe. Ośmiotorowy moduł stałotemperaturowo - stałoprądowy ATU 08 umożliwia realizację specjalizowanych komputerowych systemów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i temperatury powietrza i innych gazów do zastosowań laboratoryjnych, technicznych i przemysłowych. W systemach pomiarowych stosowane są czujniki hot-wire o miniaturowych rozmiarach elementu czynnego. Aparatura taka umożliwia w szczególności następujące specjalizowane pomiary termoanemometryczne: nieinwazyjne, wielopunktowe pomiary prędkości przepływu i temperatury, pomiary pól prędkości i temperatury, pomiary składowych wektora prędkości przepływu, pomiary z detekcją zwrotu wektora prędkości, pomiary w przepływach nieizotermicznych, pomiary przepływów szybkozmiennych, pomiary intensywności turbulencji, pomiary w zakresie bardzo małych prędkości przepływu, pomiary w zakresie bardzo małych wydatków. Moduł pomiarowy wraz z czujnikami stanowi precyzyjny instrument badawczy, posługiwanie się nim wymaga przestrzegania podstawowych reguł dotyczących procedury metrologicznej, instrukcji obsługi oraz ostrożnego obchodzenia się z czujnikami. Moduł jest skonstruowany w taki sposób, aby do minimum ograniczyć możliwość uszkodzenia czujników na drodze elektrycznej podczas załączania, wyłączania i wymiany czujników. Czujniki termoanemometryczne są jednak elementami o bardzo delikatnej konstrukcji i z czasem mogą ulegać uszkodzeniu. Możliwa jest jednak ich regeneracja u producenta. 9. Warunki gwarancji Na wykonaną aparaturę producent udziela rocznej gwarancji od dnia odbioru. Gwarancja nie obejmuje czujników i innych elementów nietrwałych. Regeneracja i wzorcowanie czujników dokonywane są odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i innych powstałych z winy użytkownika. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz regeneracja i wzorcowanie czujników dokonywane są po dostarczeniu kompletnego sprzętu do producenta. Dostarczenie i odbiór sprzętu odbywa się na koszt użytkownika. Z uwagi na prototypowy charakter aparatury producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmiany niektórych parametrów. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody lub inne negatywne skutki związane z eksploatacją aparatury. Eksploatacja aparatury powinna być prowadzona zgodnie z jej przeznaczeniem, instrukcją obsługi, zaleceniami producenta oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi eksploatacji aparatury naukowo - badawczej. 8
9 10. Konfiguracja torów pomiarowych dla przyrządu nr 0900 TERMOMETRY CCT kanał tor pomiarowy A B A B A B A B prąd czujnika [ma] wzmocnienie sygnału częstotliwość graniczna [khz] uwagi: numer wyjścia analogowego BNC TERMANEMOMETRY CTA kanał tor pomiarowy A B A B A B A B sterowanie pracą mostka sygnałem cyfrowym rezystancja nagrzanego czujnika poziom wyższy [Ω] rezystancja nagrzanego czujnika poziom niższy [Ω] ,6 11,6 11,6 11, częstotliwość graniczna [khz] uwagi: numer wyjścia analogowego BNC
10 11. Konfiguracja czujników pomiarowych dla przyrządu nr 0900 CZUJNIKI POMIAROWE HOT-WIRE JEDNOWŁÓKNOWE kanał tor pomiarowy A B A B A B A B typ czujnika 1V funkcja włókna Vx identyfikacja wsporników ilość czujników 2 uwagi: należy zachować zgodność numeracji złącz CZUJNIKI POMIAROWE HOT-WIRE DWUWŁÓKNOWE kanał tor pomiarowy A B A B A B A B typ czujnika 2X funkcja włókna Vx Vy identyfikacja wsporników strona znaku ilość czujników 2 uwagi: należy zachować zgodność numeracji złącz CZUJNIKI POMIAROWE HOT-WIRE TRÓJWŁÓKNOWE kanał tor pomiarowy A B A B A B A B typ czujnika 3D funkcja włókna Vx Vy Vz identyfikacja wsporników red blue green ilość czujników 1 uwagi: należy zachować zgodność numeracji złącz, osłona zsuwana na kabel 10
ATU 2001 CZTEROKANAŁOWY MODUŁ TERMOANEMOMETRU STAŁOTEMPERATUROWEGO I TERMOMETRU STAŁOPRĄDOWEGO DO ZASTOSOWAŃ W LABORATORYJNYCH SYSTEMACH POMIAROWYCH
ATU 2001 CZTEROKANAŁOWY MODUŁ TERMOANEMOMETRU STAŁOTEMPERATUROWEGO I TERMOMETRU STAŁOPRĄDOWEGO DO ZASTOSOWAŃ W LABORATORYJNYCH SYSTEMACH POMIAROWYCH Opis przyrządu standardowego wersje dla poszczególnych
PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym
3 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 3-7 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym PAWEŁ LIGĘZA Instytut Mechaniki Górotworu
Modem radiowy MR10-GATEWAY-S
Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4. ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa )
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4 ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ) Wiązowna 2015 SPIS TREŚCI 1 Przeznaczenie.. 2 2 Budowa 2 3 Dane techniczne... 2 4 Obsługa... 3 5 Opis połączeń gniazd......
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
Instrukcja obsługi czujnika prędkości przepływu powietrza LB 801 wersja 1 2r2 grudzień 2015 od wersji oprogramowania wewnętrznego 3r0
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30, fax. (22) 753 61 35 poczta elektroniczna: info@label.com.pl witryna internetowa: http://www.label.com.pl/ Instrukcja
ATU2001 PROGRAM. wersja 2.6 PROGRAM DO OBSŁUGI OŚMIOKANAŁOWEGO MODUŁU TERMOANEMOMETRU STAŁOTEMPERATUROWEGO I TERMOMETRU STAŁOPRĄDOWEGO
ATU001 PROGRAM wersja.6 PROGRAM DO OBSŁUGI OŚMIOKANAŁOWEGO MODUŁU TERMOANEMOMETRU STAŁOTEMPERATUROWEGO I TERMOMETRU STAŁOPRĄDOWEGO Instrukcja obsługi programu OPRACOWALI: MGR INŻ. PAWEŁ JAMRÓZ DR INŻ.
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
ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12
2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe
M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2
M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA
Instrukcja obsługi czujnika prędkości przepływu powietrza LB 802 wersja 1 1r0 kwiecień 2017 od wersji oprogramowania wewnętrznego 2r0
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30, fax. (22) 753 61 35 poczta elektroniczna: info@label.com.pl witryna internetowa: http://www.label.com.pl/ Instrukcja
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do
Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych
19 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 19-24 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych PAWEŁ JAMRÓZ,
PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KI
PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY
DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI
DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD
Przetwornik temperatury RT-01
Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.
I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)
APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS
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
PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K
PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c. 01-866 Warszawa ul.podczaszyńskiego 31/7 tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46 www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl
LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.
LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
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
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
SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym
SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150H-3EU Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150H-3EU jest podzespołem
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,
Podstawy Badań Eksperymentalnych
Podstawy Badań Eksperymentalnych Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Instrukcja do ćwiczenia. Temat 01 Pomiar siły z wykorzystaniem czujnika tensometrycznego Instrukcję
INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70
INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek
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
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy
Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
Zdjęcie produktu Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań Stosowane do monitoringu przemysłowego, czujniki mogą rejestrować warunki otoczenia. Sygnały z czujników są stosowane w procesach
SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)
20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl
Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko
Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym
PiXiMo Driver LED 12x350 ma
PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie
AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S
AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy
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
Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji Wzmacniacz pomiarowy Instrukcja do ćwiczenia OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 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
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada
Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie
169 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 169-174 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie WŁADYSŁAW CIERNIAK,
LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.
LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY ME DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, marzec 2003 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
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:
HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY
MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,
Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT
Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI
Driver LED 1x1,5A/60V
PX319-HV Driver LED 1x1,5A/60V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Sygnalizacja kontrolki DMX... 4 5. Ustawianie
Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,
Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7
Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7 Ćw. 7. Kondycjonowanie sygnałów pomiarowych Problemy teoretyczne: Moduły kondycjonujące serii 5B (5B34) podstawowa charakterystyka Moduł kondycjonowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 5 POLWAT IO-PWR-20 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki niezbędne
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
POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011
ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.
_PL_ VIBTRANSMITTER VT1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMS FOR MODERN INDUSTRY
INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ VIBTRANSMITTER VT1000 SYSTEMS FOR MODERN INDUSTRY VIBTRANSMITTER VT1000 EC SYSTEMS 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Informacje ogólne... 5 III. Opis modułu...
Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A
Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i
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,
Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:
Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Niezrównoważony mostek Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a
LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 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
3 x 1W Lamp LED RJ 45
PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna
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
DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02
LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.
LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 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
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie
Modem radiowy MR10-NODE-S
Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna
Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:
Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika
ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC
ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
LSPT-01 LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, maj 2002 r.
LISTWOWY MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, maj 2002 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
Badanie przepływomierzy powietrza typu LMM i HFM
Badanie przepływomierzy powietrza typu LMM i HFM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania oraz określenie charakterystyk dla przepływomierza z przegrodą spiętrzającą oraz termo-anemometru,
PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI
PX232 1 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 5. Schemat podłączeń...
Badanie właściwości multipleksera analogowego
Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera
AP3.8.4 Adapter portu LPT
AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: Urządzenia systemu nagłośnienia muszą tworzyć jednorodny system nie dopuszcza się stosowania zestawów głośnikowych pochodzących od różnych producentów.
PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI
PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5
Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.
ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie
Analiza statycznych warunków pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 20, nr 4, Grudzień 2018, s. 349-353 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza statycznych warunków pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W
Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl
Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.
Przetworniki AC i CA
KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników
PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI
PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki
PRZETWORNIK PRĄDOWY TLENU PP 2000-T
PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY
Pomiar parametrów tranzystorów
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin Pracownia Elektroniki Pomiar parametrów tranzystorów (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: zasada działania tranzystora
AV CONDITIONER 1000 JEDNOKANAŁOWY PRZENOŚNY KONDYCJONER SYGNAŁÓW ICP/IEPE
AV CONDITIONER 1000 JEDNOKANAŁOWY PRZENOŚNY KONDYCJONER SYGNAŁÓW ICP/IEPE amc VIBRO Sp. z o.o. ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków T: +48 (12) 362 97 60 S: + 48 (12) 362 97 63 info@amcvibro.pl KRS nr: 0000618618
_PL_ PA3000 INSTRUKCJA OBSŁUGI
_PL_ PA3000 INSTRUKCJA OBSŁUGI PA3000 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Dane techniczne... 4 III. Opis elementów kondycjonera PA3000... 5 IV. Zasilanie... 7 V. Obsługa kondycjonera.... 7 V.1. Włączenie urządzenia...
ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr
ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych
Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.
ĆWICZENIE 3 Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystorów bipolarnych na podstawie ich charakterystyk
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
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,
Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM
Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM Opis Siłowniki AME 85QM stosowane są z wielofunkcyjnymi automatycznymi zaworami równoważącymi typu AB-QM o średnicach DN 200 oraz DN 250. Właściwości: sygnalizacja
Sterownik lasera. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion
2015 Sterownik lasera Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2015-05-12 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Czym jest Sterownik Lasera... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 1.3 Schemat... 4 2. OBSŁUGA
GŁOWICA ph/mv PŁYWAKOWA GPB 2000
PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp.z.o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel.. (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl email: biuro@teleko.pl GŁOWICA ph/mv PŁYWAKOWA
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
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie