Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi
|
|
- Patryk Michałowski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 59 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi MAREK GAWOR Instytut Mechaniki Górotworu PAN, ul. Reymonta 27; Kraków Streszczenie Zaawansowane techniki pomiarowe w termoanemometrii wymagają budowy odpowiedniego stanowiska pomiarowego. Długotrwałe pomiary np. pól prędkości (temperatury) lub właściwości sondy przy różnych kątach napływu medium wymuszają konieczność automatyzacji pomiarów. Oznacza to sterownie eksperymentem przy pomocy specjalnie w tym celu napisanych programów komputerowych. Opisywany program umożliwia wykonanie pomiarów dla zadanych parametrów eksperymentu, takich jak: zakres zmian prędkości, kąta obrotu sondy, położenia sondy, współczynnika nagrzania, algorytmów obliczeniowych itp. W artykule opisano niektóre procedury umożliwiające automatyczne sterowanie eksperymentem. Słowa kluczowe: termoanemometria, analiza przebiegów czasowych, akwizycja danych pomiarowych 1. Wstęp Oryginalne metody prowadzenia badań prędkości przepływu gazów oraz testowanie algorytmów pomiarowych wymagają odpowiedniego stanowiska pomiarowego. Dotyczy to szczególnie metod pomiarowych opartych na termoanemometrii, w których badania właściwości kątowych sond, czy też pól prędkości lub temperatury wymagają długotrwałych pomiarów (do 25 godzin). Finalnym efektem tych prac są zbudowane na ich podstawie przyrządy pomiarowe, które znalazły zastosowanie w pomiarach laboratoryjnych i przemysłowych. Badania takie są odpowiedzią na coraz to nowe wymagania metrologiczne w dziedzinie pomiarów prędkości przepływów, jakie pojawiają się w różnych dyscyplinach nauki i techniki. Zastosowanie metod pomiarowych prowadzi do konstruowania wąsko wyspecjalizowanych przyrządów. Dlatego też w ostatnich latach powstała koncepcja laboratoryjnego komputerowego systemu pomiarowego o możliwie szerokich możliwościach metrologicznych i dającego się łatwo adaptować do wymagań konkretnego problemu metrologicznego. Oprogramowanie umożliwia realizację wybranych algorytmów pomiarowych dostosowanych do danego zagadnienia badawczego. Wykorzystanie szybkich kart analogowo-cyfrowych oraz cyfrowych umożliwiło automatyczne sterowanie systemem pomiarowym. Opisywany układ posiada cztery tory pomiarowe. Do każdego toru można podłączyć jeden czujnik jednowłóknowy. Prezentowane w tym artykule stanowisko pomiarowe, wraz z oprogramowaniem, ma uniwersalny charakter. Może być wykorzystywane do wykonywania różnorodnych eksperymentów z dziedziny metrologii przepływów, a także w zupełnie praktycznych i rutynowych pomiarach, np. wzorcowanie różnego typu czujników termoanemometrycznych, wykonywanie charakterystyk kątowych czujników, badanie pól prędkości za opływanymi przez powietrze przeszkodami (Gawor, 2003b), pomiary pól prędkości i temperatury na wlocie, lub wylocie wentylatorów itp. Również oprogramowanie stanowiska pomiarowego ma charakter narzędzia, które pozwala na realizację szerokiego zakresu zadań pomiarowych. Daje możliwość usystematyzowanej i automatycznej akwizycji danych pomiarowych, ich przetwarzania oraz przedstawiania w formie graficznej uzyskanych wyników.
2 60 Marek Gawor Zaimplementowane w oprogramowaniu funkcje związane z analizą przebiegów czasowych, takie jak: transformacja Fouriera, funkcje autokorelacji i korelacji wzajemnej, analiza szeregów trygonometrycznych itp., pozwalają w wygodny sposób, bezpośrednio po eksperymencie dokonać analizy otrzymanych pomiarów. Program posiada wygodny interfejs graficzny umożliwiający interaktywne wprowadzanie danych (kontrola błędnie wprowadzonych wartości). Pozwala na graficzne zobrazowanie wyników pomiarów oraz zapisanie ich na dysku komputera. W zależności od celu pomiarów można wyróżnić trzy tryby wykonywania eksperymentów: 1. pomiary w funkcji czasu, 2. pomiary przy zmiennej prędkości, współczynniku nagrzania i położenia czujnika, 3. pomiary z generacją fali temperaturowej. Rodzaj parametrów wejściowych, ich zakres i rodzaj uzyskanych wyników eksperymentów zostaną opisane poniżej. W przypadku wykorzystania anemometru cyfrowego CCC2002 można również wybrać parametry jego pracy (Ligęza, 2003). 2. Stanowisko pomiarowe Szczegółowy opis stanowiska pomiarowego został podany w artykułach (Gawor, 2003a) i (Gawor i Socha, 2004). Stanowisko pomiarowe umożliwia: sterowanie napędem tunelu aerodynamicznego, ustawianie sondy pod określonym kątem, pozycjonowanie sondy w płaszczyźnie poziomej. Każde z tych urządzeń, może być sterowane z komputera poprzez wyjścia cyfrowe (szeregowe złącza RS232C, złącza typu USB). W skład stanowiska wchodzi również sterowany cyfrowo układ zasilania czujników termoanemometrycznych (dwukierunkowe złącze Centronika). Sygnały analogowe z termoanemometrów (lub innych czujników pomiarowych) można podłączyć do wejść kart analogowo-cyfrowych znajdujących się w komputerze (Gawor, 1999). Sterowanie urządzeniami kontrolującymi pracę stanowiska pomiarowego, jak również akwizycja danych pomiarowych wymaga napisania odpowiednich procedur w programie obsługującym stanowisko. Są to procedury obsługujące porty wejścia-wyjścia komputera (szczególnie trudne do programowania w systemie Windows). Dodatkowo do zaprogramowania są procedury nazywane dalej procedurami wyjściowymi i dotyczące algorytmów wyliczających mierzone wartości fizyczne np. prędkość, temperaturę itp. Całość oprogramowania zamyka interfejs użytkownika, który umożliwia: zobrazowanie wyników pomiarów w postaci tabel i wykresów, zapis i odczyt parametrów eksperymentu, itp. 3. Pomiar napięć lub prędkości w funkcji czasu W przypadku eksperymentów w tym trybie działania programu sonda termoanemometru znajduje się w jednym położeniu. W tunelu aerodynamicznym ustawiana jest stała prędkość. Gdy wykorzystywany jest anemometr cyfrowy CCC2002 włókna czujnika pracują przy ustawionym (jednym) współczynniku nagrzania. Nie ma możliwości generowania fali temperaturowej. Wykonywane są pomiary napięć w funkcji czasu. Tak ustawione eksperymenty umożliwiają przeprowadzenie analizy czasowej zmierzonych sygnałów. Istnieje również możliwość synchronizacji rozpoczęcia pomiaru przez karty analogowo-cyfrowe z eksperymentem. Rozpoczęcie przetwarzania następuje po przekroczeniu zadanego napięcia, albo po podaniu zewnętrznego sygnału TTL. 1. Parametry wejściowe eksperymentu: a. ustawienie częstotliwości próbkowania kart analogowo-cyfrowych (od 2 khz do 10 MHz; czas pomiaru od 16 sek. do 3.3 ms), b. ustawienie ilości punktów przetwarzania (od 10 do ), c. wybór formuły przeliczania zmierzonych napięć, d. określenie parametrów charakterystyki czujnika w celu wyliczenia prędkości, e. wybór algorytmu obliczania prędkości na podstawie parametrów określających zależność prędkości od zmierzonych napięć oraz wybranego algorytmu obliczeniowego wyliczana jest prędkość, składowe wektora prędkości, temperatura, f. dobór kolorystyki wykresów.
3 Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi Parametry wyjściowe: a. zmierzone napięcia lub wyliczone wartości prędkości w funkcji czasu obrazowane w postaci wykresów lub tabel, b. możliwość dalszej analizy: i. transformata Fouriera, ii. filtracja cyfrowa, iii. obliczanie funkcji korelacji wzajemnej, iv. dopasowanie funkcji, v. obliczenie pochodnej po czasie, c. dane statystyczne zmierzonych napięć/prędkości (w postaci tabeli): i. wartości średnie, ii. wariancje, iii. odchylenia standardowe, iv. wartości minimalne i maksymalne, d. zapis wyników na dysku, e. wydruk wykresów i tabel. Okno programu, w którym widoczne są panele do wprowadzania parametrów programu oraz zarejestrowane przebiegi przedstawiono na Rys. 1. Rys. 1. Okno programu do wprowadzania parametrów oraz zarejestrowane przebiegi w funkcji czasu Takie ustawienie eksperymentu wykorzystano przy pomiarach prędkości za pomocą metod korelacyjnych. Fala temperaturowa generowana była, poprzez sterowanie anemometrem cyfrowym, w oddzielnym procesie (wątku). Sygnały napięciowe z termometrów analizowane były w funkcji czasu (wyznaczenie piku korelacyjnego) (Gawor 2002).
4 62 Marek Gawor 4. Pomiary przy zmiennej prędkości, współczynniku nagrzania i położeniu czujnika Poniżej zostaną opisane parametry wejściowe i wyjściowe eksperymentów, w których jednocześnie można zmieniać prędkość w tunelu aerodynamicznym, kąt obrotu sondy, współczynnik nagrzania i położenie czujnika w płaszczyźnie XY. W eksperymentach tych nie ma możliwości generowania fali temperaturowej, gdyż współczynnik nagrzania może być zmieniany tylko liniowo od wartości minimalnej do maksymalnej. W wyniku otrzymywane są średnie wartości mierzonych wielkości. Ilość punktów uśredniania jest wprowadzanym parametrem. Można również uzyskać informacje o odchyleniach standardowych. 1. Parametry wejściowe: a. parametry prędkości przepływu w tunelu: i. prędkość minimalna, ii. prędkość maksymalna, iii. zmiana prędkości, iv. czas opóźnienia pomiaru po zmianie prędkości opóźnienie to jest niezbędne w celu ustabilizowania prędkości w tunelu aerodynamicznym (szczególnie istotne jest to dla małych prędkości przepływu), b. parametry kąta obrotu czujnika: i. kąt minimalny, ii. kąt maksymalny, iii. zmian kąta, iv. czas opóźnienia pomiaru po zmianie kąta opóźnienie to jest potrzebne do ustabilizowania położenia sondy (po zatrzymaniu obrotu włókno czujnika wpada w drgania), c. parametry położenia sondy: i. minimalna współrzędna X, ii. maksymalna współrzędna X, iii. ilość punktów zmian współrzędnej X, iv. minimalna współrzędna Y, v. maksymalna współrzędna Y, vi. ilość punktów zmian współrzędnej Y, vii. czas opóźnienia pomiaru po zmianie położenia sondy opóźnienie to jest potrzebne do ustabilizowania położenia sondy (po zatrzymaniu stolika włókno czujnika wpada w drgania), d. parametry związane ze zmianą współczynnika nagrzania: i. minimalny współczynnik nagrzania, ii. maksymalny współczynnik nagrzania, iii. zmiana współczynnika nagrzania, e. ilość powtórzeń pomiarów przy ustalonej prędkości i położeniu sondy (niekiedy wymagana jest informacja na temat powtarzalności wyników eksperymentu), f. temperatura, w której wykonywany był eksperyment, g. wybór algorytmu obliczania prędkości, h. określenie parametrów charakterystyki czujnika, i. ilość punktów uśredniania. 2. Parametry wyjściowe: a. średnie wartości zmierzonych napięć lub prędkości (zależne od ilości punktów uśredniania) wyniki przedstawione są bezpośrednio po każdym pomiarze w postaci tabel i wykresów, b. odchylenia standardowe zmierzonych napięć lub prędkości (zależne od ilości punktów uśredniania) wyniki w postaci tabeli, c. położenie sondy w postaci wykresów, d. położenie kątowe sondy, e. położenie stolika XY, f. zapis przebiegów czasowych w każdym punkcie położenia sondy oprócz wartości średnich można zapisać na dysku przebiegi czasowe (przebiegi czasowe zapisywane są w oddzielnych plikach dla każdej prędkości i położenia sondy takich plików może być bardzo dużo), g. zapis parametrów czujnika współczynniki charakterystyki czujnika, temperatura eksperymentu.
5 Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi 63 Okno programu służące do wprowadzania parametrów przedstawiono na Rys. 2. Realizacja algorytmów w tego typu eksperymentach jest następująca: 1. jeżeli wybrana została zmiana prędkości, to ustawiana jest prędkość zgodnie z parametrami podanymi w punkcie 1a; 2. jeżeli wybrana została zmiana obrotu, to ustawiany jest obrót zgodnie z parametrami podanymi w punkcie 1b; 3. jeżeli wybrana została zmiana położenia stolika, to ustawiane jest położenie stolika zgodnie z parametrami podanymi w punkcie 1c; 4. jeżeli wybrana została zmiana współczynnika nagrzania, to ustawiany jest współczynnik nagrzania zgodnie z parametrami podanymi w punkcie 1d; 5. jeżeli ilość powtórzeń (punkt 1e) jest większa od 1 to pomiar wykonywany jest tyle razy ile wynosi ilość powtórzeń. Rys. 2. Okno programu do wprowadzania parametrów eksperymentu Realizowane są więc pętle programowe, przy czym najbardziej zewnętrzną pętlą jest pętla zmieniająca prędkość, a najbardziej wewnętrzną pętlą jest ilość powtórzeń. Schematycznie przedstawiono to na Rys. 3. Przykładową tabelę z wynikami pomiarów przedstawiono na Rys. 4. Takie ustawienie eksperymentu wykorzystano przy pomiarach związanych z zaburzeniami przepływu wywołanymi obecnością sondy anemometru skrzydełkowego. W eksperymentach zmieniano prędkość przepływu i położenie sondy termoanemometru w płaszczyźnie XY. Uzyskano profile średniej wartości prędkości i odchylenia standardowego (Gawor, 2003b). Trybu tego używano również przy badaniu charakterystyk kątowych czujników do wykrywania zwrotu przepływu. Badano zależności kątowe przy różnych wartościach prędkości zadawanej w tunelu (Kiełbasa i Poleszczyk, 2005). Innym zastosowaniem było badanie właściwości trójwłóknowego czujnika do pomiaru składowych wektora prędkości (Poleszczyk, 2002) oraz do testowania metody wyznaczania wektora prędkości z detekcją zwrotu (Kiełbasa i in., 2001). 5. Pomiary umożliwiające generację fali temperaturowej W tym trybie pracy programu istnieje możliwość generowania fali temperaturowej. W eksperymentach można ustawiać: zmienną prędkość (p. 4.1a), kąt obrotu (p. 4.1b), położenie stolika (p. 4.1c), ilość powtórzeń eksperymentu w każdym punkcie pomiarowym (p. 4.1e). Dodatkowo jest możliwość ustawiania parametrów generowanej fali temperaturowej. Zasadniczo w tym trybie programu realizowane są pętle
6 64 Marek Gawor USTAWIENIE PRÊDKOŒCI od min do max co Sterowanie napêdem tunelu RS232 (Nr 1) USTAWIENIE K TA od min do max co Sterowanie rotorem RS232 (Nr 2) USTAWIENIE STOLIKA X od Xmin do Xmax co X Sterowanie stolikiem USB USTAWIENIE STOLIKA Y od Y do Y co Y min max Sterowanie stolikiem USB USTAWIENIE WSP. NAGRZ. od Kmin do Kmax co K Sterowanie anemometrem Centroniks USTAWIENIE POWTÓRZEÑ od1do... POMIAR NAPIÊÆ Karty A/C OBLICZENIE PRÊDKOŒCI WYNIKI Algorytmy Tabele Wykresy Dysk Drukarka KONIEC JEDNEGO POMIARU Je eli opcja zosta³a wybrana Rys. 3. Schemat działania pętli programu Rys. 4. Fragment tabeli z wynikami pomiarów tak jak to pokazano na Rys. 3 z tym, że współczynnik nagrzania włókna zmienia się nie w sposób liniowy, a zgodnie z rodzajem zadanej fali temperaturowej. Zasadniczą różnicę pomiędzy tymi dwoma typami działania programu stanowi sposób uzyskania wyników pomiarów. Program umożliwia wyliczenie parametrów dotyczących szeregu Fouriera dla wybranych sygnałów.
7 Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi Parametry wejściowe: a. rodzaj fali i jej parametry: i. sinus, prostokąt, trójkąt, piła, prosta, losowa, ii. amplituda fali, iii. częstotliwość fali, iv. ilość generowanych punktów fali na jeden okres, v. ilość okresów generowanej fali, b. parametry częstotliwości fali (częstotliwość zmieniana jest w dodatkowej pętli programu, nie uwzględniona na Rys. 3): i. częstotliwość minimalna, ii. częstotliwość maksymalna, iii. wielkość zmiany częstotliwości, c. ilość punktów uśredniania, d. procentowy błąd czasu generacji fali (w przypadku, gdy częstotliwość generowanej fali różni się od zadanej częstotliwości, następuje powtórzenie generacji fali, tyle razy ile podano w p. 1.e), e. ilość powtórzeń po błędzie generacji fali patrz powyżej. 2. Parametry wyjściowe prezentowane w postaci tabeli (w tabeli umieszczono również niektóre parametry wejściowe): a. v ustawiona prędkość w tunelu aerodynamicznym (lub obroty silnika napędu tunelu), b. f rzeczywista częstotliwość generowanej fali (wyliczana po całkowitym cyklu generacji fali), c. X, Y w przypadku pomiarów w różnych punktach płaskiego pola, są to współrzędne koordynatometru, na którym umocowany jest czujnik, d. Ro, Rp, R% są to informacje dotyczące rezystancji czujnika (Ro rezystancja na zimno, Rp średnia rezystancja pracy, R% procentowa zmiana rezystancji, amplituda fali), e. A1śr średnia wartość sygnału 1, f. A1 amplituda sygnału 1, g. As1, Ac1 amplituda szeregu Fouriera f(t) = As1sin(ω t) + Ac1cos(ω t) pierwszy sygnał (ω = 2π f), h. fi 1 faza sygnału 1 fi 1 = arctg(ac1/as1), i. A2śr, A2, As2, Ac2, fi 2 odpowiednie wartości dla sygnału drugiego, j. Dfi różnica faz pomiędzy sygnałami, k. wyznaczona prędkość, l. fp ustawiona częstotliwość fali, m. wykres generowanej i rejestrowanej fali temperaturowej (Rys. 5). Rys. 5. Wykres generowanej fali temperaturowej, jej pierwsza harmoniczna i zmierzone temperatury (górne wykresy)
8 66 Marek Gawor Przykładowy wygląd tabeli z wynikami pomiarów generacji fali temperaturowej przedstawiono na Rys. 6. Rys. 5. Przykładowy wygląd tabeli z wynikami pomiarów generacji fali temperaturowej Wyniki pomiarów mogą być zapisane w pliku tekstowym i analizowane przez inne programy (np. Excel itp.). Można również zapisać na dysku zmierzone napięcia w funkcji czasu. Ten typ ustawienia programu wykorzystano do badania fal cieplnych w metrologii powolnych przepływów (Kiełbasa i in., 2004) oraz testowania metody jednoczesnego pomiaru prędkości przepływu i jego temperatury za pomocą włókna termoanemometrycznego z modulowanym periodycznie (sinusoidalnie) współczynnikiem nagrzania (Kiełbasa, 2005). 6. Ustawienie anemometru cyfrowego W przypadku, gdy używany jest cyfrowo sterowany anemometr CCC2002 należy ustawić parametry jego pracy. Dokładny opis sterowania anemometrem cyfrowym został podany w pracy (Gawor i Socha, 2004). Główne parametry pracy anemometru cyfrowego to: 1. pomiar rezystancji włókna konstrukcja anemometru cyfrowego umożliwia pomiar rezystancji włókna; 2. tryb pracy wybór, czy włókno sondy ma pracować jako anemometr, czy termometr; 3. współczynnik nagrzania jeżeli włókno sondy pracuje jako termoanemometr to ustawiany jest jego współczynnik nagrzania (rezystancja pracy włókna); 4. wybór kanału generującego falę fala temperaturowa może być generowana tylko przez jedno włókno podłączone do kanału pomiarowego o numerze od 1 do Uwagi końcowe Opisane stanowisko pomiarowe wraz z oprogramowaniem stanowi wygodne narzędzie w badaniach metrologii przepływów. Stosowane jest głównie do badań różnych metod i algorytmów pomiarowych związanych z termoanemometrią. Wygodny interfejs umożliwiający wprowadzanie parametrów eksperymentu i programu oraz możliwość zapisania tych parametrów na dysku stanowi duże udogodnienie dla eksperymentatora. Ponowne uruchomienie programu następuje z ostatnio zapisanymi parametrami eksperymentu (nie ma konieczności ponownego wprowadzania parametrów). Zapis i odczyt parametrów daje możliwość pracy z programem przez kilku użytkowników z ich własnymi ustawieniami eksperymentu. Zobrazowanie wyników pomiarów podczas eksperymentu, w postaci tabel i wykresów, daje możliwość śledzenia eksperymentu i natychmiastowego reagowania w przypadku błędnie wykonywanych pomiarów lub niewłaściwie ustawionych parametrów. Przeliczanie zmierzonych napięć zgodnie z podanymi algorytmami umożliwia automatyczne uzyskanie wyników mierzonych wielkości fizycznych (np. składowe wektora prędkości, przesunięcia fazowe fal temperaturowych itp.). Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w ramach działalności statutowej IMG PAN w roku 2006.
9 Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi 67 Literatura GAWOR M. (1999): Karta szybkiego przetwornika analogowo cyfrowego z oprogramowaniem, Metrologia i systemy pomiarowe, I, s GAWOR M. (2002): Anemometr korelacyjny, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 4, No. 3-4 s GAWOR M. (2003a): Oprogramowanie termoanemometrycznego systemu pomiaru pól prędkości przepływu gazu, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 5, No. 2, s GAWOR M. (2003b): Zaburzenia przepływu wywołane obecnością sondy anemometru skrzydełkowego, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, CEiAG EMAG, Nr 12(395), s GAWOR M., SOCHA K. (2004): Struktura oprogramowania i możliwości metrologiczne sterowanego komputerowo wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków ol. 6, No. 3-4, s KIEŁBASA J., LIGĘZA P., PALACZ J., POLESZCZYK E., RACHALSKI A. (2001): Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości wyznaczanie zwrotu metodą różnicową, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 3, No. 2, s KIEŁBASA J, LIGĘZA P, POLESZCZYK E., RACHALSKI A., (2004): Eksperymentalna weryfi kacja wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego jako anemometru z falą cieplną, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 7, No. 3-4, s KIEŁBASA J. (2005): Anemometr z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania i jego praca w adaptacyjnym systemie komputerowym, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 7, No. 1-2, s KIEŁBASA J., POLESZCZYK E. (2005): Badania asymetrii rozkładu napięć na dzielonym włóknie termoanemometru w zależności od prędkości przepływu, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, ol. 7, No. 1-2, s LIGĘZA P. (2003): Sterowany komputerowo termoanemometryczny system pomiarowy pracujący w oparciu o koncepcję sterowanego układu stałotemperaturowego, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków ol. 5, No. 2, s POLESZCZYK E. (2002): Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, seria: Rozprawy, Monografie Nr 1. Control Algorithms for Experimental Thermoanemometic Research Abstract High quality thermoanemometric measurements may be only realised applying advanced measurement stands. From the practical point of view long term measurements, e.g. velocity field recording, temperature field recording, as well as for the properties of used probe for various directions of fluid flows, imply automatic data acquisition. This acquisition imply the computer oriented experiment control performed by means of dedicated computer programs. The computer program described in this paper enables the user to realise measurements for the defined parameters of an experiment, e.g. interval of measured flow velocity, location of the probe, direction of probe axis, overheating coefficient, etc. The author describes the procedures enabling automatic performance of experiments. Keywords: thermoanemometry, time process analysis, data acquisition Recenzent: Prof. dr hab. inż. Stanisław Gomuła, AGH
Struktura oprogramowania i możliwości metrologiczne sterowanego komputerowo wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego
195 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 6, nr 3-4, (2004), s. 195-204 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Struktura oprogramowania i możliwości metrologiczne sterowanego komputerowo wielokanałowego
Aplikacja wspomagająca pomiary termoanemometryczne
151 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 10, nr 1-4, (2008), s. 151-157 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Aplikacja wspomagająca pomiary termoanemometryczne KATARZYNA SOCHA, PAWEŁ LIGĘZA Instytut
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,
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
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,
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.
Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr, czerwiec 16, s. - Instytut Mechaniki Górotworu PAN Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych PAWEŁ JAMRÓZ, KATARZYNA
ATU 08 OŚMIOTOROWY MODUŁ STAŁOTEMPERATUROWO STAŁOPRĄDOWY DO POMIARÓW ANEMOMETRYCZNO TERMOMETRYCZNYCH
ATU 08 OŚMIOTOROWY MODUŁ STAŁOTEMPERATUROWO STAŁOPRĄDOWY DO POMIARÓW ANEMOMETRYCZNO TERMOMETRYCZNYCH Opis przyrządu standardowego poszczególne wersje różnią się ilością i funkcją torów pomiarowych, rodzajem
Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 4, grudzień 2016, s. 181-186 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii
Zastosowanie złożonych wymuszeń fali temperaturowej w absolutnej metodzie pomiaru prędkości przepływu gazów
217 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 217-222 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie złożonych wymuszeń fali temperaturowej w absolutnej metodzie pomiaru prędkości
Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:
Ćwiczenie Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu Program ćwiczenia:. Pomiary metodą skoku jednostkowego a. obserwacja charakteru odpowiedzi obiektu dynamicznego II rzędu w zależności od współczynnika
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),
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)
Cechy karty dzwiękowej
Karta dzwiękowa System audio Za generowanie sygnału dźwiękowego odpowiada system audio w skład którego wchodzą Karta dźwiękowa Głośniki komputerowe Większość obecnie produkowanych płyt głównych posiada
Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych
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
Anemometr z falą cieplną generowanie i analiza sygnału
Prace Instytutu Mechaniki órotworu PAN Tom 15, nr 1-2, czerwiec 2013, s. 1-5 Instytut Mechaniki órotworu PAN PAWEŁ LIĘZA, JAN KIEŁBASA, ELŻBIETA POLESZCZYK, ANDRZEJ RACHALSKI, KATARZYNA SOCHA, JAN PALACZ
PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń
WZORCOWANIE MOSTKÓW DO POMIARU BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓBKUJĄCEGO
PROBLEMS AD PROGRESS METROLOGY PPM 18 Conference Digest Grzegorz SADKOWSK Główny rząd Miar Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu WZORCOWAE MOSTKÓW DO POMAR BŁĘDÓW PRZEKŁADKÓW PRĄDOWYCH APĘCOWYCH
2.2 Opis części programowej
2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez
Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiIB Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Celem
Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych
Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).
Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 1, marzec 216, s. 49-54 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal
Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM
Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń
Koncepcja precyzyjnego pomiaru parametrów przepływów gazów w zakresie małych prędkości z uwzględnieniem zmiany zwrotu i temperatury
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom, nr -, (), s. 9-7 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Koncepcja precyzyjnego pomiaru parametrów przepływów gazów w zakresie małych prędkości z uwzględnieniem zmiany
1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania
1. Opis aplikacji Interfejs programu podzielony jest na dwie zakładki. Wszystkie ustawienia znajdują się w drugiej zakładce, są przygotowane do ćwiczenia i nie można ich zmieniac bez pozwolenia prowadzącego
Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych parametrów środowiska
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 16, nr 3-4, grudzień 14, s. 31-36 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych
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
Uśrednianie napięć zakłóconych
Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.
Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego:
Badanie widma fali akustycznej
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 30 III 2009 Nr. ćwiczenia: 122 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta:... Nr. albumu: 150875
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)
Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII
Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była
Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych
Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych
Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (../..) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych
Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium komputerowe Mechatroniki Cel zajęć ęć: Przyrząd pomiarowy:
Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008
Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i
Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:
Wydział: EAIiIB Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp
Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:
Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym
Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.
PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów
Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500
R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP
Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U
Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)
Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (200/20) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych
WZMACNIACZ OPERACYJNY
1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.
Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW Grupa: Nr. Ćwicz. 9 1... kierownik 2...
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:
PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11
Weryfikacja numeryczna modelu propagacji fal cieplnych w płynącym gazie
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 6, nr -, czerwiec 0, s. 5-30 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Weryfikacja numeryczna modelu propagacji fal cieplnych w płynącym gazie MACIEJ BUJALSKI, ANDRZEJ
Projektowanie systemów pomiarowych
Projektowanie systemów pomiarowych 03 Konstrukcja mierników analogowych Zasada działania mierników cyfrowych Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych 1 Analogowe przyrządy pomiarowe Podział ze względu
WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
WAT WYDZIAŁ ELEKTONIKI INSTYTT SYSTEMÓW ELEKTONICZNYCH Przedmiot: CZJNIKI I PZETWONIKI Ćwiczenie nr 3 POTOKÓŁ / SPAWOZDANIE Temat: Przetworniki pojemnościowe /POMIAY PZEMIESZCZEŃ KĄTOWYCH/ Grupa:... 1....
Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet
Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne
Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH
Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06
1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka
WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka
Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1
Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1 Joanna Janik-Kokoszka Zagadnienia kontrolne 1. Definicja współczynnika lepkości. 2. Zależność współczynnika lepkości
Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu
1 ĆWICZENIE 7. CEL ĆWICZENIA. Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu Celem ćwiczenia jest poznanie własności dynamicznych przetworników pierwszego rzędu w dziedzinie czasu i częstotliwości
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,
1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:
1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia
Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził:
W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Drukować dwustronnie T E C H N I K A O B L I C Z E N I O W A I S Y M U L A C Y J N A Grupa...+++... Nazwisko i imię: 1. 2. 3. Ocena
4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika
1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające
Imię i nazwisko (e mail) Grupa:
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail) Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 12: Przetworniki analogowo cyfrowe i cyfrowo analogowe budowa i zastosowanie. Ocena: Podpis
Przekształcenia sygnałów losowych w układach
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór
CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Analiza korelacyjna sygnałów dr hab. inż.
SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD
Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości
WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 3 i 4. Przyrządy wirtualne
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z wirtualnym przyrządem pomiarowym zrealizowanym w środowisku LabVIEW. Zastosowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego do realizacji pomiarów pośrednich, na przykładzie wirtualnego
Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym
67 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 6, nr 3-4, (004), s. 67-71 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym MARIUSZ MŁYNARCZUK Instytut Mechaniki
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
Optymalizacja rozmieszczenia czujników w sondzie do monitorowania oddechu w aspekcie pomiaru zwrotu wektora prędkości przepływu
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 20, nr 4, Grudzień 2018, s. 319-325 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Optymalizacja rozmieszczenia czujników w sondzie do monitorowania oddechu w aspekcie pomiaru
PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000
PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE 2. Kod przedmiotu: Emz 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach
Drgania wymuszone - wahadło Pohla
Zagadnienia powiązane Częstość kołowa, częstotliwość charakterystyczna, częstotliwość rezonansowa, wahadło skrętne, drgania skrętne, moment siły, moment powrotny, drgania tłumione/nietłumione, drgania
ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza
ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2
Zaawansowana analiza mocy i jakości energii z wykorzystaniem wielokanałowych, synchronicznych systemów rejestracji danych firmy Dewetron
Zaawansowana analiza mocy i jakości energii z wykorzystaniem wielokanałowych, synchronicznych systemów rejestracji danych firmy Dewetron mgr inż. Adrian Drzazga, Inżynier Aplikacyjny Wielokanałowe, synchroniczne
Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy
Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa
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
Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"
Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres
Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie
PREZENTACJA MODULACJI AM W PROGRAMIE MATHCAD
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Jakub PĘKSIŃSKI* Grzegorz MIKOŁAJCZAK* PREZENTACJA MODULACJI W PROGRIE MATHCAD W artykule przedstawiono dydaktyczną
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
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 2 Badanie funkcji korelacji w przebiegach elektrycznych.
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego Ćwiczenie Badanie unkcji korelacji w przebiegach elektrycznych. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zbadanie unkcji korelacji w okresowych sygnałach
ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA
ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA Czujniki tensometryczne wagowe СТ5 Czujniki tensometryczne wagowe CT5 są przeznaczone do pomiaru sił i obciążeń w różnych dziedzinach inżynierii i przemysłu. Czujniki wykonane
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.
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
PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych
PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji
Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji Wiesław Miczulski* W artykule przedstawiono wyniki badań ilustrujące wpływ nieliniowości elementów układu porównania napięć na
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.
III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów
POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia