STANOWISKO DO BADANIA METOD STEROWANIA SILNIKAMI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI WYKORZYSTUJĄCE MIKROKONTROLER ARM
|
|
- Henryk Przybysz
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wrocławskiej Nr 64 Studia i Materiały Nr Krzysztof P. DYRCZ*, Maciej FAŚCISZEWSKI* Mikrokontroler ARM, silnik z magnesami trwałymi, metody sterowania silnikami STANOWISKO DO BADANIA METOD STEROWANIA SILNIKAMI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI WYKORZYSTUJĄCE MIKROKONTROLER ARM W artykule przedstawiono koncepcję budowy stanowiska do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi. Do budowy układu sterowania wykorzystano nowoczesny, wydajny obliczeniowo mikrokontroler ARM, który umożliwia implementację wybranej metody sterowania w rzeczywistym układzie laboratoryjnym. Układ sterowania współpracuje ze specjalnym oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze PC, umożliwiającym konfigurację stanowiska, akwizycję wymaganych wielkości pomiarowych oraz wyświetlanie wybranych przebiegów czasowych. Stanowisko wykonano w ramach magisterskiej pracy dyplomowej [1]. 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój metod sterowania silnikami elektrycznymi. Jest to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne, regulowane napędy elektryczne, które muszą spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane przez użytkowników. W chwili obecnej, w technice napędowej używane są różnego rodzaju silniki elektryczne, z których, jak się wydaje, coraz chętniej stosowane są silniki z magnesami trwałymi, w różnych odmianach konstrukcyjnych. Powodem większego zainteresowania tego rodzaju silnikami są z pewnością takie cechy jak stosunkowo wysokie momenty elektromagnetyczne wytwarzane przez silniki z magnesami trwałymi, duża przeciążalność, wysoka niezawodność pracy, a także z pewnością, coraz korzystniejsza cena spowodowana stosowaniem do ich budowy coraz tańszych i lepszych materiałów magnetycznych. * Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, ul. Smoluchowskiego 19, Wrocław.
2 356 W procesie opracowywania i testowania metod sterowania silnikami elektrycznymi, po wykonaniu serii badań symulacyjnych pojawia się konieczność wykonania badań laboratoryjnych, mających na celu sprawdzenie badanej metody sterowania na obiekcie rzeczywistym. W związku z tym, istnieje konieczność skonstruowania zestawu napędowego, który zapewni możliwość wykonania takich badań. Ze względu na eksperymentalny charakter prowadzonych prac, stanowisko takie powinno mieć przemyślaną budowę, umożliwiającą możliwie łatwą rekonfigurację sprzętową. W niniejszym artykule opisano prototypowe stanowisko laboratoryjne do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi. Przyjęto modułową budowę całego zestawu, umożliwiając swobodną konfigurację stanowiska w zależności od badanych silników. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano miniaturowe silniki z magnesami trwałymi, w związku z tym skonstruowano także falownik o niewielkiej mocy wyjściowej. Należy jednak zauważyć, że mikroprocesorowy sterownik układu oraz główny program sterujący, uruchamiany na komputerze PC są niezależne od wielkości sterowanych silników i umożliwiają, po odpowiedniej konfiguracji torów pomiarowych i zastosowaniu falownika o wymaganej mocy wyjściowej sterowanie praktycznie dowolnym silnikiem. 2. STANOWISKO LABORATORYJNE 2.1. BUDOWA STANOWISKA Opisywane stanowisko laboratoryjne funkcjonalnie podzielono na dwie współpracujące ze sobą części: część informatyczną, składającą się z oprogramowania zarządzającego pracą układu oraz służącego do wizualizacji wybranych zmiennych, zainstalowanego na komputerze PC, część mechaniczną, składającą się z mikroprocesorowego sterownika oraz badanego układu napędowego. W niniejszym rozdziale opisano część mechaniczną stanowiska laboratoryjnego, natomiast oprogramowanie sterownika i komputera PC przedstawiono w rozdz. 3. Wygląd części elektronicznej sterownika pokazano na rysunku 1. Sterownik podzielony został na cztery współpracujące moduły: moduł cyfrowy, moduł analogowy, moduł programatora, moduł falownika.
3 357 Rys. 1. Budowa sterownika Fig. 1. Structure of controller 2.2. MODUŁ CYFROWY Moduł cyfrowy stanowi podstawowy element składowy opisywanego układu. Zbudowany został przy użyciu mikrokontrolera STM32f103RET6 i został zaprojektowany jako uniwersalny sterownik układów napędowych. Z tego powodu wyposażony został m. in. w trójfazowe, komplementarne wyjście PWM, oraz cztery wejścia analogowe, z czego trzy mogą być próbkowane równocześnie. Przewidziano również możliwość podłączeniea enkodera inkrementalnego z wyjściami różnicowymi, zasilanego napięciem 5V. Dodatkowo, moduł wyposażony jest w złącza komunikacyjne interfejsów JTAG, UART oraz CAN. Uproszczony schemat modułu cyfrowej sterownika przedstawiono na rysunku 2.
4 358 ANALOG PC 74LVC4245 STM32F103RET6 3,3V A D C FT2232D JTAG UART SPI PWM T 5 5V Enkoder ATMEGA 16L I/O PWM oe 3,3V 5V Falownik OR Rys. 2. Budowa modułu cyfrowego Fig. 2. Architecture of digital module Podstawowym elementem modułu jest mikrokontroler STM32F103RET6 [4]. Na płytce umieszczono również konwertery poziomów napięć 3,3V/5V oraz mikrokontroler pomocniczy ATMEGA16L [5], obsługujący wejścia/wyjścia cyfrowe oraz dodatkowe sygnały PWM. Architektura układu pozwala na zabezpieczenie części mocy przez wyłączenie sygnału sterującego, przy czym źródłem sygnału błędu może być sygnał błędu pochodzący z falownika, przekroczenie wielkości wartości analogowej, oraz sygnał błędu z mikrokontrolera pomocniczego. Nadrzędny sygnał błędu, generowany jako suma wyżej wymienionych, odczytywany jest na wejściu asynchronicznego resetu timera opowiadającego za generację przebiegu PWM. Dodatkowo mikrokontroler pomocniczy ma możliwość wyłączenia sygnału sterującego przez kontrolę wejścia output enable bufora wyjściowego MODUŁ ANALOGOWY Nowoczesne algorytmy sterowania układami napędowymi wymagają pomiaru dostępnych zmiennych stanu silnika, przy czym minimalnym zestawem zmiennych stanu są prądy oraz napięcia fazowe. Przetwornik analogowo-cyfrowy zastosowany w prezentowanym układzie umożliwia jednoczesny pomiar trzech wielkości. Z tego powodu zdecydowano, że podstawowymi wielkościami mierzonymi będą dwa prądy fazowe oraz napięcie w obwodzie pośredniczącym falownika. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie trzeciego prądu fazowego silnika dla obciążeń połączonych w gwiazdę oraz napięć fazowych na podstawie sekwencji załączeń kluczy. Schemat toru pomiarowego prądu przedstawiono na rysunku 3.
5 359 U U U I I C C U U I Algorytm A/C Wzmacniacz Rezystor LEM Rys. 3. Budowa analogowego toru przetwarzania Fig. 3. Architecture of analog module Do pomiaru prądu zastosowano przekładniki prądowe LA100P firmy LEM. Prądowy sygnał wyjściowy zamieniany jest na sygnał napięciowy na rezystorze pomiarowym i stanowi sygnał wejściowy dla wzmacniacza operacyjnego, który ma za zadanie dopasowanie poziomu napięć mierzonych (przekładnik prądowy jest bipolarny) do napięcia zakresu wejściowego przetwornika A/C (0..3.3V). Dodatkowo zadaniem wzmacniacza jest skompensowanie offsetu przekładnika oraz błędu wzmocnienia spowodowanego zastosowanym rezystorem. Jako wzmacniacz operacyjny wykorzystano układ AD8130. Jest to szybki wzmacniacz operacyjny z aktywnym sprzężeniem zwrotnym, tłumieniem sygnału wejściowego mniejszym od 0.1dB w paśmie pracy układu do 24Mhz oraz szybkością narostu napięcia równą ok. 1kV/µs. Częstotliwość odcięcia (-3dB) wzmacniacza operacyjnego ustawiono filtrem RC na około 2MHz, w związku z tym ograniczenie pasma części analogowej toru pomiarowego jest rezultatem ograniczenia pasma przetwornika pomiarowego w celu osiągnięcia jak najmniejszego błędu fazy. Z tego powodu pomiar prądu realizowany jest w środku czasu załączenia wektora zerowego wówczas prąd osiąga wartość średnią, oddaloną maksymalnie od przepięć komutacyjnych. Dodatkowo w przetworniku A/C czas próbkowania jest ustawiony na minimalny MODUŁ PROGRAMATORA Moduł programatora umożliwia zmianę oprogramowania mikrokontrolera, dzięki czemu możliwa jest implementacja różnych metod sterowania silnika. Programator połączony jest z mikrokontrolerem za pomocą złącza JTAG, dzięki czemu możliwe jest również debugowanie programu mikrokontrolera w czasie rzeczywistym MODUŁ FALOWNIKA W proponowanym układzie zastosowano miniaturowy falownik napięcia dostosowany do silników małej mocy, o konstrukcji typowego trójfazowego falownika napięcia.
6 360 Jako klucze zastosowano tranzystory MOSFET, ponadto falownik wyposażono w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz układ separujący, zabezpieczający wyjścia PWM mikrokontrolera w przypadku awarii falownika. 3. OPROGRAMOWANIE 3.1. WPROWADZENIE Oprogramowanie sterownika zostało podzielone na dwie części: część sprzętową, zaimplementowaną w głównym mikrokontrolerze sterującym (stanowiące pewnego rodzaju firmware), oraz interfejs użytkownika zrealizowany na komputerze PC. Taki podział oprogramowania zastosowano ze względu na optymalizację szybkości wykonywania algorytmów sterowania, a także w celu uproszczenia akwizycji danych pomiarowych, prezentacji wybranych przebiegów czasowych oraz uproszczenia sposobu sterowania systemem OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE Oprogramowanie sprzętowe, zaimplementowane w mikrokontrolerze sterującym zostało podzielone funkcjonalnie na trzy warstwy: warstwa pośrednicząca z układami wykonawczymi, warstwa implementacji algorytmów sterowania, warstwa główna, łącząca dwie wcześniej wymienione warstwy oraz umożliwiająca komunikację z komputerem nadrzędnym PC. Dzięki takiemu podziałowi uzyskano przejrzystą strukturę programu, umożliwiającą stosunkowo łatwą zmianę oprogramowania w przypadku zmiany struktury sterowania lub struktury sprzętowej układu: stworzono elastyczne środowisko umożliwiające rozwój programu na zastosowanej platformie CORTEX M3. Główna struktura programu zawarta została w procedurze obsługi przerwania zegara T5 mikrokontrolera. Jest ona wykonywana w każdym cyklu przebiegu PWM, a obliczone wartości ładowane są do sprzętowego bufora. Następnie po wyzerowaniu licznika, dzięki systemowi zdarzeń równolegle obliczone wcześniej wartości z bufora sprzętowego przekazywane są do bloku modulatora szerokości impulsu SVM, rozpoczynana jest konwersja oraz wywoływana jest ponownie funkcja obsługi przerwania. Należy zauważyć, że niektóre fragmenty oprogramowania są stałe (procedury pomiaru, procedura generowania SVM), natomiast niektóre zależą od wybranej metody sterowania.
7 361 Schemat blokowy obsługi przerwania przedstawiono na rysunku 4. ISR(T5) start Analiza pomiarów Funkcje obliczeniowe Konwersja współrzędnych Regulacja Przeliczenie współrzędnych Elementy programu zależne od wybranej struktury sterowania SVM Koniec Rys. 4. Schemat blokowy obsługi przerwania Fig. 4. Diagram of interrupt service Ze względu na współpracę oprogramowania sterownika z komputerem PC, istotnym problemem jest sposób komunikacji pomiędzy urządzeniami. Do tego celu zastosowano programowy moduł pccomm, który za pomocą portu UART wykorzystującego sprzętowe sterowanie przepływem oraz dostęp do kontrolera DMA umożliwia wymianę danych z prędkością transmisji dochodzącą do 4MBit/s. Zastosowany algorytm, korzystając z funkcji z grupy PcCommSetVar umożliwia sterowanie jedną z pięćdziesięciu zdefiniowanych zmiennych. Ze względu na ograniczone pasmo możliwe jest przesłanie w czasie rzeczywistym maksymalnie pięciu zmiennych, przy czym wyboru zestawu zmiennych przesyłanych do komputera oraz dwóch zmiennych przekazywanych do przetwornika C/A można dokonać wysyłając odpowiednią komendę z komputera PC z poziomu aplikacji zarządzającej. Algorytm wyposażono w mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiające zawieszenie nadawania oraz awaryjne wyłączenie sterownika. Schemat opisanego modułu komunikacji przedstawiono na rysunku 5.
8 362 Algorytm 50 Zmienne Bufor zmiennych Wybór 5 Bufor zapisu Bufor nadawczy DMA C/A Zmiennych UART Komendy Bufor komend DMA Rys. 5. Budowa modułu komunikacji Fig. 5. Architecture of communication module 3.3. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Zaproponowany interfejs użytkownika zapewnia pełną kontrolę nad pracą stanowiska laboratoryjnego, umożliwia wybór algorytmu sterowania a także akwizycję danych pomiarowych i podgląd wybranych przebiegów czasowych. Struktura oprogramowania jest złożona i składa się z kilku współpracujących ze sobą modułów programowych. Schemat blokowy programu pokazano na rysunku 6. PC Matlab CDC Ster. Sterowniki USB USB/ UART Plik CSV Serial Input Profilic Windows 4MBit OPEN GL UserArray SPRZĘT IUP GL_Plot LUA Skrypt Rys. 6. Schemat blokowy interfejsu użytkownika Fig. 6. User interface diagram
9 363 Program główny napisano w języku skryptowy LUA. Z programem głównym współpracują biblioteki umożliwiające obsługę portu szeregowego oraz umożliwiające tworzenie wykresów z wykorzystaniem przyśpieszonej sprzętowo biblioteki graficznej OpenGL. Jako zestaw kontrolek, stanowiących podstawę interfejsu użytkownika wykorzystano bibliotekę IUP. Dzięki takiemu podejściu stworzono proste, uniwersalne środowisko przeznaczone do tworzenia szybkich, lokalnych interfejsów współpracujących ze sprzętem w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie języka skryptowego LUA spowodowało, że złożona aplikacja składa się jedynie z około 500 linii programowych. Zaproponowany interfejs współpracujący ze sterownikiem pozwala na: jednoczesny podgląd pięciu zmiennych, przy czym cztery z nich grupowane są parami i przedstawione za pomocą hodografu, zmianę stanu jednej z szesnastu zmiennych binarnych, wybór wyświetlanych oraz przesyłanych do przetwornika C/A zmiennych, ustawienie wartości sześciu zmiennych (np. prędkość zadana), ustawienie decymacji próbek, awaryjne zatrzymanie sterownika, zapis otrzymanych przebiegów do pliku CSV. Wygląd okna graficznego interfejsu pokazano na rysunku 7. Rys. 6. Wygląd okna interfejsu użytkownika Fig. 6. User interface window
10 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Przedstawione w artykule stanowisko laboratoryjne wykorzystano do przeprowadzenia przykładowych badań układu napędowego z miniaturowym silnikiem z magnesami trwałymi stosowanym w napędach komputerowych twardych dysków. Wygląd układu napędowego pokazano na rysunku 7. Rys. 7. Testowany układ napędowy Fig. 7. Tested electrical drive Działanie przedstawionego układu napędowego przetestowano w typowej strukturze sterowania polowo-zorientowanego przedstawionej na rysunku 8, przy czym do estymacji zmiennych stanu zastosowano obserwator opisany w [2], [3]. Falownik + układ napędowy dq ωz ω SVM PI PI - αβ Θ i Θω estymator αβ e, Θ, ω Rys. 8. Struktura sterowania badanego silnika Fig. 8. Control structure of tested machine u Pomiar
11 365 Na rysunku 9 pokazano przykładowe przebiegi prędkości uzyskane podczas eksperymentu, natomiast na rysunku 10 pokazano hodograf prądu dla silnika nieobciążonego i obciążonego momentem znamionowym n[obr/min] nm nest nz t[s] Rys. 9. Przebiegi prędkości zadanej n z, mierzonej n m i estymowanej n est w badanym układzie Fig. 9. Graph of reference n z, measured n m and estimated n est speed Silnik obciążony bieg jałowy 0.5 I α [A] I β [A] Rys. 10. Hodograf składowych prądu i α, i β Fig. 10. Hodograph of current component i α, i β
12 UWAGI W artykule przedstawiono koncepcję budowy uniwersalnego stanowiska laboratoryjnego do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi. Przyjęta modułowa budowa zestawu umożliwia stosunkowo łatwą zmianę konfiguracji lub rozbudowę układu w zależności od badanego silnika, przy czym zaprojektowany falownik napięcia umożliwia zasilanie silnika o prądach fazowych nie przekraczających 5A. Ponieważ sterownik mikroprocesorowy wyposażony jest w uniwersalne wyjścia PWM, w przypadku badania silnika o większych prądach fazowych można wykorzystać je do sterowania falownikiem o mocy odpowiedniej do badanego silnika, pamiętając o zastosowaniu odpowiednich układów pomiarowych prądów i napięć zasilających silnik. W trakcie testów laboratoryjnych okazało się także, że przyjęta koncepcja oprogramowania jest prawidłowa, zastosowane rozwiązania zapewniają szybką komunikację pomiędzy sterownikiem mikroprocesorowym a komputerem PC umożliwiając akwizycję danych pomiarowych i wykreślanie wybranych przebiegów w czasie rzeczywistym. LITERATURA [1] FAŚCISZEWSKI M., Sterowanie silnikiem PMSM z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM, Magisterska praca dyplomowa, Wrocław [2] KOWALSKA-ORŁOWSKA T., Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [3] ZAWIRSKI K., Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań [4] STMicroelectronics, STM32F103xC/D/E, Ref. Manual, September [5] ATMEL, 8-bit microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash, Ref. Manual, LABORATORY SET TO INVESTIGATION OF PERMANENT MAGNET MACHINE CONTROL METHODS USING ARM MICROCONTROLLER The conception of building of universal laboratory set to investigation of control methods of permanent magnet machine was presented. Thanks use of the modern, computationally effective ARM family microcontroller, implementation of the chosen control method in the real laboratory set is possible. Control system co-operating with special installed on PC software enabling the controller configuration, acquisition the required measuring variables and drawing chosen temporary diagrams.
WYKORZYSTANIE MIKROKONTROLERÓW ARM W UKŁADACH STEROWANIA SILNIKAMI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 93/2011 125 Krzysztof P. Dyrcz Politechnika Wrocławska WYKORZYSTANIE MIKROKONTROLERÓW ARM W UKŁADACH STEROWANIA SILNIKAMI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI THE USE OF THE ARM
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych 1 Sterowanie procesem oparte na jego modelu u 1 (t) System rzeczywisty x(t) y(t) Tworzenie
Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów
Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega
MIKROPROCESOROWY STEROWNIK ZE SWOBODNĄ KONFIGURACJĄ WEJŚĆ I WYJŚĆ
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 Krzysztof P. DYRCZ * Sterowniki swobodnie programowalne, PLC, sterowniki
SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA
SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:
Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz
Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach
Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)
WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 259 Tomasz Rudnicki, Robert Czerwiński Politechnika Śląska, Gliwice WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze
OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych Charakterystyka OPBOX 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem
LABORATORYJNY FALOWNIK NAPIĘCIA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 6 Politechniki Wrocławskiej Nr 6 Studia i Materiały Nr 27 27 Zdzisław ŻARCZYŃSKI, Marcin PAWLAK, Krzysztof P. DYRCZ * Falownik napięcia,
APPLICATION OF ADUC MICROCONTROLLER MANUFACTURED BY ANALOG DEVICES FOR PRECISION TENSOMETER MEASUREMENT
Sławomir Marczak - IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński - opiekun naukowy APPLICATION OF ADUC MICROCONTROLLER MANUFACTURED BY ANALOG DEVICES FOR PRECISION TENSOMETER MEASUREMENT
IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7
Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE
XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Zestaw pytań finałowych numer : 1 1. Wzmacniacz prądu stałego: własności, podstawowe rozwiązania układowe 2. Cyfrowy układ sekwencyjny - schemat blokowy, sygnały wejściowe i wyjściowe, zasady syntezy 3.
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),
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.
Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium
Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych
Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński
Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się
ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32
ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu
Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego
Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu
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
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów
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
Zaliczenie Termin zaliczenia: Sala IE 415 Termin poprawkowy: > (informacja na stronie:
Zaliczenie Termin zaliczenia: 14.06.2007 Sala IE 415 Termin poprawkowy: >18.06.2007 (informacja na stronie: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm/index.html) 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi
Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi
Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C
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
BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof P. DYRCZ* diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych bezprzewodowe
Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych
Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość
Technika Mikroprocesorowa
Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa
KARTA POMIAROWA DO MOSTKA TENSOMETRYCZNEGO
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Krzysztof PODLEJSKI*, Radosław GAC* karta pomiarowa, mostek tensometryczny
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych
ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera
Proste układy wykonawcze
Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMNS - ITwE Semestr letni Wykład nr 6 Prawo autorskie Niniejsze
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
1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33
Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry
USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip.
1 Mateusz Klimkowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. Interfejs USB w 8-bitowych
Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.
Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały
Programowanie sterowników przemysłowych / Jerzy Kasprzyk. wyd. 2 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści
Programowanie sterowników przemysłowych / Jerzy Kasprzyk. wyd. 2 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 11 ROZDZIAŁ 1 Wstęp 13 1.1. Rys historyczny 14 1.2. Norma IEC 61131 19 1.2.1. Cele i
dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com
ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania
Schemat blokowy karty
Obsługa kart I/O Karta NI USB-6008 posiada: osiem wejść analogowych (AI), dwa wyjścia analogowe (AO), 12 cyfrowych wejść-wyjść (DIO), 32-bitowy licznik. Schemat blokowy karty Podstawowe parametry karty
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Rdzeń Cortex-M Rodzina mikrokontrolerów XMC
Wykaz ważniejszych skrótów... 8 1. Wprowadzenie... 9 1.1. Wstęp... 10 1.2. Opis zawartości książki... 12 1.3. Korzyści płynące dla Czytelnika... 13 1.4. Profil Czytelnika... 13 2. Rdzeń Cortex-M0...15
STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107
Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity
Sterowniki Programowalne (SP)
Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i
Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca)
Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca) tryb niskiego poboru mocy przełączanie źródeł zasilania łagodny start pamięć i zarządzanie awariami zmiana (nastawa) sygnału odniesienia
SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.
SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem
WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA
WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.
Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM
Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...
Technika mikroprocesorowa. Konsola do gier
K r a k ó w 1 1. 0 2. 2 0 1 4 Technika mikroprocesorowa Konsola do gier W yk o n a l i : P r o w a d z ą c y: P a w e ł F l u d e r R o b e r t S i t k o D r i n ż. J a c e k O s t r o w s k i Opis projektu
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
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:
Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie
Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,
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
projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;
PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości
ANALIZA WPŁYWU USZKODZEŃ CZUJNIKÓW PRĄDU STOJANA NA PRACĘ WEKTOROWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO KONCEPCJA UKŁADU ODPORNEGO
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DFOC, silnik indukcyjny, czujnik
KONCEPCJA NEURONOWEGO DETEKTORA USZKODZEŃ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM STEROWANYCH METODĄ POLOWO ZORIENTOWANĄ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Kamil KLIMKOWSKI* Mateusz DYBKOWSKI* KONCEPCJA NEURONOWEGO DETEKTORA USZKODZEŃ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH
NX70 PLC www.atcontrol.pl
NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)
Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 rev. 05.2018 1 1. Cel ćwiczenia Doskonalenie umiejętności obsługi
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
1.2. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...16
Od Autora... 10 1. Wprowadzenie... 11 1.1. Wstęp...12 1.1.1. Mikrokontrolery rodziny ARM... 14 1.2. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...16 1.2.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 16 1.2.2.
Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
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
PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
ELEKTRYKA 2015 Zeszyt 2 (234) Rok LXI Tomasz SZUBRYT, Paweł KOWOL Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
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)
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel
NAPĘD BEZCZUJNIKOWY Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH
NAPĘD BEZCZUJNIKOWY Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH KONRAD URBAŃSKI Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A, urbanski@sol.put.poznan.pl
prowadzący: mgr inż. Piotr Prystupiuk
prowadzący: mgr inż. Piotr Prystupiuk Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Zaawansowane technologie teleinformatyczne i systemy informatyczne do budowy zintegrowanych platform obsługi inteligentnych
PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL
PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
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
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Elektronika samochodowa Temat: Programowanie
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
MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32
MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów
E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2
Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura
Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.
Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne
Wstęp...9. 1. Architektura... 13
Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości
PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.
PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.
LABORATORIUM STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH W NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Opracowanie: mgr inż. Krzysztof P. Dyrcz mgr inż. Zdzisław Żarczyński
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI W UKŁADACH NAPĘDOWYCH I STEROWANIA CONTROLLERS IN CONTROL AND DRIVE SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS & OPKO http://www.optel.pl email: optel@optel.pl Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. ul. Otwarta
Część 6. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania. Łukasz Starzak, Sterowanie przekształtników elektronicznych, zima 2011/12
Część 6 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania 1 Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu Sterowanie przekształtnikami o dowolnej topologii
Spis treści 3. Spis treści
Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu
1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...
Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem
W semestrze letnim studenci kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy podczas ćwiczeń z programowania CAD/CAM
Pracownia Elektroniki Cyfrowej Programowanie CAD/CAM W semestrze letnim studenci kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy podczas ćwiczeń z programowania CAD/CAM projektowali modele 3d. Wykorzystywali do tego
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu
DEMERO Automation Systems
Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
CYFROWY REGULATOR PRĄDU DIOD LED STEROWANY MIKROKONTROLEREM AVR *)
Wojciech WOJTKOWSKI Andrzej KARPIUK CYFROWY REGULATOR PRĄDU DIOD LED STEROWANY MIKROKONTROLEREM AVR *) STRESZCZENIE W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego regulatora prądu diody LED dużej mocy, przeznaczonego
PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32
oznaczenie sprawy: CRZP/231/009/D/17, ZP/66/WETI/17 Załącznik nr 6 I-III do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III
oznaczenie sprawy: CRZP/231/009/D/17, ZP/66/WETI/17 Załącznik nr 6 I-III do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III Część I zamówienia Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji stolika
Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych prof. dr hab. inż.
Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja
Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set
PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199628 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 367654 (51) Int.Cl. H02P 27/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.05.2004
Automatyka i sterowania
Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie
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
Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym
Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym Systemy wbudowane (Embedded Systems) Systemy wbudowane (ang. Embedded Systems) są to dedykowane architektury komputerowe, które są integralną częścią
APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA