ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER
|
|
- Robert Romanowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, Gdańsk, Polska tel./fax sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER GDAŃSK
2 I. WSTĘP Zestaw ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER jest precyzyjnym pięcioelektrodowym przyrządem, umożliwiającym pomiar krzywych chrono-volt-amperometrycznych oraz widm impedancji układów elektrochemicznych. ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER zrealizowano w postaci przyrządu wirtualnego. Przyrząd stanowi blok pomiarowy, łatwy w przenoszeniu i instalowaniu na stanowisku badawczym, połączony interfejsem USB z komputerem PC. W przyrządzie wbudowano oprogramowanie sterujące, realizujące zaprogramowane funkcje przyrządu oraz współpracujące z oprogramowaniem AtlasCorr05 zainstalowanym na komputerze PC. Komputer służy do zaprogramowania parametrów eksperymentów pomiarowych oraz rejestracji wyników. Komputer śledzi realizowany proces pomiarowy i wizualizuje na bieżąco otrzymane wyniki. Istnieje możliwość odłączenia komputera po rozpoczęciu procesu pomiarowego i odebranie wyników po zakończeniu tego procesu. II. BUDOWA PRZYRZĄDU W skład zestawu ATLAS 0531 EU&IA wchodzą następujące przyrządy: 1. ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT - Potencjostat-galwanostat pięcioelektrodowy, wyposażony w generator przebiegów liniowych i schodkowych, 2. ATLAS 0531 IMPEDANCE ANALYSER - Analizator umożliwiający pomiar widma impedancji w zakresie częstotliwości 100 khz do 100µHz, Oba przyrządy wbudowane są w jedną obudowę. Możliwe jest wykonanie zestawu w dwóch etapach. W 1 etapie wykonanie przyrządu ATLAS 0531 EU, a w 2 etapie wbudowanie do tej samej obudowy przyrządu ATLAS 0531 IA ATLAS 0531 EU&IA zbudowany jest w zwartej, wytrzymałej, wykonanej z metali lekkich obudowie, pokrytej trwałym lakierem proszkowym wysoko odpornym na działanie mechaniczne jak i czynniki atmosferyczne. Do wyposażenia przyrządu należy: - kabel pomiarowy do podłączenia naczyńka elektrochemicznego - zastępcze naczyńko testowe dummy cell - czujnik termometru - kabel USB do komunikacji z komputerem - kabel zasilający 230[V]
3 III. FUNKCJE PRZYRZĄDU III.1. Mierzone parametry Pomiar prądu elektrody pracującej. Pomiar potencjału elektrody pracującej. Pomiar potencjału elektrody pomocniczej Pomiar temperatury naczyńka, sprzężony z pomiarami chrono-wolt-amperometrycznymi Pomiar parametrów dwóch urządzeń zewnętrznych, sprzężony z pomiarami chrono-woltamperometrycznymi Pomiar widm impedancyjnych III.2. Pomiary chrono-volt-amperometryczne i widma impedancji. Pomiar potencjału swobodnego Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu potencjostatycznym Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy liniowej lub schodkowej zmianie potencjału, przy zdefiniowanym czasie narastania i docelowej wartości potencjału, złożony z 1, 2 lub 4 etapów zmian Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy skokowej zmianie potencjału Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu galwanostatycznym Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy liniowej lub schodkowej zmianie prądu, przy zdefiniowanym czasie narastania i docelowej wartości prądu, złożony z 1, 2 lub 4 etapów zmian Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy skokowej zmianie prądu Cykliczny pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) ładowania i wyładowania ogniw, zadaną wartością prądu, przez określony czas lub do określonych napięć Pomiar widm impedancyjnych - dla stałego potencjału polaryzacji - dla zmian potencjału polaryzacji Możliwość zakończenia eksperymentu po spełnieniu dodatkowych warunków np.: - przekroczeniu zakresów napięciowych lub prądowych badanego obiektu - przekroczeniu zakresów napięciowych dwóch zewnętrznych urządzeń dołączonych do gniazda pomiarowego przyrządu, - przekroczeniu maksymalnego czasu trwania eksperymentu Możliwość cyklicznego powtarzania eksperymentów Możliwość łączenia różnych eksperymentów w jeden proces pomiarowy Możliwość wizualizacji wszystkich mierzonych parametrów na wykresach Możliwość wyboru współrzędnych wykresu Możliwość zapisu wyników do pliku. Możliwość pomiaru przy odłączonym komputerze a następnie odebranie wyników po zakończeniu procesu pomiarowego. 3
4 IV. DANE TECHNICZNE Maksymalne napięcie elektrody pomocniczej CE: ±18 [V] Maksymalny prąd elektrody badanej: ±1,023 [A] Liniowy zakres pracy elektrody badanej: ±10,230 [V] Rozdzielczość pomiaru potencjału w zakresach: 16 bitów ustawiana programowo: 30, 60 lub 150 µv Maksymalny zakres pomiaru prądu: 1 [A] Minimalny zakres pomiaru prądu: 10 [na] Rozdzielczość pomiaru prądu w zakresie: 16 bitów Szybkość zmian napięcia w generatorze schodkowym: 1. w zakresie ±2[V] ( schodek co 62,5[µV]): 1,25 [V/sek.] 2. w zakresie ±4[V] ( schodek co 125[µV]): 2,5 [V/sek.] 3. w zakresie ±10[V] ( schodek co 312,5[µV]): 10 [V/sek.] Szybkość zmian napięcia w generatorze liniowym: 1. minimalna: 1 [µv/sek.] 2. maksymalna: 100 [V/sek.] Maksymalna szybkość próbkowania woltomierza [1/sek.] Zakres częstotliwości pomiaru impedancji : 1. minimalna częstotliwość pomiarowa: 100 [µhz] 2. maksymalna częstotliwość pomiarowa: 100 [khz] Maksymalna amplituda generatora: 1000 [mv] Zakres mierzonych impedancji 1. minimalna: 0,1 [Ω] 2. maksymalna: 1[GΩ] Maksymalny potencjał polaryzacji elektrody badanej w czasie pomiaru impedancji: ±4 [V] Zasilanie z sieci: 230[V] ~ 48-60[Hz] Wymiary obudowy W x S x G: 168 x 365 x 365 [mm] Waga wraz z okablowaniem 9,4 kg V. OBSŁUGA PRZYRZĄDU Włączyć zasilanie włącznikiem głównym I/O znajdującym się na płycie czołowej przyrządu. Przyrząd pomiarowy powinien być włączony na 10 minut przed rozpoczęciem pomiarów. Atlas 0531 EU&IA powinien zapalić lampki: 1A, POT,OFF,STS1, POWER, OK oraz PC (jeśli kabel USB został podłączony). Uruchomić program AtlasCorr05.exe, zgodnie z opisem w rozdziale : OBSŁUGA PROGRAMU. 4
5 V.1. Lampki sygnalizacyjne na płycie czołowej: Grupa kontrolek POWER: POWER - stan włączenia instrumentu OK kontrola układu zasilania wewnątrz przyrządu Grupa STATUS: PRG 1 świeci się w czasie, gdy proces pomiarowy został uruchomiony PRG 2 nie wykorzystywane BND 3 1 określa bitowo rodzaj ustawionego Slew Rate w opcjach urządzenia V/us 001 1V/us mV/us mV/us 100 1mV/us STS 1 mruga w czasie inicjalizacji przyrządu. Po prawidłowej inicjalizacji świeci się cały czas STS 2 mruga w czasie odczytywania danych z karty pamięci Grupa ANALYSER dotyczą stanu modułu do pomiaru impedancji READY analizator impedancji gotowy do pracy TEST nie wykorzystywana MEAS analizator impedancji w czasie wykonywania pomiaru ERROR w czasie procesu pomiarowego nastąpił błąd Grupa POTENTIOSTAT MODE POT tryb pracy przyrządu jako potencjostat GLV tryb pracy przyrządu jako galvanostat ExD nie wykorzystywane Rohm tryb pracy z włączoną kompensacją składowej omowej IR OFF zakończenie procesu pomiarowego oraz stan gotowości przyrządu do rozpoczęcia następnego pomiaru DUM nie wykorzystywane Est pomiar potencjału stacjonarnego WRK wykonywanie eksperymentu pomiarowego Grupa CURRENT RANGE 10uA 1A aktualnie załączony zakres prądowy Grupa GENERATOR LIN generator liniowy włączony Up generowane jest zbocze narastające Down generowane jest zbocze opadające ExtInp nie wykorzystywane 5
6 Grupa COM RxD TxD PC odbiór danych przez przyrząd transmisja danych z przyrządu połączenie USB z komputerem aktywne V.2. Podłączenie naczyńka pomiarowego: Sposób podłączenia naczyńka pomiarowego dwu-, trzy-, lub czteroelektrodowego pokazany jest na rysunku ATLAS 0531 EU&IA CELL CONNECTIONS. Prawidłowe podłączenie końcówek kabla pomiarowego przyrządu do naczyńka jest warunkiem koniecznym dla uzyskania prawidłowych wyników eksperymentu. Prawidłowe podłączenie końcówek kabla pomiarowego pokazane jest w kolumnie schematów po lewej stronie rysunku. Niepoprawne podłączenie końcówek pokazane jest i zaznaczone kółkiem w kolumnie po prawej stronie rysunku. Nieprawidłowe podłączenie kabla może spowodować uzyskanie błędnych wyników pomiaru. V.3. Separowanie naczyńka pomiarowego od zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych: Istotnym czynnikiem mającym wpływ na dokładność pomiarów są zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu przyrząd pomiarowy naczyńko elektrochemiczne. Są to zakłócenia pochodzące od sieci energetycznej 50 Hz, maszyn i urządzeń energetycznych oraz zakłócenia z różnego rodzaju nadajników i generatorów przychodzące z eteru. Wpływ tych zakłóceń jest tym większy im mniejsze prądy pomiarowe płyną w mierzonych i im większą impedancję ma mierzony obiekt. Uznanym sposobem redukcji zakłóceń jest umieszczenie mierzonego obiektu w klatce Faradaya. Obecnie kiedy telefon komórkowy jest powszechny i obecny w otoczeniu mierzonego obiektu, stosowanie klatki Faradaya jest nieodzowne. Schemat podłączenia przykładowego naczyńka pomiarowego pokazany jest na rysunku ATLAS 0531 EU&IA Electrochemical cell In Faraday cage connections. Istotnym warunkiem prawidłowego zastosowania klatki jest: 1. Podłączenie klatki możliwie najkrótszym przewodem do gniazda bananowego GROUND umieszczonego na płycie czołowej przyrządu, 2. Umieszczenie naczyńka pomiarowego w przestrzeni klatki w taki sposób aby zminimalizować pojemności pomiędzy naczyńkiem a ściankami klatki pojemność oznaczona na rysunku jako Cc-c. Ustawienie naczyńka bezpośrednio na podstawie klatki skutkuje powstaniem dużej pojemności pomiędzy naczyńkiem pomiarowym a klatką. Może to powodować duże błędy pomiarowe, szczególnie przy pomiarach widm impedancji. Dlatego zaleca się stosowanie podstawki która pozwoli usytuować naczyńko centralnie w przestrzeni klatki. 6
7 Rys. V.1 Schemat podłączenia naczyńka pomiarowego do przyrządu ATLAS
8 Rys. V.2 Schemat podłączenia klatki Faradaya do przyrządu ATLAS
9 VI. OBSŁUGA PROGRAMU VI.1. Instalacja sterowników W pierwszej kolejności należy zainstalować sterowniki niezbędne do komunikacji urządzenia przez interfejs USB. Potrzebne sterowniki zostały dołączone do oprogramowania przyrządu. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC, komputer powinien samoczynnie wykryć nieznane urządzenie i rozpocząć proces instalacji sterowników. W czasie tego procesu system zażąda określenia ścieżki dostępu do plików sterownika. Lokalizacja sterowników to: D:\Drivers\ znajdujące się na dołączonej do zestawu płycie CD. VI.2. Konfiguracja ustawień komputera PC (Windows XP i wcześniejsze). W celu prawidłowej pracy przyrządu należy dokonać na komputerze pewnych ustawień sprzętowych. Należy uruchomić ikonę system w panelu sterowania (Rys. VI.1). Rys. VI.1 Proces konfiguracji komputera PC We właściwościach systemu należy zaznaczyć zakładkę Sprzęt i kliknąć na kontrolkę Menedżer urządzeń. Pojawi się kolejne okno (Rys. VI.2).
10 Rys. VI.2 Wybór konfigurowanego urządzenia Należy zaznaczyć na urządzenie USB Serial Port (COM). Rys. VI.3 Zmiana ustawień wirtualnego portu COM W zakładce Port Settings należy uruchomić kontrolkę Advanced. W nowym oknie (Rys. VI.4) zmienić ustawienia okienek: Minimum Read Timeout (msec): na 100 Minimum Write Timeout (msec): na
11 Rys. VI.4 Właściwe wartości okienek w panelu Zmiany zaakceptować kontrolką OK. 11
12 VI.3. Konfiguracja ustawień komputera PC (Windows 7). W celu prawidłowej pracy przyrządu należy dokonać na komputerze pewnych ustawień sprzętowych. Należy uruchomić ikonę system w panelu sterowania (Rys. VI.3.1). Rys. VI.3.1 Proces konfiguracji komputera PC W kategorii System należy kliknąć na link Menedżer urządzeń. Pojawi się kolejne okno (Rys. VI.3.2). 12
13 Rys. VI.3.2 Wybór konfigurowanego urządzenia Należy zaznaczyć na urządzenie USB Serial Port (COM). Rys. VI.3.3 Zmiana ustawień wirtualnego portu COM W zakładce Ustawienia portu należy uruchomić kontrolkę Zaawansowane. 13
14 W nowym oknie (Rys. VI.3.4) zmienić ustawienia okienek: Minimalny Timeout odczytu (msek): na 100 Minimalny Timeout zapisu (msek): na 100 Rys. VI.3.4 Właściwe wartości okienek w panelu Zmiany zaakceptować kontrolką OK. VI.4. Instalacja oprogramowania Kolejnym etapem jest instalacja oprogramowania do obsługi potencjostatu. W katalogu \install vx.xx dołączonej płyty CD, należy uruchomić plik setup.exe. W trakcie instalacji należy podać ścieżkę, w której będzie zainstalowany program. Po zainstalowaniu w pasku programów pojawi się program AtlasCorr05. 14
15 VI.5. Uruchomienie pomiaru Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę, następuje uruchomienie programu. Na ekranie monitora pojawi się panel informujący o tym, iż komunikacja z urządzeniem się powiodła lub też nie (Rys. VI.5). Rys. VI.5 Informacja na temat poprawności transmisji Po potwierdzeniu OK pojawi się właściwy panel programu (Rys. VI.6): Rys. VI.6. Panel czołowy programu 15
16 Do rozpoczęcia procesu pomiarowego należy zdefiniować listę eksperymentów oraz ich szczegóły. Należy kliknąć na pasku menu opcje Program a dalej New program (Rys. VI.7). W efekcie pojawi się nowe okno (Rys. VI.8). Rys. VI.7. Etap tworzenia listy eksperymentów Rys. VI.8. Okno programu po wyborze opcji New program Czołowy panel opisuje parametry urządzenia takie jak zakresy np. prądowe, napięciowe, itp. Szczegóły tego panelu zostały opisane w dalszej części instrukcji. Ustawienia domyślne są w większości przypadków wystarczające do rozpoczęcia procesu pomiarowego, dlatego bez zmian wartości elementów panelu powinno się kliknąć kontrolkę OK. Kolejnym etapem jest dodanie eksperymentów do listy eksperymentów (Rys. VI.9). 16
17 Rys. VI.9. Proces dodawania nowego eksperymentu W nowym panelu należy wybrać typ eksperymentu (Rys. VI.10) np. Potentiodynamic 1 step. Rys. VI.10. Wybór typu eksperymentu Każdy z typów eksperymentów został opisany w dalszej części instrukcji. Po wyborze eksperymentu, należy potwierdzić kontrolką OK. Wynikiem jest nowy panel (Rys. VI.11). W powstałym panelu definiuje się szczegóły eksperymentu takie jak potencjał początkowy, końcowy, czas narastania, warunki zakończenia, i wiele innych. Szczegółowy opis elementów jest w dalszej części. 17
18 Rys. VI.11. Edycja szczegółów eksperymentu Należy zdefiniować nazwę pliku, w którym zostaną zapisane wyniki ( Kontrolka Select File), wartości potencjałów (Potential E1, E2), opóźnienia pomiędzy procesami zmiany potencjału (Time t1, t2), Czas narastania/opadania (Scan Rate). Aby w czasie pomiaru można było obserwować wynik na wykresach, trzeba zdefiniować typy wykresów, jakie mamy zamiar obserwować. Kontrolkami Axes X oraz Axes Y wybieramy typ danych na osi X oraz Y, kontrolką Add Plot. Typy wykresów, jakie zostaną wyświetlone są pokazane w liście Types of Plots to view. Przykładowo wypełniony panel został pokazany na poniższym rysunku (Rys. VI.12). 18
19 Rys. VI.12. Przykładowo wypełniony panel eksperymentu Po skomponowaniu szczegółów, wartości nastaw należy potwierdzić kontrolką OK. W liście eksperymentów pojawi się nam linia zawierająca typ, opis oraz nazwę pliku eksperymentu (Rys. VI.13). Rys. VI.13. Element listy eksperymentów W podobny sposób można dodawać kolejne eksperymenty (Rys. VI.14). Rys. VI.14. Elementy listy eksperymentów 19
20 Jeśli istnieje potrzeba zapisy wyników wszystkich eksperymentów w jednym pliku to należy zaznaczyć checkboxa Save all data in one file. Dowolny eksperyment z stworzonej listy można skopiować na koniec listy kontrolką Copy exp. To end list. Kolumnę Description można zmienić za pomocą przycisku Change desc.. W celu rozpoczęcia procesu pomiarowego należy kliknąć kontrolkę Run Process znajdującą się w lewym dolnym rogu panelu (Rys. VI.15). Rys. VI.15. Widok kontrolki Run Process panelu Program Po rozpoczęciu pomiaru, na ekranie pojawia się nowy panel (Rys. VI.16). Rys. VI.16 Proces wyświetlania wyników pomiaru W czasie procesu do tablicy są dodawane nowe wartości próbek. Jeśli do eksperymentu zostały dodane wykresy to też będą wyświetlane (Rys. VI.17). 20
21 Rys. VI.17. Proces wykreślania grafu Wartości próbek są zapisywane do pliku, którego nazwa została zdefiniowana w szczegółach eksperymentu. Proces pomiarowy można zakończyć przy pomocy kontrolki Stop Process z panelu Test Results. VI.5. Wybór eksperymentu Użytkownik ma do wyboru poniższe grupy eksperymentów: Grupa: Potentiostatic - Cell Disconnect - Open Circuit - Potentiostatic - Potentiodynamic 1 step - Linear Polarization 2 step - Cyclic linear polarisation - Potentiodynamic 3 step Grupa: Galvanostatic - Galvanostatic - Galvanostatic 2 step - Galvanodynamic 1 step - Galvanodynamic 2 step Grupa: Impedance spectrum - Impedance spektrum 21
22 - Impedance sweep frequency and DC - Impedance frequency in sweep DC Grupa: Polarography - Normal Pulse Polarography - Square Wave Voltammetry - Differential Pulse Polarography Cell Disconnect opóźnienie przed rozpoczęciem eksperymentu Open Circuit pomiar potencjału swobodnego (stacjonarnego) na zaciskach ogniwa w stanie niewymuszania potencjału ani prądu. Potentiostatic pomiar potencjału i prądu przy stałym potencjale wymuszającym. Potentiodynamic 1 step pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie potencjału wymuszającego. Linear Polarization 2 step pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie potencjału wymuszającego. Potencjały podaje się różnicowo w stosunku do początkowego. Cyclic Linear Polarization pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie potencjału wymuszającego. Programowany jest prąd graniczny i potencjał graniczny eksperymentu. Potentiodynamic 3 step pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie potencjału wymuszającego, przy czym zdefiniować można cztery różne potencjały, które w czasie eksperymentu powinny zostać osiągnięte. Galvanostatic pomiar potencjału i prądu przy stałym prądzie wymuszającym Galvanostatic 2 steps pomiar potencjału i prądu przy zdefiniowanych dwóch stałych wartościach prądu wymuszającego. Galvanodynamic 1 step pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie prądu wymuszającego Galvanodynamic 3 step pomiar potencjału i prądu przy liniowej zmianie prądu wymuszającego, Przy czym można zdefiniować cztery różne prądy, które w czasie eksperymentu powinny zostać osiągnięte. Impedance spectrum pomiar widma impedancji na zadanym potencjale Impedancje sweep frequency and DC pomiar widm impedancji przy różnych wartościach polaryzacji. Impedance frequency in sweep DC pomiar impedancji na jednej wybranej częstotliwości przy różnych wartościach polaryzacji. Normal pulse polarography pomiar potencjału i prądu przy impulsowym wymuszeniu potencjału o zmiennej amplitudzie impulsu. Square wave voltammetry pomiar potencjału i prądu przy wymuszeniu potencjałem o kształcie przebiegu prostokątnego ze skokową zmianą wartości średniej przebiegu. Differential pulse polarography pomiar potencjału i prądu przy wymuszeniu potencjałem o kształcie przebiegu prostokątnego z liniową zmianą wartości średniej przebiegu. 22
23 VI.6.1. Cell Disconnect (Rys. VI.18) Rys. VI.18. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Cell Disconnect Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu
24 VI.6.2. Open Circuit (Rys. VI.19) Rys. VI.19. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Open Circuit Scan Definition (Definicja przebiegu): Initial delay t1 czas trwania eksperymentu Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności)
25 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of plots to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 25
26 VI.6.3. Potentiostatic (Rys. VI.20) Rys. VI.20. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Potentiostatic Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] Wartość wymuszanego potencjału Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu jakie mogą zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności)
27 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika IR compensation On/Off Włączenie wyłączenie kompensacji omowej (szczegóły w rozdziale VI.7). Dla włączenia kompensacji omowej opcja ta musi być również włączona w opcjach urządzenia. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 27
28 VI.6.5. Potentiodynamic 1 step (Rys. VI.21) Rys. VI.21. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Potentiodynamic 1 step Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] Początkowa wartość potencjału Time t1 Czas trwania potencjału E1 Scan Rate (SR1) Szybkość narastania/opadania potencjału Potential E2 [V] Końcowa wartość potencjału Time t2 Czas trwania potencjału E2 Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu, jakie mogą zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności)
29 Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of plots to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika IR compensation On/Off Włączenie wyłączenie kompensacji omowej (szczegóły w rozdziale VI.7). Dla włączenia kompensacji omowej opcja ta musi być również włączona w opcjach urządzenia. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 29
30 VI.6.6. Linear Polarization 2 step (Rys. VI.22) Rys. VI.22. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Linear Polarization 2 steps Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] Początkowa wartość potencjału zawsze potencjał stacjonarny zmierzony po czasie t1, przed rozpoczęciem polaryzacji próbki Time t1 Czas pomiaru potencjału stacjonarnego E1. Próbka nie jest polaryzowana. Załączone są tylko zaciski do pomiaru potencjału. de1 [V] Różnica potencjału względem potencjału E1 Scan Rate (SR1) Szybkość narastania/opadania potencjału de1 de2 [V] Różnica potencjału względem potencjału E2 Scan Rate (SR2) Szybkość narastania/opadania potencjału de2 No. of Cycles Liczba powtórzeń zdefiniowanej sekwencji Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu, jakie mogą zaistnieć w eksperymencie.
31 Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of plots to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika IR compensation On/Off Włączenie wyłączenie kompensacji omowej (szczegóły w rozdziale VI.7). Dla włączenia kompensacji omowej opcja ta musi być również włączona w opcjach urządzenia. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 31
32 VI.6.6. Cyclic Linear Polarization (Rys. VI.23) Rys. VI.23. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Cyclic Linear Polarization Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential Ekor [V] Potencjał korozyjny (stacjonarny) badanej próbki zawsze potencjał stacjonarny zmierzony po czasie t1, przed rozpoczęciem polaryzacji próbki. Załączone są tylko zaciski do pomiaru potencjału. de1 [V] Różnica potencjału względem potencjału Ekor Estart potencjał początkowy polaryzacji próbki. Estart = Ekor + de1 Time t1 Czas pomiaru potencjału stacjonarnego E1. Próbka nie jest polaryzowana. Scan Rate (SR1) Szybkość zmian - narastania/opadania - sygnału pobudzenia E2 [V] Potencjał zakończenia polaryzacji przy którym zmieniony zostanie kierunek polaryzacji Ipol_max [A] Wartość prądu polaryzującego po osiągnięciu którego zmieniony zostanie kierunek polaryzacji Scan Rate (SR2) Szybkość zmian - narastania/opadania - sygnału pobudzenia No. of Cycles Liczba powtórzeń zdefiniowanej sekwencji Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu.
33 Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu, jakie mogą zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of plots to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika IR compensation On/Off Włączenie wyłączenie kompensacji omowej (szczegóły w rozdziale VI.7). Dla włączenia kompensacji omowej opcja ta musi być również włączona w opcjach urządzenia. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 33
34 VI.6.7. Potentiodynamic 3 steps (Rys. VI.24) Rys. VI.24. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Potentiodynamic 3 steps Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] Początkowa wartość potencjału Time t1 Czas trwania potencjału E1 Scan Rate(SR1) Szybkość narastania/opadania potencjału Potential E2 [V] Wartość potencjału E2 Time t2 Czas trwania potencjału E2 Use włączenie opcji Use pozwoli na wykonanie kolejnych kroków 3 i 4 Scan Rate(SR2) Szybkość narastania/opadania potencjału Potential E3 [V] Wartość potencjału E3 Time t3 Czas trwania potencjału E3 Use włączenie opcji Use pozwoli na wykonanie kroku 4 Scan Rate(SR3) Szybkość narastania/opadania potencjału Potential E4 [V] Wartość potencjału E4 Time t4 Czas trwania potencjału E4 No of Cycles Liczba powtórzeń wykreowanego przebiegu
35 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika IR compensation On/Off Włączenie wyłączenie kompensacji omowej (szczegóły w rozdziale VI.7). Dla włączenia kompensacji omowej opcja ta musi być również włączona w opcjach urządzenia. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 35
36 VI.6.8. Galvanostatic (Rys. VI.25) Rys. VI.25. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Galvanostatic Scan Definition (Definicja przebiegu): Ipol1 [A] Wartość wymuszanego prądu Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu jakie mogą zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności)
37 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 37
38 VI.6.9. Galvanostatic 2 steps (Rys. VI.26) Rys. VI.26. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Galvanostatic 2 steps Scan Definition (Definicja przebiegu): t1 Czas od początku eksperymentu do ustanowienia wymuszonego prądu o wartości I1. Jeżeli czas ten jest krótszy od 5 sek. wówczas ustawiana jest wartość prądu polaryzującego = 0,00 A, a elektroda CE jest dołączona do naczyńka. Jeżeli czas przerwy jest dłuższy od 5 sek. wówczas ustawiana jest wartość prądu polaryzującego = 0,00 A, a elektroda CE jest odłączona od naczyńka. I1 [A] Wartość wymuszanego prądu. t2-max Maksymalny czas trwania wymuszenia prądem o wartości I1. Ew1off[V] Wartość potencjału Ew, przy którym następuje zakończenie wymuszenia prądowego I1. end for: Ew>Ew1off Wymuszenie I1 zostanie zakończone gdy napięcie Ew osiągnie wartość większą od napięcia Ew1off. Ew<Ew1off Wymuszenie I1 zostanie zakończone, gdy napięcie Ew osiągnie wartość mniejszą od napięcia Ew1off.
39 t3 czas przerwy pomiędzy zakończeniem wymuszenia I1 a rozpoczęciem wymuszenia I2. Jeżeli czas ten jest krótszy od 5 sek. wówczas ustawiana jest wartość prądu polaryzującego = 0,00 A, a elektroda CE nie jest odłączona od naczyńka. Jeżeli czas przerwy jest dłuższy od 5 sek. wówczas ustawiana jest wartość prądu polaryzującego = 0,00 A, a elektroda CE jest odłączona od naczyńka. I2 [A] Wartość wymuszonego prądu. t4-max Maksymalny czas trwania wymuszenia prądem o wartości I2. Ew2off[V] Wartość potencjału Ew, przy którym następuje zakończenie wymuszenia prądowego I2. End for: Ew>Ew2off Wymuszenie I2 zostanie zakończone, gdy napięcie Ew będzie większe od napięcia Ew2off. Ew<Ew2off Wymuszenie I2 zostanie zakończone, gdy napięcie Ew będzie mniejsze od napięcia Ew2off. Use Aktywowanie warunku zakończenia wymuszenia po przekroczeniu określonej wartości potencjału Ew. No. of Cycles Liczba powtórzeń zdefiniowanego procesu. Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu): Time maksymalny czas trwania eksperymentu. Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w eksperymencie. Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartość prądu jakie mogą zaistnieć w eksperymencie. Uext1 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Uext2 minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności) Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. 39
40 Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 40
41 VI Galvanodynamic 1 step (Rys. VI.27) Rys. VI.27. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Galvanodynamic 1 step Scan Definition (Definicja przebiegu): Ipol1 [A] Początkowa wartość prądu Time t1 Czas trwania prądu I1 Scan Rate (SR1) Szybkość narastania/opadania prądu Ipol2 [A] Końcowa wartość prądu Time t2 Czas trwania prądu I2 Conditions of Termination (Warunki przerwania eksperymentu ): Time Maksymalny czas trwania eksperymentu, Voltage [V] Minimalne i maksymalne wartości potencjału, jaki może zaistnieć w Eksperymencie, Ipol [A] Minimalne i maksymalne wartości prądu, jakie mogą zaistnieć w eksperymencie, Uext1 Minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności),
42 Uext2 Minimalne i maksymalne wartości napięć odczytanych z czujnika zewnętrznego (np. czujnika temperatury, wilgotności). Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania, Delta E Próbkowane co określoną zmianę potencjału, Delta I Próbkowane co określoną zmianę prądu. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X, Axes Y Typ danych na osi Y, Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu, Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu, Types of plots to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia, Custom Settings Ustawienia użytkownika. Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu, Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego. OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu. Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu. 42
43 VI Galvanodynamic 3 steps (Rys. VI.28) Rys. VI.28. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Galvanodynamic 3 steps Scan Definition (Definicja przebiegu): Ipol1 [A] Początkowa wartość prądu Time t1 Czas trwania prądu I1 Scan Rate(SR1) Szybkość narastania/opadania prądu Ipol2 [A] Wartość prądu I2 Time t2 Czas trwania prądu I2 Scan Rate(SR2) Szybkość narastania/opadania prądu Ipol3 [A] Wartość prądu I3 Time t3 Czas trwania prądu I3 Scan Rate(SR3) Szybkość narastania/opadania prądu Ipol4 [A] Wartość prądu I4 Time t4 Czas trwania prądu I4 No. of Cycles Liczba powtórzeń wykreowanego przebiegu
44 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania Delta E Próbkowane co określoną zmianę potencjału Delta I Próbkowane co określoną zmianę prądu Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 44
45 VI Impedance spectrum (Rys. VI.29) Rys. VI.29. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Impedance sweep frequency Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E1 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli delay będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej częstotliwości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar widma. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru AC Amplitude [mv] amplituda sygnału pomiarowego Freq Scan Mode wybór sposobu wybierania częstotliwości. Automatycznie albo z listy częstotliwości zapisanej w pliku tekstowym. Przykładowy plik z listą częstotliwości został dołączony na płycie instalacyjne CD w katalogu /Adds. Initial Frequency [Hz] częstotliwość początkowa Final Frequency 1 [Hz] częstotliwość końcowa pierwszego przedziału częstotliwości Final Frequency 2 [Hz] częstotliwość końcowa drugiego przedziału częstotliwości
46 Final Frequency 3 [Hz] częstotliwość końcowa trzeciego przedziału częstotliwości Final Frequency 4 [Hz] częstotliwość końcowa czwartego przedziału częstotliwości Points/dek: - liczba punktów na dekadę w danym przedziale częstotliwościowym Type of Scale: - wybór częstotliwości w skali logarytmicznej lub dziesiętnej use włącz/wyłącz dany przedział częstotliwości No of spectra liczba powtórzeń pomiaru widma Time between start moments [min] czas pomiędzy początkami pomiaru kolejnych widm Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 46
47 VI Impedance sweep frequency and DC (Rys. VI.30) Rys. VI.30. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Impedance sweep frequency and DC Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E1 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli delay będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej częstotliwości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar widma. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru Potential E2[V] końcowy offset potencjałowy Scan Rate [SR] szybkość narastania kolejnego schodka potencjałowego Step de [mv] wartość napięciowa skoku potencjałowego między kolejnymi uskokami potencjału. AC Amplitude [mv] amplituda sygnału pomiarowego
48 Initial Frequency [Hz] częstotliwość początkowa Final Frequency 1 [Hz] częstotliwość końcowa pierwszego przedziału częstotliwości Final Frequency 2 [Hz] częstotliwość końcowa drugiego przedziału częstotliwości Points/dek: - liczba punktów na dekadę w danym przedziale częstotliwościowym Type of Scale: - wybór częstotliwości w skali logarytmicznej lub dziesiętnej use włącz/wyłącz dany przedział częstotliwości dt[s]- opóźnienie włączenia generacji częstotliwości od momentu ustabilizowania się poziomu potencjałowego. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 48
49 VI Impedance sweep frequency and DC (Rys. VI.31) Rys. VI.31. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Impedance In sweep DC level Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E1 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E1 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli delay będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej częstotliwości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar widma. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru Potential E2[V] końcowy offset potencjałowy Scan Rate [SR] szybkość narastania kolejnego schodka potencjałowego Step de [mv] wartość napięciowa skoku potencjałowego między kolejnymi uskokami potencjału. AC Amplitude [mv] amplituda sygnału pomiarowego
50 Frequency f [Hz] częstotliwość pomiarowa dt[s]- opóźnienie włączenia generacji częstotliwości od momentu ustabilizowania się poziomu potencjałowego. points per DC step liczba punktów pomiarowych na jeden poziom potencjałowy. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika Data File (Plik danych): Select File Wybór pliku do zapisania wyników eksperymentu Data Output File Nazwa pliku danych wraz ze ścieżką dostępu do niego OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 50
51 VI Normal Pulse Polarography (Rys. VI.32) Rys. VI.32. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Normal Pulse Polarography Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E0 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E0 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli Time t1 będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej wartości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru Time t2 Czas trwania potencjału E0 Time t3 Czas trwania impulsu Es[V] wartość potencjału o jaką będzie zmieniana kolejna wartość amplitudy impulsu Emax[V] maksymalna wartość potencjału jaką może osiągnąć sygnał pobudzenia Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania, Delta E Próbkowane co określoną zmianę potencjału, 51
52 Delta I Próbkowane co określoną zmianę prądu. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 52
53 VI Square Wave Voltammetry (Rys. VI.33) Rys. VI.33. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Square Wave Voltammetry Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E0 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E0 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli Time t1 będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej wartości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru Time t2 Czas trwania dodatniego impulsu przebiegu Time t3 Czas trwania ujemnego impulsu przebiegu Es[V] wartość potencjału o jaką zostanie zmieniana kolejna wartość sygnału, od którego rozpocznie się następny przebieg prostokątny Ep[V] wartość amplitudy przebiegu prostokątnego Emax[V] maksymalna wartość potencjału jaką może osiągnąć sygnał pobudzenia 53
54 Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania, Delta E Próbkowane co określoną zmianę potencjału, Delta I Próbkowane co określoną zmianę prądu. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu VI Differential Pulse Polarography (Rys. VI.34) Rys. VI.34. Panel opisujący szczegóły eksperymentu Differential Pulse Polarography 54
55 Scan Definition (Definicja przebiegu): Potential E0 [V] offset potencjałowy forced potential potencjał wymuszony o wartości podanej w kontrolce Potential E0 [V]. free/last potential jeżeli czas opóźnienia (Time t1) jest zero to zostanie użyty ostatnio ustawiony potencjał. Jeżeli Time t1 będzie różny od zera to elektrody się rozłączą na czas trwania opóźnienia. Przed pomiarem pierwszej wartości zostanie zmierzony potencjał stacjonarny i na takim potencjale będzie odbywał się dalszy pomiar. Time t1 Opóźnienie rozpoczęcia pomiaru. Time t2 Czas trwania niskiego napięcia impulsu przebiegu Time t3 Czas trwania napięcia impulsu powiększonego o EP Scan Rate (SR1) Szybkość narastania potencjału. Ep[V] wartość amplitudy przebiegu prostokątnego. Emax[V] maksymalna wartość potencjału jaką może osiągnąć sygnał pobudzenia Type of Data Acquisition (Sposób zbierania próbek pomiarowych): Fixed Rate Stała częstotliwość próbkowania, Delta E Próbkowane co określoną zmianę potencjału, Delta I Próbkowane co określoną zmianę prądu. Graph (Wykresy): Axes X Typ danych na osi X Axes Y Typ danych na osi Y Add Plot Dodanie typu wykresu do wyświetlanych w czasie eksperymentu. Remove Usunięcie typu wykresu z wyświetlanych w czasie eksperymentu. Types of ploted to view Typy wykresów widoczne w czasie wykonywania eksperymentu. Setup Device (Ustawienia urządzenia): Default Settings Ustawienia domyślne urządzenia Custom Settings Ustawienia użytkownika OK Zaakceptowanie szczegółów eksperymentu Cancel Anulowanie zdefiniowanych szczegółów eksperymentu 55
56 VI.7. Ustawienia przyrządu VI Ustawienia opcji przyrządu Przy definiowaniu szczegółów eksperymentu należy zdefiniować ustawienia przyrządu, przy jakich będzie on pracował. Panel opcji ustawienia przyrządu ukazuje się po wybraniu z menu Program -> New Program (Rys. VI.32). Rys. VI.32 Jeden ze sposobów wybierania panelu z opcjami urządzenia Po wybraniu tego elementu ukazuje się panel z ustawieniami globalnymi tzn. Ustawienia zdefiniowane w nim będą wykorzystywane, jeśli w opcjach jakiegokolwiek eksperymentu wybierzemy w nim opcje Default Settings. Ustawienia globalne można też potem zmienić wybierając w innym panelu Options -> Pstat/Gstat Setup (Rys. VI.33). Rys. VI.33 Panel definiujący ustawienia przyrządu
57 Current Range Zakres prądowy przyrządu Potential Range Zakres napięciowyprzyrządu Slew rate - szybkość odpowiedzi elektrody pomocniczej Pstat szybkość odpowiedzi elektrody pomocniczej dla trybu Potencjostat Pstat szybkość odpowiedzi elektrody pomocniczej dla trybu Galwanostat Ipol Włączenie/wyłączenie pomiaru prądu. Ew Włączenie/wyłączenie pomiaru napięcia Ew. Ece Włączenie/wyłączenie pomiaru napięcia Ece. Temp Włączenie/wyłączenie pomiaru napięcia Tmp. Uext Włączenie/wyłączenie pomiaru napięcia Uext1 (napięcie zewnętrzne 1). Uext2 Włączenie/wyłączenie pomiaru napięcia Uext2 (napięcie zewnętrzne 2). IR Compensation Włączenie/wyłączenie statycznej kompensacji składowej omowej. Electrode type wybór rodzaju elektrody badanej - STATIC elektroda stała - DROPPED elektroda kapiąca Off wyłączenie możliwości kompensacji składowej omowej Static kompensacja składowej omowej uzyskana poprzez pomiar oporności składowej omowej Kompensacja składowej omowej IR realizowana jest przez pomiar rezystancji składowej Rohm przy użyciu analizatora impedancji. Użytkownik w panelu Pstat/Gstat settings wybiera częstotliwość Frequency [khz], przy której mierzona jest ta rezystancja. Po zmierzeniu rezystancji Rohm program wprowadza korektę pomiaru potencjału elektrody badanej o składowej Rohm*Ipol, gdzie Ipol jest wartością prądu polaryzacji w punkcie pomiaru potencjału. Należy pamiętać o ustawieniu tej opcji również w szczegółach eksperymentu. Dynamic kompensacja składowej omowej dynamiczna. Należy określić czas przerwania polaryzacji w czasie którego zmierzony zostanie potencjał elektrody WE bez przepływu prądu. Sweep Generator Wybór typu generatora sygnału pobudzenia Analog sygnał liniowo narastający w czasie Digital sygnał generowany cyfrowo - schodkowy. Kontrolki: Save as default zapisz parametry i wykorzystuj je przy kolejnych uruchomieniach programu OK zatwierdź zmiany Cancel anuluj zmiany 57
58 VI Ustawienia Slew Rate i Sweep Generator Sweep Generator Wybór typu generatora sygnału pobudzenia (Rys. VI.34, VI.35, VI.36). Jeżeli wybrany został Analog wówczas sygnał pobudzenia jest sygnałem ciągłym, liniowo narastającym w czasie, tak jak narasta napięcie na kondensatorze ładowanym stałą wartością prądu (Rys. VI.34). Ten sposób generowania sygnału jest korzystniejszy przy polaryzacji liniowej badanej próbki. Jeżeli wybrany został Digital sygnał generowany cyfrowo - wówczas sygnał pobudzenia jest sygnałem zbudowanym z przyrostów schodkowych (Rys. VI.35, VI.36). Sygnał taki wykorzystuje się w czasie badań dynamicznych, uskoków potencjałowych czy prądowych lub przy technikach impulsowych. Wybór sposobu generowania sygnału pobudzenia jest jeden dla całego programu badawczego. Nie można zmieniać tego w zależności od typu eksperymentu w liście eksperymentów. Slew Rate Szybkość narastania napięcia na elektrodzie pomocniczej CE (Rys. VI.35, VI.36). Jeśli przyrząd pracuje w trybie potencjostatu, w zależności od szybkości zmian sygnału pobudzenia należy wybrać szybkość zmian napięcia na elektrodzie pomocniczej CE.. Wybranie wolnych zmian sygnału pobudzenia na sweet Generator, do 50 mv/s, szybkość odpowiedzi elektrody pomocniczej nie musi być duża, wystarczająca 10 mv/us. Ograniczenie szybkości odpowiedzi elektrody pomocniczej zmniejszy poziom szumów przenoszonych na elektrodę badaną (Rys. VI.36). Dla szybszych zmian sygnału pobudzenia szybkość zmian napięcia na elektrodzie pomocniczej też powinna być większa (Rys. VI.35). Rys. VI.34 Przykład sygnału z generatora liniowego
59 Taka sama zależność szybkości odpowiedzi elektrody pomocniczej CE obowiązuje dla trybu galwanostat. Rys. VI.35 Przykład sygnału z generatora cyfrowego (Slew Rate: 10[V/µs]) Rys. VI.36 Przykład sygnału z generatora cyfrowego (Slew Rate: 1[mV/µs]) 59
60 VI.8. Wykres Wyniki pomiarów można obserwować na wykresach. Typy wyświetlanych wykresów należy zdefiniować w szczegółach eksperymentów (VI.6.). Po rozpoczęciu procesu pomiarowego na ekranie pojawią się panele zdefiniowanych wykresów (Rys VI.18 do 31). Przy pomocy niebieskiego znacznika można obserwować dokładne wartości punktów pomiarowych. Żółte oraz różowe linie są do zaznaczenia obszaru wykresu, który można zobaczyć w powiększeniu. Rys. VI.37 przykładowy panel wykresu Y Log Scale, X Log Scale Wybór skali (logarytmiczna/dziesiętna) Y Grid, X Grid Wyświetlanie na wykresie pomocniczej siatki lub też nie Zoom Plot Powiększenie fragmentu wykresu. Obszar powiększenia wyznaczają znaczniki (żółty i różowy) znajdujące się na wykresie. Default View Całościowy widok wykonanych pomiarów Print Drukowanie wykresu X- coordinate, Y-coordinate Współrzędne niebieskiego znacznika Exit Zamknięcie wykresu
61 VI.9. Pobieranie danych z pamięci wewnętrznej urządzenia Po wykonaniu pomiaru wszystkie dane można odczytać z pamięci wewnętrznej urządzenia. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy na czas pomiaru komputer został wyłączony. Po zakończeniu pomiaru w wygodnym dla użytkownika czasie można te dane odczytać. W tym celu należy użyć opcji Get flash data z menu Program (Rys. VI.38). Rys. VI.38. Przygotowanie do odczytu danych z pamięci instrumentu W kolejnym panelu należy wybrać nazwę pliku do zapisu danych dla pierwszego wykonanego eksperymentu. Dla kolejnych eksperymentów do podanej nazwy będzie dodany element _X gdzie X numer eksperymentu. (Rys. VI.39). Rys. VI.39. Wybór pliku do zapisu danych 61
62 Po wybraniu pliku rozpoczyna się proces pobierania danych z urządzenia i zapisu ich na komputerze PC (Rys. VI.40). Rys. VI.40. Proces pobierania danych z urządzenia VI.10. Konwersja wyników impedancyjnych do formatu zgodnego z programem do analizy przy pomocy programu gl_ident Program umożliwia konwersje wyników pomiaru impedancji na zgodną z programem do analizy obiektów impedancyjnych: gl_ident.exe (Rys. VI.41). Rys. VI.41. Proces konwersji wyników impedancyjnych 62
63 Rys. VI.42. Panel konwersji pliku Select wybór pliku do konwersji. Export wykonuje proces konwersji pliku. Exit wyjście. VI.11. Konwersja wyników impedancyjnych do formatu zgodnego z programem do analizy Boukamp Program umożliwia konwersje wyników pomiaru impedancji na zgodną z programem do analizy obiektów impedancyjnych: tablica danych impedancyjnych (Rys. VI.43). Rys. VI.43. Proces konwersji wyników impedancyjnych Rys. VI.44. Panel konwersji pliku Select wybór pliku do konwersji Export wykonuje proces konwersji pliku Exit wyjście 63
64 VI.12. Reset urządzenia Jeśli z jakiś powodów zdarzy się uruchomić program w czasie, gdy urządzenie jest zajęte np. pomiarem to żeby można było rozpocząć nowy proces pomiarowy należy najpierw zresetować urządzenie (Rys. VI.44). Rys. VI.44. Reset urządzenia VI.13. Odczyt danych z procesu pomiarowego będącego w trakcie wykonywania W przypadku, gdy proces pomiarowy jest w trakcie wykonywania a program AtlasCorr05 nie był w tym czasie włączony to można podłączyć się do wykonywanego pomiaru. Po włączeniu programu AtlasCorr05 należy zaznaczyć pasek Get current data (Rys. VI.45). Rys. VI.45. Odczyt danych z wykonywanego pomiaru Na ekranie pojawi się panel, w którym należy zdefiniować nazwę pliku do jakiego będą zapisywane rezultaty (każdy następny eksperyment będzie miał do nazwy dodany numer eksperymentu w cyklu pomiarowym Rys. VI.46) oraz typy wyświetlanych wykresów. 64
65 Rys. VI.46. Edycja elementów potrzebnych do wyświetlania procesu pomiarowego. Po wpisaniu nazwy pliku i zaznaczeniu typów wykresów trzeba potwierdzić kontrolką OK. Na ekranie pojawi się panel z tabelą, do której będą wpisywane wyniki (Rys VI.37) oraz podane wykresy. 65
ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER
ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Złota 9, Rębiechowo, 80-297 Banino, Polska tel./fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI
ATLAS 1131 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER ATLAS - SOLLICH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH Rębiechowo ul. Złota 9, 80-297 Banino, Polska tel. +48 58 349 66 77 mob. +48 509 993 779 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl
ATLAS 1131 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER
ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo k/gdańska, Polska tel./fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA
ATLAS 0931 POTENTIOSTAT - GALVANOSTAT
ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Rębiechowo, ul. Złota 9, 80-297 Banino tel +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej
ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER
11002/ Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy. Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania 11002/11002-28
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Nr sprawy: W1/1000069911
ATLAS 0931 POTENTIOSTAT - GALVANOSTAT
ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Rębiechowo, ul. Złota 9, 80-297 Banino tel +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYRZĄDU
Ploter I-V instrukcja obsługi
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych
Rejestratory Sił, Naprężeń.
JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ
Skrócona instrukcja obsługi czujników Fast Tracer firmy Sequoia.
Skrócona instrukcja obsługi czujników Fast Tracer firmy Sequoia. Spis treści 1. Instalacja 2. Konfiguracja 3. Pomiar 4. Zarządzanie danymi 1. Instalacja. W celu rozpoczęcia pracy z urządzeniem FastTracer
Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1
05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych
ATLAS 1078 UKŁAD ŁADOWANIA OGNIW
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 / 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU
Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi
Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora
NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE VNX SETUP TOOL MODUŁÓW RODZINY VNX ADVANCED
NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE VNX SETUP TOOL MODUŁÓW RODZINY VNX ADVANCED WSTĘP Nowa generacja modułów rodziny VNX ADVANCED posiada znacznie większe możliwości, niż dotychczas oferowane moduły. Jednym z istotnych
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
Instrukcja aktualizacji oprogramowania
Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1
OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację
SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM
2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE
Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0
Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...
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
Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU
Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika
OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03
OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację
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
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZYSTAWKI PCSU1000 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Warszawa 2016 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA SPRZĘTU
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC
V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego
Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.
Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe 1. Wprowadzenie Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063
Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063
Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)
Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja
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
Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP
1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
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
www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16
INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone
INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA
INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft
Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U
Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH
2016-03-02 ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Złota 9, Rębiechowo 80-297 Banino tel./fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU
POMIAR ZALEśNOŚCI PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKA OD TEMPERATURY SPRAWDZANIE PRAWA CURIE - WEISSA
POMIAR ZALEśNOŚCI PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKA OD TEMPERATURY SPRAWDZANIE PRAWA CURIE - WEISSA Zestaw przyrządów: - mostek pojemności (AUTOMATIC C BRIDGE TYPE E315A) - woltomierz cyfrowy
Rejestrator (datalogger) wilgotności i temperatury AB-172
ABATRONIC Sp. z o.o. ul. Młodzianowska 73; 26-600 Radom tel. 48 369-94-25 fax 48 384-88-20 email: info@abatronic.pl www.abatronic.pl Rejestrator (datalogger) wilgotności i temperatury AB-172 Profesjonalny
Konsola operatora TKombajn
KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu
Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.
Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz
Instrukcja obsługi programu Do-Exp
Instrukcja obsługi programu Do-Exp Autor: Wojciech Stark. Program został utworzony w ramach pracy dyplomowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Instrukcja dotyczy programu Do-Exp w wersji
B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco:
A. Podłączenie systemu pomiarowego do komputera W celu podłączenia UNIJIG'a należy wykonać następujące połączenia: - podłączyć zasilanie z zasilacza wtyczkowego do gniazda oznaczonego 9VAC/12VDC na tylnej
INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie
Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia
LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe
Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie
Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).
Biomonitoring system kontroli jakości wody
FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring
www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17
INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone
Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.
Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie
Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK
Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja
SERWER DRUKARKI USB 2.0
SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki
THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania
THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja
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.
INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14
INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone
ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1
Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.
1 Moduł Neuronu Analogowego SM
1 Moduł Neuronu Analogowego SM Moduł Neuronu Analogowego SM daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych urządzeń Neuronów Analogowych podłączonych do Sterownika Magistrali. Dzięki temu
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...
LabVIEW PLATFORMA EDUKACYJNA Lekcja 5 LabVIEW i Arduino konfiguracja środowiska i pierwszy program
LabVIEW PLATFORMA EDUKACYJNA Lekcja 5 LabVIEW i Arduino konfiguracja środowiska i pierwszy program Przygotował: Jakub Wawrzeńczak 1. Wprowadzenie Lekcja przedstawia wykorzystanie środowiska LabVIEW 2016
Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a
Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan
PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW
www.alcaplast.cz PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW 1. Cechy oprogramowania Oprogramowanie Alca IR służy do ustawiania parametrów czujników podczerwieni M673D spółki ALCAPLAST. Do ustawienia czujnika konieczny
Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12
Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Generator cyfrowy w systemie z interfejsem IEEE-488 Data wykonania: 24.04.08 Data oddania: 15.05.08 Celem ćwiczenia było
Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 1 Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych 1. Stanowisko laboratoryjne
INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową
Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910
Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany
Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012
Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.
Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48
Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja
Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE
Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja
Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M
BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ
SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.
UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2
Wersja polska. Wstęp. Sterowniki i oprogramowanie. Instalacja. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB
BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie
Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000
Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).
BADANIE ELEMENTÓW RLC
KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie
Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.
Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu
Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika
Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.
TES 1601 #02982 TES 1602 #02983
INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby
CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL
CLIMATE 5000 VRF Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania 6720845001 (2016/03) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem
1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.
OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze
Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB
Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia
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
Kod produktu: MP-W7100A-RS232
KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie
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
Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0
Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...
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
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja
DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA
DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny
1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)
Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny
Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie
Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika
POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika
POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje
Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA
Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,
Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń. K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA
Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się z zestawem pomiarowym Coach Lab II+. 2. Kalibracja czujnika
w w w. m o f e m a. c o m
v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o
Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4
Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej Ćwiczenie 4 Zapis danych do pliku w programie LabVIEW 1. Zapis i odczyt sygnałów pomiarowych Do zapisu