INSTRUKCJA OBSŁUGI. Piezo-Acquisition System PAQ-16000D

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wzmacniacz wysokonapięciowy PZTR 1000

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

_PL_ VIBTRANSMITTER VT1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMS FOR MODERN INDUSTRY

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

1.1 Co to jest USBasp? Parametry techniczne Obsługiwane procesory Zawartość zestawu... 4

Wykrywacz kłamstw. Grzegorz Puzio, Łukasz Ulanicki 15 czerwca 2008

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

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

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Instrukcja obsługi. Miniaturowy wodoodporny rejestrator (data logger) temperatury TM-306U

MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

dokument DOK wersja 1.0

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

Cechy karty dzwiękowej

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów

1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania

Oscyloskop USB Voltcraft

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kod produktu: MP01105

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Kod produktu: MP01105T

OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

Kod produktu: MP-W7100A-RS485

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

Częstościomierz wysokiej rozdzielczości

Politechnika Wrocławska

Multimetr cyfrowy MAS-345. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania DMM VIEW Ver 2.0

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

Rejestrator (datalogger) wilgotności i temperatury AB-172

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4. ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa )

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

GRM-10 - APLIKACJA PC

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

Strona 1 z Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Programator AVR USBasp

GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD

MBD 732 MBD 832 MBD 932

Uniwersalna stacja dokująca z USB typu C

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

AV CONDITIONER 1000 JEDNOKANAŁOWY PRZENOŚNY KONDYCJONER SYGNAŁÓW ICP/IEPE

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Interfejsy komunikacyjne pomiary sygnałów losowych i pseudolosowych. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przetworniki AC i CA

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Bufor danych DL 111K Nr produktu

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.


Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 5 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

OPVibr Ultradźwiękowy system pomiaru wibracji. Instrukcja obsługi

Rejestrator danych True RMS Extech DL160 V/AC - A/AC, CAT III 600 V, 2- kanałowy

Przetwarzanie AC i CA

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

Transkrypt:

PAQ-16000D PL PAQ-16000D EC ELECTRONICS

Copyright Niniejsze opracowanie jest własnością firmy EC Electronics, która zastrzega sobie wszelkie prawa, włącznie z prawami patentowymi i wzorów użytkowych. Powielanie lub inne zastosowanie niniejszego opracowania, a także jego części, jak również przekazanie osobom trzecim, podlega naszemu pisemnemu zezwoleniu.

SPIS TREŚCI I. INFORMACJE WSTĘPNE...6 1. Przeznaczenie...6 2. Parametry...6 3. Montaż...6 II. OPIS MECHANICZNY...7 1. Panel przedni...8 2. Panel tylny...8 III. OPIS ELEKTRYCZNY...8 IV. UŻYTKOWANIE...9 1. Podłączenie do komputera...9 2. Podpięcie piezoelementów...10 3. Uruchomienie...10 4. Konfiguracja parametrów, pomiar i zbieranie danych...10 5. Zakończenie pracy...10 V. KONFIGURACJA PARAMETRÓW, POMIAR I ZEBRANIE DANYCH...11 1. Program...11 2. Struktura danych...12 3. Przykładowe ustawienia i wyniki eksperymentu...12 VI. BEZPIECZEŃSTWO...14 VII. SKŁAD ZESTAWU...14 PAQ-16000D EC ELECTRONICS

SPIS ILUSTRACJI ILUSTRACJA 1: PANEL PRZEDNI I TYLNY URZĄDZENIA PAQ-16000D...7 ILUSTRACJA 2: SCHEMAT BLOKOWY URZĄDZENIA PAQ-16000D...8 ILUSTRACJA 3: OKNO PROGRAMU OBSŁUGUJĄCEGO PAQ-16000D...11 ILUSTRACJA 4: STANOWISKO POMIAROWE...12 ILUSTRACJA 5: ROZMIESZCZENIE PIEZOELEMENTÓW NA PŁYCIE MIEDZIANEJ...12 ILUSTRACJA 6: WYJŚCIOWA PACZKA FALOWA - 10 OKRESÓW, 200 KHZ, MODULACJA OKNEM HANNINGA...13 ILUSTRACJA 7: ODPOWIEDŹ CZASOWA PIEZOCZUJNIKÓW...13 PAQ-16000D EC ELECTRONICS

I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Przeznaczenie Urządzenie PAQ-16000D jest drugą wersją układu do generowania i akwizycji fal sprężystych. Narzędzie służy do badania stanu cienkich płyt za pomocą generowania paczek falowych (paczki lamba) oraz zebrania sygnałów zawierających informację o odpowiedzi badanego obiektu wymuszenie oraz pomiary reakcji płyty realizowane jest przez piezoelementy. Na podstawie odpowiedzi badanego obiektu można wykryć zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uszkodzenia płyty. Dane po zakończeniu eksperymentu wysyłane są przez interfejs USB do komputera PC i tam mogą być wyświetlone oraz analizowane w środowisku MatLab. Ponadto, urządzenie jest wyposażone w złącza BNC, które umożliwiają wizualizację każdego kanału w oscyloskopie. 2. Parametry PAQ-16000D ma następujące parametry: parametry ogólne: zasilanie...115/230 VAC, 60/50 Hz interfejs komunikacyjny...usb środowisko pracy...matlab lub niezależna aplikacja generatory piezoelektryczne...cmar03, 16 sztuk, montowane bez uszkadzania struktury obiektu wymiary...rack 19 3U waga...4 kg parametry pracy: liczba kanałów nadających/pomiarowych (razem)...1/15 (16) lub 1/7 (8) regulacja amplitudy nadawanego sygnału...1, ½, ¼, ⅛ częstotliwość paczki lamba...30-350 khz liczba okresów paczki...1-16 modulacje paczek falowych...okno Hanninga, trójkątne, prostokątne opóźnienie między generowanymi paczkami...1-4095 ms napięcie wyjścia wzmacniacza...±100 V regulacja wzmocnienia toru odbiorczego...1, ½, ¼, ⅛, 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 częstotliwość próbkowania toru pomiarowego...2,5 MHz przetwornik analogowo-cyfrowy...24 bit 3. Montaż Urządzenie PAQ-16000D mieści się w zestandaryzowanym racku 19 o wysokości 3U. Na panelu przednim znajdują się przyłącza wejściowe i wyjściowe 16 kanałów, ekran oraz diody sygnalizujące stan pracy. Tylny panel zawiera złącze zasilania, przełącznik napięcia zasilania, złącze USB oraz otwory na wentylatory. Montując urządzenie w szafie przemysłowej należy zapewnić dostęp do przedniego panelu (w celu swobodnego podłączania piezogeneratorów) oraz tylnego (dla podłączenia zasilania i kabla USB oraz umożliwienia przepływu powietrza chłodzącego urządzenie). PAQ-16000D EC ELECTRONICS 6/14

II. OPIS MECHANICZNY Ilustracja 1: Panel przedni i tylny urządzenia PAQ-16000D PAQ-16000D EC ELECTRONICS 7/14

1. Panel przedni Opis panelu przedniego: LCD display ekran wyświetlanie bieżących ustawień i parametrów pracy, Power, PC connection, Ready, Active diody sygnalizujące stan urządzenia, Voltage output wyjście wzmacniacza ładunku; dla każdego kanału, Piezo sensor podłączenie piezoelementu; dla każdego kanału, Active indicator stan aktywności piezogeneratora dioda włączona w trakcie wysyłania paczki sygnału wymuszenia; dla każdego kanału. 2. Panel tylny Opis panelu tylnego: USB port port podłączenia do komputera PC, 110/230V wybór napięcia zasilania, Power złącze zasilania z bezpiecznikiem zwłocznym w schowki pod złączem: 630 ma, 230 VAC, Fans wentylatory. III. OPIS ELEKTRYCZNY Ilustracja 2: Schemat blokowy urządzenia PAQ-16000D PAQ-16000D EC ELECTRONICS 8/14

System został zbudowany w oparciu o dwie jednostki zarządzające: układ programowalny FPGA (1) oraz mikroprocesor (2). Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w odpowiednie bloki zapewniające poprawną pracę, w szczególności część generująca paczki falowe w postaci generatora obwiedni (6), generatora częstotliwości i układu mnożącego. Zwrotny tor pomiarowy jest wyposażony we wzmacniacz ładunku, napięcia oraz przetwornik analogowo-cyfrowy (3). Komunikacja z urządzeniem odbywa się poprzez interfejs USB i środowisko MatLab. W układzie FPGA została zaimplementowana obsługa protokołu USB. Ze względu na ilość próbkowanych danych podczas pomiaru nie jest możliwe bezpośrednie przesyłanie ich do komputera PC. Z tego powodu FPGA jest wyposażone w pamięć RAM pozwalającą na przechowanie pełnego pomiaru. Po jego zakończeniu dane są przenoszone do MatLaba poprzez złącze USB. Urządzenie posiada możliwość regulacji mocy generowanego jak i odbieranego sygnału. Jest to konieczne ze względu na specyfikę wykonywania pomiarów dla różnych materiałów (różne stopnie propagacji fali, itp.). Próbkowanie A/C odbywa się z rozdzielczością 24 bitów oraz częstotliwością 2,5M próbki/s. Specyfika pomiaru przy tak dużej rozdzielczości wymaga odpowiedniego przygotowania zasilania. Z tego względu podczas pomiaru układ jest zasilany z zasilania wewnętrznego w postaci baterii. Przetwornik posiada zaimplementowany filtr anty-aliasingowy a po przetworzeniu A/C następuje cyfrowa filtra lub ustawianie odpowiedniego wzmocnienia. Dla celów pomiarowych pasmo toru pomiarowego zostało ograniczone na 10-350kHz. Układ FPGA Xilinx oraz mikrokontroler poza wykonywaniem zadań związanych z pomiarem zajmują się obsługą parametrów pracy urządzania. IV. UŻYTKOWANIE Kolejność operacji w trakcie używania układu PAQ-16000D: 1. Podłączenie do komputera Wymiana informacji między urządzeniem PAQ-16000D a komputerem następuje poprzez interfejs USB. W celu poprawnego działania sprzętu zaleca się podłączenie systemu przed uruchomieniem komputera: podłączenie kabla USB, instalacja sterowników Opal Kelly tylko przy pierwszym uruchomieniu, uruchomienie programu do obsługi urządzenia PAQ-16000D komenda paq w oknie komend w MatLabie, menu Configure Connect to device zawsze po włączeniu urządzenia PAQ-16000D), menu Configure Select Bit File wybranie programu do układu FPGA, menu Configure Load Bit File załadowanie programu do układu FPGA. Jeśli plik z bitowym programem do FPGA jest umieszczony w aktualnym folderze roboczym MatLaba wystarczy wykonać jedynie drugą operację Load Bit File. Po wykonaniu powyższych operacji urządzenie jest gotowe do dalszego użytkowania. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 9/14

2. Podpięcie piezoelementów Zestaw pomiarowy składa się maksymalnie z 16 elementów piezoelektrycznych z przylutowanym kablem zasilającym zakończonym złączem SMA. W celu przeprowadzenia eksperymentu należy podłączyć potrzebną ilość piezogeneratorów do odpowiednich złączy urządzenia (SMA) oraz przytwierdzić piezoelementy do badanej płyty za pomocą wosku, kaptonu lub kleju. 3. Uruchomienie Przed włączeniem urządzenia należy koniecznie ustawić przełącznik napięcia zasilania (panel tylny) w odpowiedniej pozycji 115/230VAC! Włączenie PAQ-16000D powinno nastąpić po włączeniu komputera. Dzięki temu pecet poprawnie rozpozna i zainstaluje urządzenie. 4. Konfiguracja parametrów, pomiar i zbieranie danych Operacje dotyczące ustawień i obsługi urządzenia PAQ-16000D opisane są w rozdziale V Konfiguracja parametrów, pomiar i zebranie danych. 5. Zakończenie pracy Wyłączenie PAQ-16000D powinno nastąpić w stanie spoczynku systemu. Przełączenie włącznika odcina doprowadzanie zasilania do urządzenia. Ponowne uruchomienie może zostać przeprowadzone bez restartowania komputera. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 10/14

V. KONFIGURACJA PARAMETRÓW, POMIAR I ZEBRANIE DANYCH 1. Program Ilustracja 3: Okno programu obsługującego PAQ-16000D Menu programu: File: Save as zapisanie ostatnich pomiarów do pliku paq_data.mat, Exit wyjście z programu, Configure: Connect to device połączenie się z urządzeniem PAQ16000D, Select bit file wybranie programu z parametrami eksperymentu do urządzenia, Load bit file wysłanie programu z parametrami eksperymentu do urządzenia, Plot graficzne wyświetlenie wyników doświadczenia. Parametry programu: Time delay czas w [ms], po którym są generowane paczki dla kolejnych piezoczujników, Actuator number numer piezoelementu, który ma być wzbudnikiem generatorem sygnału wymuszenia, Number of plug in sensors liczba wszystkich piezoelementów podpiętych i biorących udział w doświadczeniu wzbudnik + czujniki, Windows type typ okna dla generowanej paczki wymuszenia, Number of periods liczba okresów tworzących sygnał wymuszenia, Frequency częstotliwość w [khz] sygnału wymuszenia, Output gain wzmocnienie generowanego sygnału wymuszenia, Input gain wzmocnienie sygnałów pomiarowych. Po ustawieniu parametrów doświadczenia w celu jego rozpoczęcia należy wcisnąć przycisk Make Measurements. Po zakończeniu zbierania danych wyniki eksperymentu można wyświetlić w postaci graficznej. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 11/14

2. Struktura danych Sesja pomiarowa jest tymczasowo zapisywana w przestrzeni roboczej MatLaba w strukturze paq_current_data. Struktura ta zawiera rekordy poszczególnych eksperymentów z zapisanymi parametrami i danymi pomiarowymi. Po restarcie programu rozpoczynana jest nowa sesja - dane z poprzedniej są kasowane. 3. Przykładowe ustawienia i wyniki eksperymentu Przykładowe doświadczenie dotyczy badania płyty miedzianej o wymiarach 48x100 cm. Stanowisko pomiarowe oraz piezoelementy rozmieszczone na obiekcie przedstawione są na poniższych ilustracjach: Ilustracja 4: Stanowisko pomiarowe Ilustracja 5: Rozmieszczenie piezoelementów na płycie miedzianej Element zaznaczony kolorem czerwonym został wybrany jako generator paczki falowej. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 12/14

Parametry programu zostały skonfigurowane następująco: Actuator number 1, Number of plug in sensors 4, Windows type Hanning, Number of periods 10 Frequency 200kHz, Output gain 1, Input gain 1. Paczka falowa wzbudzająca płytę o podanych parametrach miała kształt: 1 0.5 0-0.5-1 0 1 2 3 4 5 Ilustracja 6: Wyjściowa paczka falowa - 10 okresów, 200 khz, modulacja oknem Hanninga Przeprowadzone badanie dało następujące odpowiedzi czasowe czujników: x 10-4 1 0.5 0-0.5-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 time [s] x 10-4 Ilustracja 7: Odpowiedź czasowa piezoczujników Wyniki eksperymentu pokazują praktycznie równocześnie zmierzone drgania wymuszenia a następnie odbite fale mechaniczne od przeszkód (w tym wypadku były to krawędzie badanej płyty). Znając charakter wymuszenia, materiału oraz wymiary obiektu można obliczyć, czy dane odbicie pochodzi z krawędzi płyty, czy też z uszkodzenia struktury (zewnętrzne lub wewnętrzne). Należy pamiętać, iż ze względu na echo oraz nachodzenie się fal mechanicznych istotne są tylko pierwsze zmierzone odbicia. Generowanie fal sprężystych w postaci paczek falowych wiąże się z szeregiem zjawisk, które powstają w rzeczywistym układzie. Do analizy czasowej niejednorodności materiału (w szczególności pęknięć) wymagane jest skupianie mocy w jak najwęższym paśmie częstotliwości. W innym przypadku znaczną rolę zaczyna odgrywać różnica propagacji prędkości fali w danym materiale w zależności od częstotliwości. Dla dokładniejszego zgłębienia wyników zaleca się dodatkowo analizę widmową odpowiedzi badanej płyty. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 13/14

VI. BEZPIECZEŃSTWO UWAGA! Urządzenie jest zasilane wysokim napięciem! Należy koniecznie upewnić się o ustawionym napięciu zasilania przełącznik na tylnym panelu. UWAGA! Urządzenie wysyła impulsy o wysokim napięciu podczas obsługi należy zachować szczególną ostrożność. UWAGA! Podczas montowania piezoelementów na płytach metalowych nie można pod żadnym pozorem zewrzeć złączy zasilających piezoelement z badanym obiektem. VII. SKŁAD ZESTAWU W skład zestawu PAQ-16000D wchodzą: generator i akwizytor fal sprężystych PAQ-16000D, zestaw piezoczujników, sterowniki do układu FPGA, oprogramowanie m-pliki MatLaba, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel USB. PAQ-16000D EC ELECTRONICS 14/14