Existuje nepřeberné množství výbojek, které se liší svou funkcí, barvou světla, způsobem zapalování apod. Tento článek by měl sloužit jako malý přehled několika nejpoužívanějších druhů výbojek. Druhy výbojek: Rtuťová výbojka Sodíková výbojka Metalhalogenidová výbojka Náhrada výbojek LED osvětlením Proč nejde výbojku po zhasnutí okamžitě rozsvítit? Vysokotlaká rtuťová výbojka Světlo vysokotlaké rtuťové výbojky vzniká v hořáku v parách rtuti. Na videu je vidět výroba směsových výbojek. Vyzařované světlo přímo hořákem není…
Budicí vinutí motoru se sériovým buzením je zapojeno v sérii s vinutím kotvy. K rozběhu i k řízení otáček se používá předřazený stavitelný spouštěcí odpor. Veškerý proud kotvy protéká i budicím vinutím a je tedy stejně velký.
Motory se sériovým buzením mají ze všech stejnosměrných motorů největší rozběhový moment. Při rozběhu bez zatížení postupně klesá proud a slábnutí budicího pole podporuje další nárůst otáček.
Motory se sériovým buzením se při běhu naprázdno přetočí.
Při vytváření jednoho programu jsem se setkal s problémem – u sériového portu nepotřebuji žádné výstupy, ale alespoň 5 vstupů.
Šlo by to řešit pomocí I/O COM karty, ale i když by byla zjednodušená (bez výstupů) potřeboval bych hodně součástek. Napadlo mě ovšem „geniální“ a jednoduchý řešení – s COM portem nebudeme dělat vůbec nic, za to se vše pořeší softwarově.
K ovládání COM portu používám knihovnu RSCOM.dll. Tuto knihovnu stačí vložit do složky s programem a ve VisualStudiu do projektu vložit Modul, do kterého vložíte tento kód:
Public pTXD As Boolean
Public pDTR As Boolean
Public pRTS As Boolean
Declare Function OPENCOM Lib „RSCOM“ (ByVal OpenString$) As Integer
Declare Sub TIMEOUTS Lib „RSCOM“ (ByVal b%)
Declare Sub BUFFERSIZE Lib „RSCOM“ (ByVal b%)
Declare Sub CLOSECOM Lib „RSCOM“ ()
Declare Sub SENDBYTE Lib „RSCOM“ (ByVal Dat%)
Declare Function READBYTE Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Sub SENDSTRING Lib „RSCOM“ (ByVal Dat$)
Declare Function READSTRING Lib „RSCOM“ () As String
Declare Sub CLEARBUFFER Lib „RSCOM“ ()
Declare Function INBUFFER Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Function OUTBUFFER Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Sub DTR Lib „RSCOM“ (ByVal b%)
Declare Sub RTS Lib „RSCOM“ (ByVal b%)
Declare Sub TXD Lib „RSCOM“ (ByVal b%)
Declare Function CTS Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Function DSR Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Function RI Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Function DCD Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Function INPUTS Lib „RSCOM“ () As Integer
Declare Sub TIMEINIT Lib „RSCOM“ ()
Declare Function TIMEREAD Lib „RSCOM“ () As Double
Declare Sub DELAY Lib „RSCOM“ (ByVal ms As Double)
Declare Sub REALTIME Lib „RSCOM“ ()
Declare Sub NORMALTIME Lib „RSCOM“ ()
Posuvný registr je skupina klopných obvodů, která má propojené vstupy a výstupy tak, že pří aktivaci jsou data (bity) postupně posouvány.
Registr je obvod, do kterého lze zapsat (sériově/paralelně) binární informaci a poté ji (sériově/paralelně) přečíst.
SISO (serial-in, serial-out)
Jedná se o nejjednodušší posuvný registru skládající se ze zpožďovacího členu. Data jsou na něj sériově přiváděna a na výstupu sériově odebírána. Celý obvod se řídí hodinovým signálem. Tento posuvný registr se používá jako zpožďovací obvod.
Při spínání a především při rozpínání kontaktů vzniká elektrický oblouk, který opaluje (ničí) kontakty. Je tedy důležité vzniklý elektrický oblouk co nejdříve „uhasit“. 1) Zvětšení úbytků UA a UK Použije se větší počet kovových elektrod, které rozdělí oblouk na několik menších. Oblouk zhasne kvůli několika přechodům kontakt-plazma, na kterých je největší úbytek napětí (UA a UK). Magnetické vyfukování oblouku Magnetické vyfukování se používá především u takových vypínačů, které musí mít z konstrukčních důvodů krátké…
Karta pro záznam jednoho analogového, nebo osmi logických signálů.
Kazeta OPJ 619 ve spojení s osciloskopem (OPD 602) a kazetou časové základny (OPJ 612) umožňuje záznam a zobrazení jednoho analogového (režim analog), nebo osmi logických (režim log.) signálů. Vzorkovací kmitočet je při zobrazení analogového signálu volitelný do 400 kHz, při záznamu logických signálů do 3,6 MHz. Hlavní předností kazety je schopnost zobrazit „minulost, přítomnost i budoucnost“ vzhledem k okamžiku spuštění. To znamená, že okamžik spuštění může být zobrazen např. uprostřed obrazovky a nikoliv jako u běžného osciloskopu pouze na začátku.
Spouštěcí impulz lze přivést zvenčí nebo jej odvodit z výskytu zvolené kombinace logických signálů na vstupu paměti (i v režimu analog).
V režimu log lze zvolit spouštění jedním z osmi vstupních signálů. Ve všech případech spouštění lze volit spouštění vzestupnou nebo sestupnou hranou. Zvolený spouštěcí signál je vyveden do konektoru na zadní straně OPD 602.
Obraz na obrazovce se obnovuje buď automaticky (asi po 2s), nebo ručně stiskem tlačítka START
Zaznamenaný analogový (digitální) signál lze zobrazit ve formě digitální, nebo analogové (dle nastavené funkce)
|
Provozní podmínky |
||
|
Teplota okolí |
25 ± 15°C |
|
|
Relativní vlhkost |
<= 80% |
|
|
Technické parametry |
||
|
Rozdílová vstupní impedance |
1MOhm |
|
|
Citlivost |
1, 3, 10, 30, 100, 300, 1300mV / dil ±15% |
|
|
Dolní mezní kmitočet |
0 nebo 2Hz |
|
|
Horní mezní kmitočet |
rozsah 1 mV |
5 kHz |
|
rozsah 3 mV |
20 kHz |
|
|
ostatní |
30 kHz |
|
|
Rozsah výstupního napětí DA převodníku |
±1,2V ±15% |
|
|
Rozsah nast. rozhodovací úrovně vstup. komparátoru |
>= ±4V |
|
|
Rozhodovací napětí v poloze TTL |
+1,4V ± 15% |
|
|
Doba zobrazení v režimu Auto |
2s –50% +80% |
|
|
Vzorkovací kmitočet (kHz) |
skutečná |
jmenovitá |
|---|---|---|
|
3600 |
0,284 |
0,3 |
|
1800 |
0,568 |
0,6 |
|
800 |
1,280 |
1,25 |
|
400 |
2,56 |
2,5 |
|
200 |
5,12 |
5 |
|
100 |
10,24 |
10 |
|
50 |
20,48 |
20 |
|
25 |
40,96 |
40 |
|
12,5 |
81,92 |
80 |
|
6,25 |
163,84 |
160 |
|
3,125 |
327,68 |
320 |
