BEVEZETÉS AZ ELEKTRO- PNEUMATIKÁBA EP211. Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
|
|
- Botond Takács
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 BEVEZETÉS AZ ELEKTRO- PNEUMATIKÁBA EP211 Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Csillaghegyi út Tel.: Fax: info_hu@festo.com Internet:
2 Bevezetés az elektropneumatikába tankönyv A könyv a Festo Kft. gondozásában jelenik meg, alapját a Festo GmbH. jegyzetei képezik. Második kiadás. A kiadás éve: Szerkesztő: Bolla Gyula Festo Kft Budapest, Csillaghegyi út Grafikai munka: Gong 95 Bt., 1171 Budapest, Eszperantó u. 5. Nyomda: Kontaktprint Kft Korponai u. 1/a Lektorálta: Inhaizerné Kopasz Anikó Engedélyezte: Lakatos Aladár
3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A vezérléstechnika alapfogalmai Pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések Az elektromosság alapjai Elektromos építőelemek Az elektromos tápegység Elektromos jeladók, jelfeldolgozók Nyomógombok, kapcsolók Érzékelők Relék és védő relék Szabadon programozható vezérlők (PLC) Elektromosan működtetett útszelepek (mágnesszelepek) A mágnesszelepek alkalmazása A mágnesszelepek felépítése A leggyakrabban használt mágnesszelepek Építési módok és teljesítmények Relés vezérlések Relés vezérlések alkalmazása Direkt és indirekt vezérlés Logikai vezérlések Jeltárolás Jeltárolás impulzus (bistabil) mágnesszeleppel Jeltárolás relés öntartással Időkövető vezérlések Folyamatkövető vezérlések Tervezési feladat A modern EP berendezések felépítése Trendek és fejlesztések Pneumatikus hajtások Elektromos hajtások Szenzorok Jelfeldolgozók Mágnesszelepek Modern huzalozási megoldások Az építőelemek és a szerelési mód kiválasztása Arányos pneumatika Arányos nyomásszabályozó szelepek Arányos útszelepek Diagnosztika a decentralizálás harmadik generációja... 75
4 Előszó Az elektropneumatikát az ipari automatizálástechnika számos területén sikeresen alkalmazzák. Világszerte működtetnek elektropneumatikus gyártó-, szerelő- és csomagoló berendezéseket. Az elektropneumatika egyesíti magában az elektromos-, elektronikus vezérlőközeg, illetve a pneumatikus munkaközeg előnyös tulajdonságait. A követelmények változása és a technikai fejlesztések jelentősen megváltoztatták a vezérlések kialakítását. A legtöbb területen a hagyományos relés vezérléseket szabadon programozható vezérlésekkel (PLC-s vezérlések) váltották fel. Ez rugalmasabb, olcsóbb, jobban megfelel a növekvő elvárásoknak. Ezek a modern megoldások is napról-napra változnak kihasználva az elektronika-, az informatika-, a pneumatika fejlődéséből származó lehetőségeket. Elegendő példaként megemlíteni a szelepszigeteket, a buszrendszereket, az arányos pneumatikát. A tankönyv célja, hogy megismertesse az elektropneumatikus berendezésekben használatos elemeket, azok működését, felépítését, szerepét, használatát a legáltalánosabbaktól a legújabbakig.
5 1. Bevezetés 1 Bevezetés 1.1 A vezérléstechnika alapfogalmai Az automatizálással mentesíteni lehet az embert a fizikai munka és a termelésirányító tevékenység végzése alól. Az ember feladata csupán az automatizált berendezések felügyelete, karbantartása, javítása, illetve beállítása. Az önműködő irányítás törvényszerűségeivel és gyakorlati megvalósításával az irányítástechnika foglalkozik. Az irányítás olyan művelet, amely valamilyen folyamatot elindít, fenntart, módosít, illetve leállít. Az irányítás részműveletei az információszerzés, a döntés, a rendelkezés és a beavatkozás. Végrehajtás Munkavégző rész Jelkiadás Jelfeldolgozás Vezérlő rész Jelbevitel 1.1 ábra. Jeláramlás a vezérlésben Az irányítást szabályozással, vagy vezérléssel valósíthatjuk meg. Mindkettő történhet kézi-, vagy önműködő irányítással, illetve a kettő kombinációjával. A vezérlés az a folyamat egy rendszeren belül, amelynél egy vagy több érték bemenő értékként befolyásolja a kimenő értéknek tekintett többi értéket, a rendszer sajátos törvényszerűségeinek megfelelően. A vezérlésekre az a jellemző, hogy az egyes átviteli tagokon illetve a vezérlőláncon áthaladó hatáslánc nyitott. (DIN 19226) Vezérlések Logikai vezérlések Követő vezérlések Időkövető vezérlések Folyamatkövető vezérlések 1.2 ábra. A vezérlések csoportosítása
6 Logikai vezérlés Olyan vezérlés, ahol a bemenő jelek jelállapotaihoz a Boole-algebra logikai műveleteinek (ÉS, VAGY, NEM) megfelelően vannak hozzárendelve a kimenőjelek meghatározott jelállapotai. Követő vezérlés Programozott sorrendben lépésenként haladó vezérlés. Továbblépés a következő programlépésre a léptetési feltételektől függően történik. Különleges lépéssorrendeket ugrásokat, hurkokat, elágazásokat is lehet programozni. Időkövető vezérlés Olyan követő vezérlés, amelynek léptetési feltételei kizárólag idő függőek. A léptetési feltételek előállításához időtagokat, időszámlálókat lehet használni. Folyamatkövető vezérlés Olyan követő vezérlés, amelynek léptetési feltételei csak a vezérelt folyamat jeleitől (érzékelők jelei) függenek. 1. Bevezetés 1.3 ábra. Folyamatkövető vezérléssel irányított berendezés A vezérlés elnevezést nem csak a vezérlési folyamatra, hanem arra a berendezésre is használjuk, amely a vezérlést megvalósítja.
7 1. Bevezetés Jelek Az információkat jelekkel ábrázoljuk. Az ábrázolás egy fizikai jellemző értékével vagy értékének változásával történik. 1.4 ábra. Példa az analóg-, a digitális- és a bináris jelre Analóg jel: Az analóg jel olyan folyamatosan változó jel, amelynek az értéke (információ tartalma) az értéktartományon belül tetszőleges értékeket vehet fel. Digitális jel: A digitális jel csak meghatározott értékeket vehet fel. Ez az érték egy alapérték egész számú többszöröse lehet. Az egyik értékről a másikra ugrásszerűen vált (lépcsős jel). Bináris jel: A bináris jel olyan digitális jel, amelynek csak kettő értéke (értéktartománya) van. A jel tehát két információt tartalmaz, pl. igen - nem, van - nincs, 1-0. A bizonytalanság elkerülése miatt a két értéktartomány között egy biztonsági tartománynak kell lenni (pl. a 0-ás jel 0-5V, az 1-es jel 10-30V, így a biztonsági tartomány 5-10V). A jel értékének a felső vagy az alsó értéktartományba kell esni. Ha a jelérték a biztonsági tartományba (tilos zóna) esne, úgy ez pl. egy szelepnél bizonytalan állapotot idézne elő, ami hibás működést eredményezhet.
8 1.2 Pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések 1. Bevezetés A pneumatikus és elektropneumatikus berendezések abban megegyeznek, hogy mindegyikben többnyire pneumatikus munkavégző elemeket használunk. Viszont a vezérlő részben lényegesen különböznek egymástól. A pneumatikus vezérlésnél pneumatikus elemeket használnak, azaz különböző szelepeket (tároló-, logikai, idő-, stb.), illetve léptető egységeket. Az elektropneumatikus vezérlésnél a vezérlő egységet elektromos elemekből építik fel, pl. relékből, időrelékből, vagy szabadon programozható vezérlést (PLC) alkalmaznak. Végrehajtás Jelkiadás Végrehajtók Munkahengerek Motorok... Erősítők Útszelepek Munkavégző rész Jelfeldolgozás Jelbevitel Irányítók Útszelepek Logikai szelepek Jeladók Nyomógombok Érzékelők... Vezérlő rész 1.5 ábra. Jeláramlás a pneumatikus vezérlésben A tisztán pneumatikus vezérléssel szemben az elektropneumatikus vezérlést nem egy kapcsolási rajzon tüntetik fel, hanem két különálló rajzon. Az egyiken a pneumatikus, a másikon az elektromos részt ábrázolják. Az elektropneumatikus vezérlés előnyei Az elektropneumatikus vezérlés a következő előnyöket mutatja a tisztán pneumatikus vezérléssel szemben: magasabb fokú megbízhatóság (kevesebb mechanikusan mozgó építőelem), kisebb tervezési és üzembe helyezési költség, kisebb helyszükséglet, gyorsabb működés. Különösen előnyösek az elektropneumatikus vezérlések abban az esetben, ha szabadon programozható vezérlőt (PLC) alkalmazunk, továbbá szelepszigeteket használunk és kommunikációs hálózatot építünk ki.
9 1. Bevezetés Manapság az elektropneumatikus vezérléseket széles körben alkalmazzák az ipari termelés területén, a tisztán pneumatikus vezérléseket ritkábban, csak speciális területeken használják. Végrehajtás Jelkiadás Végrehajtók Munkahengerek Motorok... Erősítők Mágnesszelepek Munkavégző rész Jelfeldolgozás Jelbevitel Irányítók Relék Programozható vezérlők... Jeladók Nyomógombok Érzékelők... Vezérlő rész 1.6 ábra. Jeláramlás az elektropneumatikus vezérlésben Mivel az elektropneumatikus vezérléseknél a munkaközeg pneumatikus, a vezérlőközeg pedig elektromos, szükség van jelátalakítóra, amely az elektromos jelet átalakítja pneumatikus jellé (E-P átalakító), ezt a feladatot a mágnesszelepek látják el. 1.7 ábra. Munkahenger mágnesszelep kombináció (Festo)
10 1.3 Az elektromosság alapjai 1. Bevezetés Az elektromosság egy energiafajta. Hatása hő, fény, mágneses, vagy vegyi formában jelenik meg. Az egyszerű elektromos áramkör egy áramforrásból, egy fogyasztóból és az ezeket összekötő vezetékekből áll. Fizikailag nézve az elektromos áramkörben a negatív töltések, az elektronok mozgnak a vezetékeken keresztül az áramforrás negatív pólusától a pozitív pólusa felé. A töltéshordozók mozgását nevezzük elektromos áramnak. Elektromos áram csak zárt áramkörben folyhat. Különbséget teszünk egyen-, és váltóáram között: Ha az áramkörben a feszültség mindig egy irányba hat, akkor az áramnak is mindig ugyanaz az iránya. Ilyenkor beszélhetünk egyenáramról, illetve egyenáramkörről. A váltóáram, illetve váltóáramkör esetén az áram és a feszültség egy bizonyos ütem szerint váltogatja az irányát és erősségét. Technikai áramirány Amikor a nyomógomb zárja az áramkört, akkor áram folyik a fogyasztón keresztül. Elektronok áramlanak az áramforrás negatív pólusától a pozitív pólusa felé. Mielőtt az elektronok létezése ismertté vált volna, úgy tudták, hogy az áram iránya a pozitív pólustól a negatív pólus felé tart. Ez a definíció a gyakorlatban még ma is érvényes. Úgy nevezik, hogy technikai áramirány. Villamos vezető Villamos áram alatt a töltéshordozók irányított mozgását értjük. Az áram egy anyagban csak akkor tud folyni, ha ott elegendő szabad elektron található. Az ilyen anyagokat villamos vezetőknek hívjuk. Különösen jó villamos vezető a réz, az alumínium és az ezüst. A vezérléstechnikában elsősorban rézvezetékeket használnak. 1.8 ábra. Elektromos áramkör Villamos ellenállás Minden anyagban ellenállás keletkezik az áram folyásával szemben. Ez akkor jön létre, amikor a szabadon mozgó elektronok a vezeték anyagát felépítő atomokkal ütköznek, ezáltal akadályozva vannak mozgásukban. Villamos vezetékekben alacsony az ellenállás. Azokat az anyagokat, melyekben a villamos ellenállás igen nagy mértékű, villamos szigetelőknek nevezzük. A villamos vezetékek és kábelek szigetelésére gumi- és műanyagbázisú anyagokat használnak.
11 1. Bevezetés Forrásfeszültség Az áramforrás negatív pólusán elektronfelesleg van, a pozitív póluson pedig elektronhiány. Ezt a jelenséget forrásfeszültségnek nevezik. Ohm törvénye A feszültség, az áramerősség és az ellenállás közötti összefüggéseket az Ohm törvény írja le. Ez kimondja, hogy egy áramkörben, adott villamos ellenállásnál az áramerősség ugyanolyan arányban változik, mint a feszültség, ez azt jelenti: Ha emelkedik a feszültség, akkor nő az áramerősség. Ha csökken a feszültség, akkor csökken az áramerősség U = R I U = Feszültség mértékegysége: Volt (V) R = Ellenállás mértékegysége: Ohm (Ω) I = Áramerősség mértékegysége: Amper (A) Villamos teljesítmény A mechanikában a teljesítmény értelmezése: minél gyorsabban van egy adott munka elvégezve, annál nagyobb teljesítményt kapunk. A teljesítmény tehát egységnyi időre eső munka. Egy áramkörben a fogyasztó villamos energiát alakít át mozgási energiává (villanymotor), fénysugárrá (izzólámpa), vagy hőenergiává (hősugárzó). Minél gyorsabban alakul át az energia, annál magasabb a villamos teljesítmény. Tehát a teljesítmény itt egységnyi idő alatt átalakított energia. Nő a teljesítmény, ha növekszik az áramerősség, vagy a feszültség. Egy fogyasztó villamos teljesítményét elektromos teljesítményfelvételnek is nevezik. P = U I P = Teljesítmény mértékegysége: Watt (W) U = Feszültség mértékegysége: Volt (V) I = Áramerősség mértékegysége: Amper (A) Az elektromágnes működése Minden olyan villamosvezeték körül, amelyben áram folyik, mágneses mező alakul ki. Ha növekszik az áramerősség, akkor nő a mágneses tér. A mágneses terek vonzóerőt gyakorolnak a vasból, nikkelből vagy kobaltból készült munkadarabokra. Ez az erő a mágneses tér növekedésével együtt növekszik. Az elektromágnes felépítése: A vezetőt tekercs formájúra csévélik. A tekercsbe egy vasmagot helyeznek. Ha villamos áram folyik a tekercsen keresztül, akkor a vasmag átmágneseződik. Azonos áramerősség mellett sokkal nagyobb mágneses teret lehet előállítani vasmagos tekerccsel, mint a légmagossal. 1.9 ábra. Az elektromágnes felépítése 10
12 Az elektropneumatikus vezérléseknél az elektromágneseket elsősorban szelepek, relék átváltásához használják. Elektromágnesekben használnak egyenáramú, illetve váltóáramú tekercseket is. Az egyenáramú mágnesek lágyan kapcsolnak, kicsi a bekapcsolási teljesítményük, kicsi a tartási teljesítményük. Kikapcsoláskor viszont túlfeszültség keletkezik, szikraoltásra van szükség. A váltóáramú mágneseket rövid kapcsolási idő, nagy meghúzó erő, nagy áramfelvétel jellemzi. Többnyire nincs szükség szikraoltásra. Az egyenáramú mágnesek vasmagja tömör lágyvas, a váltóáramú mágnesek vasmagja lemezelt. A váltóáramú mágnes üzem közben erősen melegszik. Induktív ellenállás váltakozó feszültségnél 1. Bevezetés Ha egy tekercset váltakozó feszültségre kapcsolunk, akkor váltóáram folyik rajta keresztül. Ez azt jelenti, hogy az áram és a mágneses mező állandóan változik. A mágneses mező változása a tekercsben áramot indukál. Az indukált áram ellene hat a mágneses teret előállító áramnak. A tekercs tehát a váltóárammal szemben ellenállást tanúsít. A tekercs ellenállása váltakozó feszültségnél látszólag megnő. A tekercs látszólagos ellenállását induktív ellenállásnak is nevezik. Az induktív ellenállás annál nagyobb, minél sűrűbben változik a villamos feszültség és minél nagyobb a tekercs önindukciós tényezője. Az önindukciós tényező mértékegysége: Henry (H) 1 H = 1 Vs/A = 1 Ohms Induktív ellenállás egyenfeszültségnél Egyenfeszültség esetén csak a bekapcsolásnál változik az áram, a feszültség és a mágneses mező. Ezért itt az induktív ellenállás csak a bekapcsolás időpontjában hat. A villamos kondenzátor működése A kondenzátor két vezető lapból és a kettő közötti szigetelő rétegből (dielektrikumból) áll. A kondenzátorban lévő vezetőket fegyverzeteknek hívjuk. Ha egyenáramú áramforrásra kapcsoljuk a kondenzátort, akkor egy rövid ideig töltőáram folyik rajta. A két lap villamos töltést kap. Ha megszakítjuk a kapcsolatot az áramforrással, akkor a töltést eltárolja a kondenzátor. Minél nagyobb egy kondenzátor kapacitása, annál több villamostöltést tud tárolni azonos feszültségnél. A kapacitás mértékegysége a Farad (F) 1 F = 1 As/V Ha összekapcsolunk egy feltöltött kondenzátort egy fogyasztóval, akkor töltéskiegyenlítődés zajlik le. Addig folyik villamos áram a fogyasztón keresztül, amíg a kondenzátor teljesen kiürül. Egy szigetelőanyag dielektromos állandója azt adja meg, hogy hányszor lesz nagyobb a kondenzátor kapacitása, ha levegő helyett az adott anyagot használjuk szigetelőként. A dióda működése A diódák olyan villamos építőelemek, amelyeknek a villamos áram irányától függően különböző az ellenállásuk: Áteresztő irányban igen csekély az ellenállása, a villamos áram akadálymentesen folyhat. Záró irányban az ellenállás nagyon magas, ezért itt nem folyhat át az áram. Ha egy váltóáramkörbe építik be a diódát, akkor az áram csak egy irányban tud folyni. Így a villamos áram egyenirányított lesz. A dióda villamos áramra gyakorolt hatását össze lehet hasonlítani egy visszacsapó szelepnek az átáramlásra gyakorolt hatásával egy pneumatikus kapcsolásban. 11
13 1. Bevezetés Mérések a villamos áramkörben A villamos áramot, feszültséget, ellenállást általában egy többfunkciós mérőműszerrel mérik. Mérés előtt be kell állítani a megfelelő üzemmódot (egyen-, váltóáram, feszültség, áramerősség, ellenállás mérése). A feszültségmérésre használt mérőműszert voltmérőnek, az áramerősség méréshez használt mérőműszert ampermérőnek is nevezik. Biztonsági előírások: Bizonyosodjon meg a mérés előtt arról, hogy a vezérlő rész, ahol mérni akar csak maximum 24 V villamos feszültséggel dolgozik! A vezérlés olyan részein, ahol a vezérlés magasabb villamos feszültséggel dolgozik (pl. 230 V-al), méréseket csak olyan személy végezhet, aki erre képesített, illetve akit erre kioktattak. Szakszerűtlen mérés közben életveszély állhat fenn! 1.10 ábra. Digitális multiméter Feszültségmérés Feszültségmérésnél a mérőműszert a fogyasztóval párhuzamosan kell bekötni. Ahhoz, hogy a mérési eredmény a lehető legkevésbé torzuljon, a mérőműszeren csak nagyon kis áramnak szabad átfolynia. Ez azt jelenti, hogy a voltmérő beépített ellenállásának nagynak kell lennie. Áramerősségmérés Az áramerősség mérésekor a mérőműszert a fogyasztóval sorosan kell bekötni. A fogyasztó árama így teljes mértékben átfolyik a mérőműszeren. Az árammérőnek csak kicsi beépített ellenállása lehet. Ellenállás mérés Egy fogyasztó ellenállását az áramkörben lehet direkt, vagy indirekt módon mérni: Az indirekt mérésnél a fogyasztón áthaladó áramot és feszültségesést mérik. A két mérést lehet egymást követően, vagy egy időben végrehajtani. Ezután az ellenállás értékét az Ohm törvény szerint lehet kiszámolni. A direkt mérésnél a fogyasztót leválasztják az áramkörről. A mérőműszert ellenállásmérés üzemmódra kell kapcsolni és a két mérőcsúcsot a fogyasztóhoz illeszteni. 12
14 2. Elektromos építőelemek 2. Elektromos építőelemek 2.1 Az elektromos tápegység Az elektropneumatikus vezérlést a villamos hálózatról tápláljuk. Ezért rendelkeznie kell a vezérlésnek egy hálózati tápegységgel. A hálózati tápegység építőelemeinek feladatai a következők: A transzformátor feladata az üzemi feszültség előállítása. A transzformátor bemenetén a hálózati feszültség van (230 V váltóáram), a kimenetén a redukált feszültség (24 V váltóáram). Az egyenirányító átalakítja a váltófeszültséget egyenfeszültséggé. A kondenzátor az egyenfeszültség kimeneténél a feszültség kisimítását végzi. A tápegység kimeneténél szükség van még egy feszültség szabályozásra is, hogy a villamos feszültség függetlenül az áram folyásától mindig állandó legyen. 2.1 ábra. Elektromos tápegység Biztonsági előírások A magas bemeneti feszültség miatt a hálózati rész alkatrészei erősáramú berendezések (DIN/VDE 100). Az erősáramú berendezések biztonsági előírásait kell betartani! A hálózati részen csak az arra jogosult személy végezhet munkát! 2.2 Elektromos jeladók, jelfeldolgozók Nyomógombok, kapcsolók Egy gép, vagy berendezés elindításához, üzemmód kiválasztásához, leállításához, stb. szükség van különböző nyomógombokra, kapcsolókra. A nyomógomb a működtetés hatására felvesz egy meghatározott kapcsolási helyzetet, és addig marad ebben a kapcsolási helyzetben, amíg jelen van a működtető erő. Ha eleresztjük, akkor újra visszaáll a kiindulási helyzetébe. A kapcsolók (többállású kapcsolók, kulcsos kapcsolók) a működtetés hatására új kapcsolási helyzetbe kerülnek. Ennek a kapcsolási helyzetnek a megőrzéséhez nem kell folyamatosan működtetni a kapcsolót. A kapcsolók többnyire mechanikus reteszeléssel vannak ellátva. A kapcsoló csak ismételt működtetés hatására tér vissza a kiindulási helyzetébe. Működésüket tekintve megkülönböztetjük egymástól a záró-, nyitó- és a váltóérintkezős (bontó-záró) nyomógombokat, kapcsolókat. A nyomógombok, kapcsolók több érintkezővel is rendelkezhetnek. A záróérintkezős nyomógomb esetén az áramkör nyitva van a nyomógomb alaphelyzetében. A nyomógomb működtetésével záródik az áramkör. A nyomógomb felengedésével, a rugóerő hatására az érintkező visszaáll alaphelyzetébe, ezáltal megszakad az áramkör. A nyitó- (bontó) érintkezős nyomógomb esetén alaphelyzetben a rugóerő segítségével az áramkör zárt. A nyomógomb működtetésével az áramkör megszakad. 13
15 2. Elektromos építőelemek A váltóérintkező (bontó-záró) egyesíti a záróérintkező és a nyitóérintkező működését egy készülékben. Akkor használnak váltóérintkezőt, amikor egy kapcsolási folyamatban egy áramkört zárni kell, ugyanakkor egy másikat pedig nyitni. Az átváltás idejére mindkét áramkör rövid időre megszakad Érzékelők 2.2 ábra. Záró-, bontó-, váltóérintkezős nyomógombok Az érzékelők feladata, hogy figyeljék az irányítandó folyamatot és az információkat könnyen kiértékelhető formában a jelfeldolgozáshoz továbbítsák. Az elektropneumatikus vezérléseknél az érzékelőket legfőképpen az alábbi területeken használják: munkahengereknél a dugattyú két véghelyzetének érzékeléséhez, a munkadarabok meglétének és pozíciójának ellenőrzéséhez, a táplevegő nyomásának ellenőrzésére és mérésére, munkadarabok szortírozásához, a veszélyes munkatér védelmére, a ciklusidő csökkentésére Végálláskapcsoló Ezekkel a kapcsolókkal gépalkatrészek vagy egyéb működtető készülékek meghatározott helyzeteit ellenőrizzük. A végálláskapcsolók általában váltókapcsolóként vannak kialakítva. Igény szerint beköthetők nyitó-, záró-, vagy váltókapcsolóként. 2.3 ábra. A végálláskapcsoló felépítése 14
16 2. Elektromos építőelemek Közelítő kapcsoló Ellentétben a végálláskapcsolókkal a közelítő kapcsoló érintésmentes, minden mechanikai működtetés nélkül kapcsol. A közelítő kapcsolóknak ezért magas az élettartamuk, és megbízhatóan kapcsolnak. Megkülönböztetünk: mágneses közelítő kapcsolót, induktív közelítő kapcsolót, kapacitív közelítő kapcsolót, optikai közelítő kapcsolót. Mágneses (Reed) közelítő kapcsoló 2.4 ábra. A Reed-relé működése A Reed-relék mágnesesen működtetett közelítő kapcsolók. Két érintkező nyelvből állnak, melyek egy védőgázzal töltött üvegcsövecskében helyezkednek el. Amikor közeledik hozzájuk egy állandó mágnes, akkor az érintkezők ugrásszerűen kapcsolnak. A mágnes eltávolítása szétkapcsolja az érintkezőket. A Reed kapcsolók hosszú élettartamúak és nagyon rövid a kapcsolási idejük (kb. 0,2 ms). Nem igényelnek szervizelést, viszont nem szabad olyan helyen alkalmazni, ahol erős mágneses tér előfordulása lehetséges (pl. ellenállás hegesztőgépek környezetében). Ma már kevésbé használják a mechanikus érintkezője miatt (prell jelenség). Elektronikus érzékelők 2.5 ábra. Mágneses érzékelők, rögzítő elemek munkahengerekhez Az induktív, optikai és kapacitív közelítő kapcsolókat az elektronikus érzékelőkhöz soroljuk. Az elektronikus érzékelők érintkező nélküliek, nem tartalmaznak mechanikus mozgó alkatrészt. Kisteljesítményű kapcsolt kimenőjelet adnak. Ehhez tápfeszültségre van szükségük. A mágneses érzékelők között is vannak elektronikusak (magnetoinduktív- Hall szenzor). Általában háromvezetékesek (+24 V, 0 V, jelvezeték). A kimeneti jel alapján megkülönböztethetünk PNP (a kimenőjel +24 V), illetve NPN (a kimenőjel 0 V) típusú elektronikus érzékelőket. Működhetnek úgy, mintha záróérintkezőjük volna (akkor adnak jelet, ha van érzékelendő tárgy a közelükben), vagy úgy, mintha bontóérintkezősek lennének (akkor adnak jelet, ha nincs érzékelendő tárgy a közelükben). 15
17 2. Elektromos építőelemek Induktív közelítő kapcsoló 2.6 ábra. Induktív érzékelő Az induktív közelítő kapcsoló egy oszcillátorból, egy küszöbáramkörből és egy erősítőből áll. Az oszcillátor rezgőtekercse segítségével létrehoz egy nagyfrekvenciás váltakozó teret, ez gömbformában lép ki az érzékelő homlokfelületéről. Ha a váltakozó térbe fém alkatrész kerül, a keletkező örvényáramok energiát vonnak el az oszcillátortól. Ezáltal az oszcillátor feszültsége leesik, és az ezt követő trigger jelet ad ki. Az induktív közelítő kapcsolóval jól fel lehet ismerni minden villamos vezetőből készült alkatrészt, a fémek mellett a grafitot is. Kapacitív közelítő kapcsoló 2.7 ábra. Kapacitív érzékelő A kapacitív közelítő kapcsoló egy kondenzátorból és egy villamos ellenállásból áll, melyek együttesen egy kondenzátor-ellenállás rezgőkört képeznek, valamint egy elektronikus kapcsolásból, amely kiértékeli a rezgést. Ha a hatósugarába egy tárgy kerül, akkor a kondenzátor kapacitása megváltozik. Ennek hatására kimenőjelet kapunk tőle. A kapacitív közelítő kapcsolók nem csak a magasan vezetőképes anyagokra reagálnak (fémek), hanem ezen kívül még minden magas szigetelési állandóval bíró szigetelőanyagra is jeleznek (műanyagok, üveg, kerámia, folyadékok és fa). Optikai közelítő kapcsolók 2.8.ábra. Optikai érzékelő (Festo) Az optikai közelítő kapcsolók optikai és elektronikus eszközöket használnak az objektum felismerésére. Ehhez általában vörös vagy infravörös fényt használnak fel. Különösen alkalmas források a vörös és infravörös fényhez a félvezető fénydiódák (LED-ek). Kicsik és erősek, hosszú élettartamúak és könnyen modulálhatóak. Vevő elemekként fotodiódákat vagy fototranzisztorokat alkalmaznak. A vörös fénynek van egy előnye, hogy a felhasznált közelítő kapcsolók beállításánál az optikai tengelyek szabad szemmel felismerhetőek. Ezen kívül a polimer fényvezetők a fény csekély csillapítása miatt ebben a hullámhossz tartományban nagyon jól használhatók. Háromféle optikai közelítő kapcsolót különböztetünk meg: tárgyreflexiós optikai érzékelőt, tükörreflexiós optikai érzékelőt, egy utas optikai érzékelőt (infra sorompó). 16
18 2. Elektromos építőelemek Tárgyreflexiós optikai érzékelő Az adót és a vevőt egymás mellé helyezik el, egy készülékbe építik be. Amennyiben a fénynyaláb találkozik egy fényvisszaverő tárggyal, úgy az visszareflektálódik a vevőhöz, és az érzékelő kimenete kapcsol. A fénykapcsoló alapműködéséből kifolyólag csak akkor használható, ha a felismerendő munkadarab, illetve géprész magas fényvisszaverő képességgel rendelkezik (pl. fémes felület, világos festés). 2.9 ábra. Tárgyreflexiós optikai érzékelő Tükörreflexiós optikai érzékelő Az adót és a vevőt egymás mellé helyezik el, egy készülékbe építik be. A tükröt (prizmát) úgy szerelik, hogy az adóból kibocsátott fénynyalábot teljes egészében a vevőre reflektálja vissza. A fénynyaláb megszakításakor a kimenet kapcsol ábra. Tükörreflexiós optikai érzékelő Egyutas fénysorompó Az egyutas fénysorompók egymástól elválasztott adó-, és vevőegységekből állnak. Az elemek úgy vannak szerelve, hogy az adó direkt a vevőre világít. A fénynyaláb megszakításával a kimenet kapcsol ábra. Egyutas optikai érzékelő 17
19 2. Elektromos építőelemek Nyomásérzékelők (nyomáskapcsolók) A nyomáskapcsolónak az a feladata, hogy beállított nyomásértéknél elektromos jelet adjon. Különféle kialakítással készülhet: nem állítható ezt pneumatikus-elektromos jelátalakítónak (PE átalakító) nevezzük, egy állítási lehetőséget tartalmaz a bekapcsolási nyomásérték állítható, a bekapcsolási és a kikapcsolási nyomás külön állítható állítható hiszterézisű. Mechanikus nyomáskapcsoló Mechanikusan dolgozó nyomáskapcsolóknál a nyomás egy dugattyú, vagy membrán felületére hat. Ha a beállított rugóerőt a kapcsolónyomás legyőzi, akkor egy mikrokapcsoló átkapcsol. Ezt záró, vagy bontókapcsolóként egyaránt be lehet kötni. Az elektromos kimenőjel mindaddig megmarad, amíg fennáll a szükséges nyomás a bemeneten ábra. Mechanikus nyomáskapcsoló Elektronikus nyomáskapcsoló 2.13 ábra. Elektronikus nyomáskapcsoló (Festo) Az elektronikus nyomáskapcsolóknak növekvő jelentőségük van. A mechanikus érintkezés helyett itt a kimenet elektronikusan kapcsol. Ehhez nyomás-, vagy erőérzékeny mérőelemeket kell a membránra felszerelni. Az érzékelt jelet egy elektronikus kapcsolás értékeli ki. Mikor a beállított értéket túllépi a nyomás, akkor kapcsol a kimenet. Ezeknél a nyomáskapcsolóknál általában a hiszterézis is állítható. Analóg nyomásérzékelők 2.14 ábra. Analóg nyomáskapcsoló (Festo) Az analóg nyomásérzékelők a nyomás bemenettel arányos elektromos jelet adnak. Az ábrán látható nyomásérzékelő piezo ellenállásos mérőcellát tartalmaz. A nyomásváltozás ellenállásváltozást eredményez. Ezt egy elektronika kiértékeli és megfelelő kimeneti jelet képez. Az emelkedő nyomásnak a kimeneten emelkedő feszültség a velejárója. Az 1 bar nyomás 4 V kimeneti feszültséget, 2 bar nyomás 8 V kimeneti feszültséget eredményez. 18
20 2. Elektromos építőelemek Áramlásérzékelők Egyre több elektropneumatikus berendezésen találkozhatunk áramlásérzékelőkkel, áramlásmérőkkel. Szivárgásellenőrzésre, tárgy érzékelésére (pl. vákuumos megfogásnál), légfogyasztás mérésére használják őket. Analóg és bináris kimenőjellel egyaránt rendelkezhetnek ábra. Áramlásszenzor (Festo) Relék és mágneskapcsolók A relé elektromágnesesen működtetett kapcsoló, amely kis energiaráfordítás mellett kapcsol. A reléket elsősorban a jelfeldolgozás területén használják. A tekercs feszültség alá helyezésével elektromágneses tér keletkezik. Ezáltal a mozgó kengyelt a vasmag magához húzza. A kengyel mozgatja a relé érintkezőit, melyek kialakítástól függően nyitnak, illetve zárnak. Amikor a tekercs árama megszakad, egy rugó segítségével visszaáll kiinduló helyzetébe a kengyel. A1 A2 A1 A ábra. A relé felépítése és rajzjele Egy relétekercsről egy vagy több érintkezőt is lehet kapcsolni. A fent leírt relé típuson kívül még további változatai vannak az elektromágneses működtetésű kapcsolóknak, (remanencia relé, időrelé, mágneskapcsoló), de ezek működési elve minden esetben azonos. Az elektropneumatikus vezérlések területén a reléket az alábbi feladatokra használják: jelsokszorosítás, a jelek késleltetése és átalakítása, elektromos öntartás megvalósítása, a vezérlő és a főáramkör szétválasztása. A teljesen villamos vezérléseknél a reléket mellékesen egyen-, és váltóáramkörök elválasztásához is használják. 19
21 Képzéseink Ipari pneumatika a gyakorlatban Karbantartás, hibakeresés és megelőzés, állásidő csökkentés a pneumatikában Célorientált pneumatika Pneumatika felsőfokon Ipari elektropneumatika Pneumatika gyakorlati ismeretek gépkezelőknek Vákuumtechnika PLC programozási gyakorlatok PLC vezérlésű gyártórendszerek diagnosztikája PLC ismeretek üzemi mérnökök, termelésirányítók részére Szenzortechnikai gyakorlatok, hibakeresés és állásidő csökkentés Ipari hidraulika a gyakorlatban Karbantartás, hibakeresés és megelőzés, állásidő csökkentés a hidraulikában Ipari elektrohidraulika Proporcionálhidraulika gyakorlatok Hidraulika gyakorlati ismeretek gépkezelőknek Számítógéppel támogatott tervezés Minden, amit a fröccsöntésről tudni kell Problémamegoldási technikák gyártási környezetben Hatékony és gazdaságos termelési rendszer kialakításának módszerei Kompetencia-felmérés Operátori munka hatékonyságának növelése műszaki képzéssel Outplacement gondoskodó elbocsátás műszaki képzéssel Áramköri panelek, kábelezések gyártásának minőségbiztosítása P111 P121 P130 P150 EP211 P100 VUU E311 E311S E350 SP1110 H511 H521 EH611 PH711 H100 CAD100 MÜ2002 PR3000 TP900 KOP6 OP5 OUT1 IPC6 Aktuális tanfolyami kínálatunk: a weboldalon található. 2006/03/EP211,
Elektropneumatika. 3. előadás
3. előadás Tartalom: Az elektropneumatikus vezérlés Az elektropneumatikus a rendszer elemei: hálózati tápegység, elektromechanikus kapcsoló elemek: relék, szelepek, szenzorok. Automatizálástechnika EP
Irányítástechnika 12. évfolyam
Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnikai alapismeretek Az irányítás fogalma. Irányítási példák. Az irányítás részműveletei: Érzékelés (információszerzés). Ítéletalkotás (az megszerzett információ
Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?
Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.
Elektromos töltés, áram, áramkör
Elektromos töltés, áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:
Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari
52 523 01 1000 00 00 Automatikai műszerész Automatikai műszerész
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó
A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Elektromos töltés, áram, áramkörök
Elektromos töltés, áram, áramkörök Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú
Elektromosság, áram, feszültség
Elektromosság, áram, feszültség Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó
33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?
1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás
Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.
A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK
6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai
Elektromos áram. Vezetési jelenségek
Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata Elektromossággal kapcsolatos kérdések az Dobovics Miklós MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL? ALAPFOGALMAK KÁBELEK ÉS BEKÖTÉSEK MÉRÉSEK
MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő
MÉSZÁOS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő VLLAMOS ALAPSMEETEK villamos ----------- elektromos villamos áram villamos készülék villamos hálózat villamos tér villamos motor villamos
3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása
3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az
Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.
11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét
ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként
ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri
Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő
63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,
2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor
MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak
1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés
Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.
TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor
Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-
Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása
TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9
TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók
Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013
Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.
EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Automatizálási gyakorlat Modul: 0920-06 Osztály: Heti óraszám: 14. B 4 óra Hetek
Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.
III. VILLAMOS TÉR Villamos tér A térnek az a része, amelyben a villamos erőhatások érvényesülnek. Elektrosztatika A nyugvó és időben állandó villamos töltések által keltett villamos tér törvényeivel foglalkozik.
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!
1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA
5 52 0 Automatikai technikus MAGYAR KERESKEDELMI IPARKAMARA rszágos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSR MEGLDÁSA Szakképesítés: 5 52 0 Automatikai technikus SZVK rendelet száma:
TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor
1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés
MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,
MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.
Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére
Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Tartalom Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére Határérték-kapcsolók AC/C áramkörök felügyeletére
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge)
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR rszágos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KMPLEX ÍRÁSBELI FELDTSR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet Komplex írásbeli: Villamosipari és
Programozható Logikai Vezérlő
4. előadás Tartalom: A feladata A felépítése, típusai, részegységei Programnyelvek Programozás (FST) FESTO -k bemutatása (FEC20-DC, ) FEC programozása FST bemutatása Automatizálástechnika I. előadás Farkas
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (III.26.) NMG rendelet által módosított, a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet
Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások
Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1
Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,
Elektromechanika. 1. mérés. Érintkezős (relés) vezérlések alapjai
Elektromechanika 1. mérés Érintkezős (relés) vezérlések alapjai 1. Milyen típusú áramköröket nevezünk villamos vezérlőáramköröknek? A villamos vezérlőáramkörök alapvető logikai döntéseket megvalósító egységekből,
1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ
Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos
Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata
Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások
Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók
Elektronika 2. TFBE1302
Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3
Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált
Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték
ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG
ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen töltésű a proton? 2. Egészítsd ki a következő mondatot! Az azonos elektromos töltések... egymást. 3. A PVC-rudat megdörzsöltük egy
Elektrotechnika. Ballagi Áron
Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK Irányítástechnika Az irányítás olyan művelet, mely beavatkozik valamely műszaki folyamatba annak: létrehozása (elindítása)
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony
ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA
54 523 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: 0919-06/2
MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása
Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Impulzuskapcsoló LQ6 334 LQ612230 w Méretek LQ690001 A mechanikus impulzuskapcsolók nagy megbízhatóságúak. Nyomógombok és élvilágító nyomógombok használatával komfortos világításvezérlés alakítható ki.
Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1
Gingl Zoltán, Szeged, 2017. 17 dec. 1 17 dec. 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó irányban tökéletes vezető (rövidzár) Záró irányban tökéletes szigetelő (szakadás) Valódi dióda:
KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel
KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT
E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele
Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek
Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1
Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN 2016.11.17. 2016.11.17. BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1 Mérési eljárás szerint Rezisztív Induktív Kapacitív Optikai Mágneses 2016.11.17. BELEON KRISTIÁN
4. Pneumatikus útszelepek működése
4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér
III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS
III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e
Követővezérlés időzítőkkel
Követővezérlés időzítőkkel Szállítószalagok együttes vezérlése A kikapcsolás-késleltetéses időzítő tipikus alkalmazására láthatunk példát a következő feladat megoldásában, ahol a szilárd anyag feltorlódását
Elektromos áramerősség
Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Indító I/O panel a LogiComm pisztolyhajtóhoz
Útmutató lap Hungarian Indító I/O panel a LogiComm pisztolyhajtóhoz FIGYELEM: Ez az indító I/O panel nem közvetlenül kompatibilis az elõzõ verziókkal (P/N 1069804 és 1069805). A dokumentumban megadott
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék
Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok
Gingl Zoltán, Szeged, 2016. 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 1 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó
Pneumatika. 2. előadás
2. előadás Tartalom: Pneumatikus vezérlések tervezése: Követő vezérlések, Út-lépés diagram, vezérlési diagram, Kaszkád vezérlés, Léptetőláncos vezérlés, Kiegészítő feltételek, Vész-stop, alaphelyzetbe
9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA
9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni
Üzemeltetési útmutató Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással és IO-Linkkel O8H2
Üzemeltetési útmutató Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással és IO-inkkel O8H2 7062 / 00 05 / 207 Tartalomjegyzék Bevezető megjegyzés. Alkalmazott szimbólumok 2 Funkciók és tulajdonságok Beszerelés
9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek
9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri
TM-72427. Vasúti átjáró vezérlő. Railroad-crossing controller. Használati útmutató. User's manual
TM-72427 Vasúti átjáró vezérlő Használati útmutató Railroad-crossing controller User's manual 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában,
Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai
Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.
FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok
Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35
Irányítási alapok. Készítette: Maczik Mihály András. (tanulási útmutató. 2. kiadás) Békéscsaba 2016.
Irányítási alapok (tanulási útmutató. 2. kiadás) Készítette: Maczik Mihály András Békéscsaba 2016. Tartalomjegyzék 1 Az irányítástechnika... 1 1.1 Az irányítás fogalma...1 1.2 Az irányítás csoportosítása
CEDAMATIC TURNER TR. 3PV3 FORGÓKAROS BELÉPTETŐ HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
TURNER 1. oldal, összesen: 13 CEDAMATIC TURNER TR. 3PV3 FORGÓKAROS BELÉPTETŐ HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti
AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)
LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok
Induktív tekercsek és transzformátorok A tekercsek olyan elektronikai alkatrészek, amelyek mágneses terükben jelentős elektromos energiát képesek felhalmozni. A mágneses tér a tekercset alkotó vezetéken
Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus
ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT. I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra
ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott
TM-73726 Szervó vezérlő
TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést
a) Víz áramkör b) Bojler áramkör c) Gőz áramkör d) Kémiai áramkör IPARI FERTŐTLENÍTÉS ÖKOLÓGIAI SZÁRAZ GŐZZEL
HIBAELHÁRÍTÁS A problémamegoldás érdekében egy logikai rendszert hoztunk létre. Ők nem "fizikailag" azonosak az egységgel, de segít megérteni a berendezés működési mechanizmusát. A gépek négy fő blokkra
Automatikai műszerész Automatikai műszerész
A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,