Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.



Hasonló dokumentumok
Intelligens Robotok. Érzékelők, szenzorrendszerek Dr. Vajda Ferenc docens

Mérés és adatgyűjtés

Jelenlét, pozíció, elmozdulás érzékelők

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők. A tipikus mérőátalakító transducer

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők

Markerek jól felismerhetőek, elkülöníthetők a környezettől Korlátos hiba

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 3/51/1

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Mérés és adatgyűjtés

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Mérés és adatgyűjtés

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Intelligens Rendszerek

Elektronika Alapismeretek

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Moore & more than Moore

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Valódi mérések virtuális műszerekkel

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 8/53/1

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Analitikai szenzorok második rész

Sugárzás mérés. PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Érzékelők és beavatkozók

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Jegyzetelési segédlet 8.

Anyagvizsgálati módszerek

Szenzorok megismerése Érzékelők használata

Irányítástechnika 12. évfolyam

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Mechatronikai rendszerek speciális érzékelői és aktuátorai

Forgójeladók (kép - Heidenhain)

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Műveleti erősítők - Bevezetés

Elektronika Előadás

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Digitális multiméterek

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

A 2018/19. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Mozgásmodellezés. Lukovszki Csaba. Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (VITMMA07)

Mechatronika Modul 5: Mechatronikus komponensek

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

2.A Témakör: A villamos áram hatásai Téma: Elektromos áram hatásai vegyi hatás hőhatás élettani hatás

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Szenzorcsatolt robot: A szenzorcsatolás lépései:

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Intelligens Rendszerek Elmélete

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Szakképesítés: Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban

Nanoelektronikai eszközök III.

Elektronika 2. TFBE1302

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Átírás:

1. Mi az érzékelő? Definiálja a típusait (belső/külső). Mit jelent a hiszterézis? Miért nem tudunk közvetlenül mérni, miért származtatunk? Hogyan kapcsolódik össze az érzékelés és a becslés a mérések során? Érzékelő: eszköz, amely jeleket, ingereket fogad, es hatásukra valamilyen ember, vagy műszer számára értelmezhető kimenetet generál (jelátalakitók egy osztálya) Belső érzékelő (intrinsic s. proprioception): Egy adott zárt struktúrán belüli információk mérését végző érzékelő - Csuklópozíció, szögsebesség, túlterhelés stb. Külső érzékelő (extrinsic s. exteroception): Az adott eszköz viszonylatában a struktúrán kívül található jelek mérésére szolgáló érzékelő. - Környezeti információk, objektum- és környezetleírás Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is. Összetettebb mennyiségeket nem tudunk közvetlenül mérni, ezekben az esetekben származtatni tudjuk őket egyszerűbb mennyiségekből: - pl. tömegmérés

Érzékelés és becslés: 2. Milyen típusú méréstechnikai jellemzőkre lehetünk kíváncsiak, mit mérünk? Milyen módon lehet a szenzorokat csoportosítani (írjon példákat)? Milyen típusú érzékelőket használunk? Mérhető fizikai mennyiségek: - Elmozdulás hagyományos merő eszközök - Feszültség elektronikus merő eszközök - Számlálás időbeli viselkedéshez Származtatott mennyiségek: - Többnyire igen összetett (pl. tömegmérés) Szenzorok csoportosítása: - Taktilis / Érintésmentes o pl. erőmerő / kamera - Mért fizikai mennyiség o elektromos, optikai, mágneses stb. - Belső / külső érzékelők o Giroszkóp / Iránytű - Passzív / aktív szenzorok o Ütköző / Ultrahangos távolságmérő - Közelcsatolt / távolcsatolt o Viszonyítási koordinátarendszer o Közelcsatolt: mérendő objektum koordinátarendszerében

Érzékelők típusai: 3. Mit jelent a tapintásérzékelés? Milyen tulajdonságokat érzékelünk tapintással? Mik az alapvető méréstechnikai elvek? Milyen alapvető problémákkal találkozunk? Tapintásérzékelés: A környezetben található objektumokkal történő fizikai kapcsolat során létrejövő fizikai jellemzők es események meghatározásának folyamata. Pl.: alakzat, textúra, hőmérséklet

Alapvető méréstechnikai elvek: - Ellenállás és vezetőképesség alapú - Kapacitív - Piezoelektromos, piroelektromos - Mágneses - Magnetoelektromos - Mechanikus - Optikai - Ultrahangos Alapvető nehézségek: - Kevéssé elterjedt - Nem kötődik egy konkrét helyhez (a többi érzékelést egy-egy konkrét szerv végzi) o Mesterséges bőr szimulációja bonyolult - Összetett érzékelés o Nem egy fizikai jellemző elektromos jellé konvertálása: alakzat, textúra, súrlódás, erő fájdalom, hőmérséklet stb. - Nehéz megfelelő technológiai analógiát találni - Tesztrendszer létrehozása, bemérés o Nem egyértelmű a mérendő jellemző o Feladattól függ, melyik a legalkalmasabb - ~Képfeldolgozás, csak itt még az érzékelés alapjai hiányosak 4. Ismertesse az erőmérés fontosabb lehetőségeinek (nyúlásmérő bélyegek, FSR) működési elvét. Hasonlítsa össze a belső és külső erő-érzékelést. Mitől függ, hogy melyiket választjuk? Nyúlásmérő bélyeg: - Működési elv: FSR Force Sensiting Sensor - FSR: vezető polimert tartalmaz, amelyek ellenállása erő hatására megváltozik Belső (intrinsic) érzékelés: az érzékelő az objektum struktúrájának megváltozását méri. - nyúlásmérő bélyegek - piezoelektromos, -rezisztív - Külső (extrinsic) érzékelés: az érzékelő a tárgy és a beavatkozó közötti kapcsolat tulajdonságait méri közvetlenül - piezoelektromos, -rezisztív - kapacitív, induktív - FSR

5. Ismertesse az elmozdulás és deformáció mérésére használt fontosabb méréstechnikai elveket (piezoelektromos, kapacitív és induktív érzékelők). Piezoelektromos érzékelők: - Működési elv: mechanikai feszültség anyagban elektromos térerő Kapacitív érzékelők: - Kondenzátor: két fegyverzet (vezető) között dielektrikum (szigetelő). Induktív érzékelők: - LVDT (Linear Variable Differential Transformer) differenciáltranszformátoros elmozdulásmérő - Közelségi érzékelők o fémes tárgy közelében az induktivitás jelentősen megnő o Faraday - féle indukciós törvény:

6. Ismertesse a thermoelektromos és piroelektromos érzékelés tulajdonságait. Hogyan tudunk mágneses teret érzékelni, milyen módon használjuk? Thermoelektromosság (hőelemek): - hőmérsékletkülönbség elektromos térerő o Seebeck - hatás o Peltier - hatás o Thomson - hatás Piroelektromosság: - hőmérséklet változáskor a töltések eltolódnak potenciálkülönbség Mágneses tér érzékelése: - mágneses tér változás feszültség - Hall - effektus: mágneses térbe helyezett vezetőben áram folyik a vezető két vége között feszültségkülönbség (Lorenz - erő) - Felhasználás o Fluxuszsilipes érzékelők (iránytűk) o Reed kapcsoló o Magnetorezisztiv érzékelők o Magnetoinduktív érzékelők stb. 7. Ismertesse a fényérzékelés érzékelőinek működési elvét. Milyen előnyei és hátrányai vannak az APS-nek a CCD érzékelőkkel szemben? Mitől függ, hogy melyiket választjuk? Hogyan épül fel egy színes kamera? Fotodióda: - hagyományos dióda (PN/PIN) + átlátszó ablak - kiürítési rétegre érkező foton elektron + lyuk keletkezik áram - fotovoltaikus üzemmód (zérus előfeszültség) o fotoáram + feszültség nyitóirányú előfeszítés o sötétáram (fotoárammal szemben) - fotovezető mód (záróirányú előfeszítés) o nagyobb kiürítési réteg kapacitív hatás csökken (nagyobb sebesség) kisebb telítési áram fotoáram marad lineárisan függ a megvilágítástól o gyors reakció nagyobb zaj Fototranzisztor: - bipoláris tranzisztor: BC kapcsolatot eléri a fény (átlátszó burkolat) - elektron kerül a bázisra áramerősítés (β) (kis fénynél nem működik) - lassú

Töltéscsatolt eszközök (Charge Coupled Devices - CCD) - analóg shift - regiszter (kondenzátorok) o analóg jelek késleltetése o analóg memória o párhuzamos analóg jelek sorosítása - elve: o kapacitások egymásnak adják át a töltéseket o utolsó kapacitás töltéserősítőre kerül (feszültség keletkezik) CMOS - érzékelők - elve: o fotodióda tömb o véletlen hozzáférés (sor + oszlop) - típusok: o passzív pixel érzékelők o aktív pixel érzékelők (APS, erősítővel) - előnyök és hátrányok (vs. CCD) o kisebb fogyasztás o kisebb késleltetés o olcsóbb kivitel o nagyobb sebesség o nagyobb zaj o kisebb érzékenység Színes kamera - kamera o epitaxiális réteg (fotoaktív) o CCD réteg - színes kamera o Bayes - elrendezés o 3CCD trikrorikus prizmával o vonal CCD 3 ftlen színsor