Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Hasonló dokumentumok
3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

Elektronika 2. TFBE1302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Schmitt-trigger tanulmányozása

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE1302

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

Intraspecifikus verseny

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

! Védelmek és automatikák!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2. gyakorlat: Z épület ferdeségmérésének mérése

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

REV23.03RF REV-R.03/1

Energiaveszteség kizárva! Digitális táblaműszerek DMG

Egyszerű kísérletek próbapanelen

A Lorentz transzformáció néhány következménye

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

Ancon feszítõrúd rendszer

Vezetéki termikus védelmi funkció

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

Szilárdsági vizsgálatok eredményei közötti összefüggések a Bátaapáti térségében mélyített fúrások kızetanyagán

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Tiszta és kevert stratégiák

Σ imsc

BODE-diagram szerkesztés

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Merlin Gerin. A Micrologic védelmivezérlôegységek. A 2.0A, 5.0A, 6.0A és a 7.0A típus Kisfeszültségû készülékek. Kezelési utasítás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

Kondenzációs melegvízkazám. 2008/09. I. félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma Mérés helye. Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MSI10 Inverter MasterDrive

3. feladatsor: Görbe ívhossza, görbementi integrál (megoldás)

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Elosztott rendszerek és szenzorhálózatok 1.

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Statisztika gyakorló feladatok

Fizika A2E, 11. feladatsor

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

r e h a b BUDAPEST IX. KERÜLET KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA EGYEZTETÉSI ANYAG

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

5. Differenciálegyenlet rendszerek

Kiserőmű Csatlakozási Terv

Üzemeltetési kézikönyv

A diszkrimináns, paraméteres feladatok a gyökök számával kapcsolatosan

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Tisztelt Tulajdonosok!

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

Elsőrendű reakció sebességi állandójának meghatározása

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

Negyedik gyakorlat: Szöveges feladatok, Homogén fokszámú egyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

elektronikus kioldó p Villamos jellemzők S1 I r Sg I r , t r , I sd t I r T r Túlterhelés-védelem: t r l g t(s) Túlterhelés-védelem:

XVII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY Beszámoló, II. rész

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

Tartalom. Időrelék. Időrelék. Időrelék BT-SERIES - Áttekintés D.2. BT-SERIES - Időrelék D.4. MCZ-SERIES- Időrelék D.8. DK-SERIES - Időrelék D.9 D.

XII. Földművelésügyi Minisztérium

Firmware frissítés (ROM Update)

A P-touch Transfer Manager használata

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / VAC) vagy ( VAC / VDC)

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Fém minidiktafon távolsági lehallgatással

2N-4, 2N-4E 2N-00, 2N-0E 2N-AE0, 2N- AG0

A fényképezőgép-firmware frissítése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

REAKCIÓKINETIKA ALAPFOGALMAK. Reakciókinetika célja

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

cukorbeteg kedvencének kezelése

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

HRN-3 egyfázisú feszültségrelé 7. oldal

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: augusztus 31. Hatályos: 2017.

Átírás:

Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke a fesék megvilágíásához és egy fooellenállás, a fényerősség méréséhez. A doboz szészedhejük, és megnézhejük a belső elrendezés.. ARDUINO mikroszámíógép a mérés vezérléséhez. 3. Számíógépes szofver a mikroszámíógép vezérléséhez (nem kell raja válozani) 4. Számíógép a mérési eredmények kiérékeléséhez. B) A kísérlei eszközök leírása A fekee színű doboz a kövekező kapcsolás aralmazza. Az Re és Rf ellenállások feszülségoszó kapcsolás képeznek, melyre az U ponon adunk ápfeszülsége az Arduino mikroszámíógép U kapcsáról. A feszülségoszó Rf ellenállása félvezeőből készül fooellenállás; ennek a vezeőképessége a félvezeő ér fény erősségével arányos, ebből kövekezően az ellenállása növekvő fényerősség eseén csökken. A mérés során a fooellenálláson eső feszülség mérésével kövekezeünk a fluoreszkáló anyag fénykibocsáására illeve annak válozására. A fooellenálláson eső feszülsége az ARDUINO-val mérjük úgy, hogy a földől különböző ponjá az Arduino A5 jelű analóg feszülsége mérni képes bemenei ponjára köjük. A fluoreszcens anyag megvilágíásá is az Arduinoval vezéreljük. A fényforrások (LED diódák) az Arduino A4 analóg kimeneéről kapják a vezérlés.

Az Arduino csalakozaása A feniek alapján a fekee doboz négy csalakozó zsinórral köheő az ARDUINO-hoz (ld. ábra). A csalakozó zsinóroka a dobozra ír feliraal lehe azonosíani. A mérés összeállíása során a megfelelő csalakozóka az ARDUINO csalakozósorának megfelelő jelzéssel elláo helyére köjük. A kapcsolás összeállíása uán muassuk meg a kapcsolás a felügyelő anárnak! C) Mérési ok: 1. Állísuk össze a mérési elrendezés a feniek szerin!. Indísuk el az Arduinó szofver a lenebb leírak szerin! 3. Egy mérés kb. 3-4 percig érdemes folyani, ekkor elegendő adao kapunk a feldolgozáshoz. 4. Rögzísük a mér eredményeke szövegfájlban. Ehhez segísége kapunk a Tanácsok a kiérékeléshez című ponban. 5. Ábrázoljuk a mér eredményeke grafikonon! Az ábrázolás örénhe Excelben, vagy valamely más, a számíógépen lévő programban. 6. A mérési adaokból haározzuk meg a jelensége leíró függvények jellemző adaai! 7. Elemezzük a mérés leheséges hibái. 8. Ellenőrizzük legalább ké mérési ponon a feszülségből meghaározhaó fooellenállás éréké. Adjuk meg az ellenőrzö, és a áblázai érék elérésének hibaszázaléká. 9. Ellenőrizzük legalább ké mérési ponon a számío fényesség éréke. A mérés végrehajása: Miuán a felügyelő anár ellenőrize a kapcsolás, csalakozassuk az ARDUINO- a számíógéphez az USB csalakozóval, és indísuk el az ARDUINO szofver az alábbi ikonra kainással.

Az aszalon aláljuk a paksieszköz1.ino elnevezésű programo, ölsük be az ARDUINO szofverbe. Ellenőrizzük, majd ölsük á a programo az ARDUINO-ba (lásd ábra)! Ha e folyama során piros színű üzeneek jelennének meg, forduljunk a mérésvezeőhöz. A beöléskor a mérés elindul. A képernyő jobb felső sarkában elhelyezkedő Soros monior nevű újraindul, és a kapo eredményeke láhajuk. ikonnal a mérés Megjegyzés: A program minden induláskor vélelenszerűen kiválaszo, de elegendően hosszú ideig megvilágíja a fluoreszkáló anyago. Amikor a LED-eke kikapcsolja, a fooellenálláson eső feszülsége méri az elel idővel együ. A feszülség minavéelezése időben vélelenszerűen zajlik, előbb sűrűbben, később rikább időközönkén. A mér feszülségből a fooellenállás éréké, valamin abból a megvilágíás erősségé a program kiszámíja. A program a kövekező érékeke adja vissza: A megvilágíás időarama, majd rendre: 1. a feszülségmérés sorszáma;. az indíásól elel idő (ezredmásodperc egységekben); 3. a fooellenálláson mér feszülség (V); 4. a fooellenállás számío éréke (Ω); 5. a fényerősség (lux). Megjegyzés: A ápfeszülsége a mérőeszköz a számíógépől az USB kábelen kereszül kapja, ami különböző védőáramkörökön kereszül használ. D) Tanácsok a mérés érékeléséhez: A folyamaos görgeés leállíhaó a COMxx (Arduino ) nevű ablak alján láhaó Auomaikus görgeés négyze kikainásával. (A mérés nem áll le, csak az adaok görgeése nem folyaódik.)

Az adaoka másoljuk (Copy/Pase) a Jegyzeömb (Noebook) program segíségével egy szövegfájlba. Az adaoka célszerű Excelbe is áenni. Az Arduino izedesponto használ, míg a magyar verziójú Excel izedesvessző. Ezér minden (izedes)pono vesszőre kell cserélni, és úgy célszerű elmeneni a szövegfájl a sajá mappánkba. Minden mérésnek adjunk más neve! A szövegfájl Excel-be való beölésekor, a megnyiás parancs beállíásakor válasszunk agol beolvasás. Az elválaszó karaker a space (szóköz). E) A mérés érékeléséhez szükséges elmélei ismereő A mérés alapján szemrevéelezéssel megállapíhajuk, hogy a fényesség időben monoon csökken. A folyama egy öbb komponensű radioakív anyag bomlásához hasonló. I legalább ké komponensre számíhaunk. Ez az jeleni, hogy a fényinenziás (ami E-vel jelölünk a T1 T kövekező alakú lehe: E E1 E. I E1 és E a ké komponens kezdei inenziása, T1 és T pedig a ké komponens felezési ideje. Az egyik komponens gyors lefolyású (pl. az 1-el jelöl), amely kb. 30 sec ala elűnik, a másik pedig hosszabb lefolyású, amely még akár 0 perc uán is mérheő lenne. Ha csak egy komponens lenne, akkor a mér érékek logarimusa egyenes lenne, és akkor az egyenes meredekségéből a felezési idő ismer módon meghaározhaó lenne. Mivel öbb komponens van, a mér érékek logarimusa nem lesz az idő lineáris függvénye. Kihasználhajuk azonban az, hogy az egyik komponens gyorsabban bomlik, és így egy idő múlva már elhanyagolhaó lesz a lassabban bomló komponens melle. Más szóval: egy idő uán már csak a lassú komponens marad! Annak paraméerei (mondjuk E és T) viszon logarimikus ábrázolással már meg udjuk haározni! Ha pedig ismerjük E és T éréké, akkor ki udjuk számíani a gyorsabb komponens is, T1 T hiszen E E1 E E. Ekkor viszon logarimikus ábrázolásban már E () is lineáris függvény lesz, amelyből E1 és T1 is meghaározhaó. F) Segíség a mérési ok 9. ponjához A fényerősség számíásának módja:

A fooellenállásból a fényerőssége egy közelíő karakeriszika segíségével számíhajuk. A karakeriszika mindké engelye logarimusos. A foóellenállás un. söéellenállásá 10 7 Ω, a legnagyobb fényessége, ami a foóellenállás felfogha, 10 5 lux érékűnek vehejük. A ké szélső állapoo egyenessel köhejük össze. A mér Rx ellenállásból aránypárral meghaározhaó a fényességérék logarimusa, és ebből a fényinenziás. FONTOS! A mérés a beado jegyzőkönyv alapján fogjuk érékelni. A jegyzőkönyve papíron, vagy számíógépes fájl (x, doc, pdf sb.) formájában is elfogadjuk. Papír jegyzőkönyve akkor is be kell adni, ha elekronikusan készíjük a jegyzőkönyve! Ilyenkor a papír jegyzőkönyvre csak annyi írjunk hogy az elekronikus jegyzőkönyv a kódunkkal megjelöl mappában alálhaó. Az elekronikus jegyzőkönyve a kódszámmal jelöl mappába helyezzük, az összes csaol anyaggal (Excel munkalap, jegyzeömb fájl sb.) együ. A papír jegyzőkönyvön is jelezzük, hogy milyen fájloka meneünk ki.