- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálvent kurzu by měl být vybaven sice základními, ale v praxi použitelnými znalostmi a dovednostmi z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších fyzikálních veličin, včetně návrhu základní koncepce měření a vyhodnocení výsledků.
Název předmětu : Číslicová řídicí technikaCRT
garant : Prof.Ing.Petr Pivoňka,CSc.
Anotace :
Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým návrhem, realizací a nastavováním parametrů jednoduchých i pokročilých řídicích algoritmů při řízení reálných technologických procesů. Podrobně budou probrány všechny aspekty nasazení regulátoru v řídicí smyčce. V individuálním projektu student navrhne, odladí a ověří jednoduchý adaptivní regulátor. Absolvent kurzu by měl být schopen navrhovat, realizovat a seřizovat řídicí systémy se standardně vyráběnými regulátory od připojení čidla až po akční člen. Dále by měl zvládnout návrh, nastavení a seřízení složitých řídicích algoritmů, případně být schopen řídicí systémy doplnit novými náročnými řídicími algoritmy.
Název předmětu : Měření v elektrotechniceMVE
garant : Doc.Ing.Ludvík Bejček,CSc.
Anotace :
Zásady správného měření, vliv přístrojů na měřený objekt, chyby a nejistoty měření, korekce náhodných a systematických chyb měření. Měření aktivních elektrických veličin – napětí, proud, výkon, frekvence, časový interval, fáze. Měření časově proměnných napětí, frekvenční spektrum. Měření pasivních veličin – odpor, kapacita, indukčnost, vzájemná indukčnost, impedance. Měření a snímání charakteristik součástek. Měření vlastností lineárních zařízení. Měření v logických systémech. Zdroje elektrických měřicích signálů.
V jednotlivých částech uvádět principy a metody v takové míře, aby studenti byli schopni praktického měření, nikoli navrhovat měřicí přístroje, samozřejmě uvažovat analogové i číslicové metody. Vzhledem k omezenému rozsahu přednášek vypustit speciální partie – měření zkreslení, modulací, elmag pole atd. Zvážit zařazení kapitoly o měření základních neelektrických veličin – magnetických, tlak, teplota, průtok atd.
Název předmětu : Systémy a signálySAS
garant : Doc.Ing.Pavel Jura,CSc.
Anotace :
Signály se spojitým časem, Fourierova transformace, spektrum signálu. Systémy se spojitým časem, vnější popis lineárních systémů, impulsní, přechodová a frekvenční charakteristika, průchod signálu systémem, konvoluce, přenosová funkce. Stabilita dynamických systémů. Základy stavového popisu. Signály s diskrétním časem, vzorkování, diskrétní Fourierova transformace, spektrum diskrétního signálu. Systémy s diskrétním časem, vnější popis, impulsní, přechodová a frekvenční charakteristika. Přenosová funkce, FIR a IIR systémy. Stabilita diskrétních systémů. Základy stavového popisu. Souvislosti mezi systémy se spojitým a s diskrétním časem.
Název předmětu : MikroprocesoryMIC
garant : Doc.Ing.Pavel Jura,CSc.
Anotace :
Základní pojmy: Von Neumanova a harwardská koncepce počítače. Princip činnosti mikroprocesoru. Mikrokontrolery fy Motorola řady M68HC12: Programátorský modul. Adresovací módy. Instrukční soubor. Periferie: A/D převodník, časovací subsystém, SPI, SCI.. Úsporné režimy WAIT a STOP. Připojování vnějších prvků k mikrokontroleru jako paměti, A/D a DA převodníky, displeje, klávesnice. Mikroprocesor Intel Pentium: Programátorský model. Adresovací módy. Reálný a chráněný režim. Mikroprocesor fy Intel IA-64 (Italium): Programátorský model. Virtuální adresování a ochrana paměti. Přerušení.
Vazby mikroprocesoru s okolím: DMA. Sběrnice PCI, AGP, USB, I2C.
Vloženo: 28.05.2009
Velikost: 44,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


