Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "thermal time" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Wyznaczanie wartości cieplnej stałej czasowej przewodów na podstawie pomiarów temperatury
Determine of thermal time - constant based on temperature measuring
Autorzy:
Lejdy, B.
Skibko, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157234.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cieplna stała czasowa
przewód wielożyłowy
układ wielowarstwowy przewodów
thermal time
multiconductor cable
multilayer system of cables
Opis:
W artykule przedstawiono problematykę związaną z wyznaczaniem wartości cieplnej stałej czasowej przewodów elektrycznych ułożonych osobno oraz w układach wielowarstwowych. Przedstawiono ponadto analizę porównawczą wartości stałej T dostępnych w literaturze z wartościami wyznaczonymi w oparciu o przeprowadzone przez autorów badania laboratoryjne oraz omówiono sposób wyznaczania jej wartości na podstawie pomiarów temperatury w przewodzie w zależności od budowy przewodów oraz sposobu ich ułożenia.
The paper presents problems connected with determination of thermal time - constant value for single cable and for cables as multilayer system. The paper presents also comparative analysis of thermal time - constant T values which are in specialistic literature (these values are showed in the Table 1) with values of T determined on the base of laboratory temperature measurement. Determination of T value of cables depending on their structure and way of arranging is characterized. Fig. 1 has been presenting graphically the way of determination of thermal time constant T basing on conductor heating characteristic. Laboratory tests were carried out on laboratory stand, which diagram and view are showed in Fig. 2 and 3. Time values which are determined by authors on the temperature measurement base are showed in the Table 2. Table 3 presents values of thermal time - constant T depending on the way of arrangement (two or three layers) and number of conductors YDYżo 5 x 6 mm2.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 2, 2; 143-145
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego przy wykorzystaniu jego odpowiedzi na skokowe pobudzenie promieniowaniem optycznym
Measurement of the thermal time constant of a pyroelectric detector with use of its response to a step optical signal
Autorzy:
Odon, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154244.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
detektor piroelektryczny
model detektora piroelektrycznego
właściwości termiczne
pyroelectric detector
model of pyroelectric detector
thermal properties
Opis:
W artykule przedstawiono eksperymentalna metodę pomiaru termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego opartą na zarejestrowanej napięciowej odpowiedzi tego detektora pobudzonego skokowym sygnałem promieniowania. Metoda ta może stanowić konkurencyjną alternatywę dla stosowanych zwykle metod badawczych opartych na amplitudowych charakterystykach częstotliwościowych detektora. Rezultaty badań eksperymentalnych dla wykonanego prototypu detektora z polimerowym piroelektrykiem typu PVDF wykazały dobrą zgodność z wynikami uzyskanymi teoretycznie.
The thermal time constant of a pyroelectric detector is one of the most important factors determining the responsivity, response time and frequency response of the detector. In most cases, the thermal time constant is determined experimentally from the frequency response of the detector. This measurement method is rather technically difficult, because most of the commercial electromechanical modulators produce a non-sinusoidal waveform of the optical radiation. Additionally, this method is effective only if there is met the requirement that the thermal and electrical time constant values are significantly different. In the paper, the method for measuring the thermal time constant of the pyroelectric detector using the pyroelectric response to a step optical input signal is proposed. In Section 2 of the paper, the equivalent circuit of the pyroelectric detector (Fig. 1) and mathematical relationships (Eqs. 2, 3) describing the voltage response to the step optical input signal are presented. The proposed method for determining the thermal time constant (Eqs. 4, 5) from the pyroelectric voltage response to the step input signal (Fig. 3) is described in Section 3. The value of the thermal time constant τth is determined from equation (5), where tmax is the time moment, in which the pyroelectric voltage response reaches maximum and τe is the electrical time constant of the detector. In the second part of Section 3, both theoretical and experimental results of studies are presented in the form of curves. (Fig. 3). A comparison between the theoretical and experimental results shows a good agreement.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 8, 8; 577-579
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych dla potrzeb monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym
System of TV and thermal image fusion for real-time application monitoring
Autorzy:
Putz, B.
Timofiejczuk, A.
Bartyś, M.
Gwardecki, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156897.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
głowica optoelektroniczna
kamera termowizyjna
dopasowanie obrazów
korelacja fazowa
układy FPGA
optoelectronic head
thermal camera
image registration
image alignment
phase correlation
Laplacian pyramid
FPGA circuits
Opis:
Artykuł prezentuje stan prac nad systemem fuzji obrazów z kamer IR i TV realizowanym w ramach projektu rozwojowego. Omówiona została koncepcja systemu, metodyka badań laboratoryjnych, wybór algorytmów oraz ich implementacja sprzętowa działająca w czasie rzeczywistym. System zrealizowany w pojedynczym układzie FPGA wyróżnia się wysoką elastycznością i bardzo oszczędnym wykorzystaniem układów mnożących i logicznych. Przedstawione rozwiązania mają charakter ogólny i mogą mieć zastosowanie w różnorodnych systemach nadzoru i diagnostyki.
The paper presents the state of research dealing with TV and thermal image fusion (Fig. 3) performed within the framework of national research and development project. There are presented main results of the project. Solutions found are evaluated as general and therefore, the spectrum of possible implementations of the system pass over primary assumptions. Typical application areas of the image fusion system concern supervisory and diagnostics systems. The idea of the system, the methodology of laboratory research with the use of prototype platform, designed for testing algorithms realized as C plugins (Fig. 1), and laboratory optoelectronic head (Fig. 2) are presented. The paper presents as well the investigations of algorithms promising real-time implementation. Finally, the phase correlation algorithm for image registration [8] as well as Laplacian pyramid algorithm for image fusion ([9], Fig. 4, 5) have been chosen for system of TV and thermal image fusion. System has been realized on a chip making use from single FPGA (Fig. 6). Presented system stands out from similar solutions [2-4] with high flexibility, facility of quick reconfiguration and very good economical factors.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 7, 7; 784-788
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja obiektów cieplnych metodami czasowymi i częstotliwościowymi dla celów regulacji - Część II: Identyfikacja metodami częstotliwościowymi i wyniki badań
The thermal systems identification for control Purposes by means of time and frequency methods (Part II)
Autorzy:
Orzyłowski, M.
Łobodziński, W.
Sankowski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156961.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2001, R. 47, nr 3, 3; 14-17
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja obiektów cieplnych metodami czasowymi i częstotliwosciowymi dla celów regulacji - Część I: Charakterystyki obiektów i identyfikacja metodą czasową
The Thermal Systems Identification for Control Purposes by Means of Time and Frequency Methods (Part I)
Autorzy:
Orzyłowski, M.
Łobodziński, W.
Sankowski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156963.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2001, R. 47, nr 4, 4; 12-15
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprzętowa realizacja fuzji obrazów metodą piramidy Laplacea w systemach nadzoru i diagnostyki
Hardware realization of the image fusion by Laplacian pyramid method in supervisory and diagnostic systems
Autorzy:
Antoniewicz, A.
Jamrozik, W.
Kondej, M.
Putz, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156895.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
kamera termowizyjna
sekwencje wideo
układy FPGA
fuzja w czasie rzeczywistym
monitoring system
thermal camera
video sequences
FPGA circuits
real-time fusion
Opis:
Wiele współczesnych systemów nadzoru, monitorowania otoczenia czy diagnostyki procesów przemysłowych korzysta z optycznej kontroli powiązanej z akwizycją obrazów pochodzących z różnych źródeł. W artykule przedstawiono sposób implementacji w układzie FPGA przykładowego systemu diagnostycznego opartego na algorytmie fuzji obrazów metodą piramidy Laplace'a. System korzysta z dwóch kamer obserwujących ten sam obiekt (kamery termowizyjnej i kamery światła widzialnego) i działa w czasie rzeczywistym.
Many supervisory, monitoring and diagnostics systems need to acquire and analyze multisensor visual information, for example two video sequences from TV and thermal (IR) camera. Thus, an image fusion algorithm [1-6] is necessary if we want to have one common image containing details of both input images. The paper presents a hardware implementation of the Laplacian pyramid algorithm ([1, 7], Fig. 1-3) for image fusion. Prior image registration is necessary, which is presented by the authors in other paper [8]. The Laplacian pyramid algorithm generates stable video sequences, without flickering or glow, and enables real-time implementation, necessary for supervisory and similar systems. Some results of testing of the algorithm are presented (Fig. 4, 5). The system has been realized on a chip making use of a single Altera Cyclone III FPGA (Fig. 6), with a 3-levels Laplacian pyramid module (Fig. 7, 8). The image fusion process execution time is below 10 ms, with a clock speed of 150 MHz. The presented system allows for quick reconfiguration and stands out from similar solutions [6, 11] with very good economical factors (Tab. 1). This enables realization of additional algorithms simply by adjoining new components to the Avalon bus.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 7, 7; 789-793
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies