Zestaw bazowy:
• Fizyczny interfejs z wyprowadzeniami sygnałów, interfejs z instrumentami wirtualnymi oraz złączem do podłączenia kart eksperymentalnych bezpośrednio lub za pomocą modułów eksperymentalnych jako elementów pośrednich do podpięcia kart pomiarowych (1 szt).
• Moduł eksperymentalny (2 szt.).
• Akcesoria pomiarowe, tj. boczniki i kable połączeniowe (1 zestaw).
Oferowany zestaw jest komputerowym systemem szkolenia i eksperymentowania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Wszystkie oferowane kursy, tj. dedykowane programy oraz materiały szkoleniowe, niezależnie od omawianego zakresu wiedzy, zawierają:
• Teoretyczne podstawy i opisy eksperymentów.
• Animacje, opis przebiegu laboratorium, tabele pomiarowe itp., wejścia/wyjścia pomiarowe i sterujące.
• Narzędzie do diagnozowania postępów uczniów – monitorowane i dokumentowane elektronicznie na podstawie eksperymentów polegających na wyszukiwaniu błędów.
• Usterki symulowane przez sprzęt.
• Testy wiedzy.
Stanowisko do regulacji przepływu ciśnienia, pozycji, temperatury
A) Fizyczny element – karta pomiarowa:
• Zestaw doświadczalny: pętle sterowania temperaturą, poziomem, położeniem, prędkością i oświetleniem z wejściami do przełączania zmiennych zakłócających.
• Kontrolery P, I i D, które można dowolnie łączyć i które mają niezależnie konfigurowalne parametry.
• Konfigurowalne sterowniki dwu- i trójpozycyjne z regulowaną histerezą przełączania.
• Regulowany analogowy regulator PID.
B) Płyta CD-ROM z wirtualnym kursem w postaci przeglądarki, w którym oprócz wiedzy teoretycznej będzie również opis tego, jak przeprowadzić ćwiczenia, wraz z prezentacjami i animacjami oraz tabelami pomiarowymi. Materiał zebrany w ramach kursu porusza następujące zagadnienia:
• Wirtualne instrumenty do analizy i optymalizacji pętli sterowania.
• Zawartość szkolenia:
◦ Zasady działania sterowania w pętli otwartej i zamkniętej.
◦ Projektowanie i działanie kontrolerów ciągłych i nieciągłych.
◦ Kontrola temperatury za pomocą sterowników przełączających i ciągłych.
◦ Kontrola prędkości dla 4-kwadrantowego układu napędowego.
◦ Kontrola położenia wzdłuż osi liniowej.
◦ Projekt sterowania oświetleniem w pomieszczeniu.
◦ Pomiar odpowiedzi pętli sterowania w czasie: rejestracja odpowiedzi skokowej.
◦ Eksperymentalne badanie odpowiedzi sterowania różnych regulatorów ciągłych.
◦ Ustawianie parametrów i optymalizacja pętli sterowania.
◦ Badanie odpowiedzi układu sterowania na zmiany zmiennych referencyjnych i zakłócających.
◦ Badanie zamkniętych pętli sterowania.