Langattomien anturiverkkojen energiantuotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langattomien anturiverkkojen energiantuotto"

Transkriptio

1 AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos MIKES Aalto Mittaustekniikka Langattomien anturiverkkojen energiantuotto Pekka Ukkonen, 64981B Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: TkT Petri Kärhä

2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Energiankeräys Tärinä Valo Lämpö Sähkömagneettinen säteily Tuuli Johtopäätökset 14 Viitteet 16 2

3 1 Johdanto 1 Johdanto Anturiverkko on hajautettu anturisolmujen joukko, joka lähettää tietoa mittaamastaan ilmiöstä verkon kautta ns. nielulle ja sitä kautta käyttäjälle. Anturisolmu koostuu yleensä mittausyksiköstä (yksi tai useampi anturi ja rajapintaelektroniikka), prosessointiyksiköstä (mikrokontrolleri ja muisti), lähetin-vastaanottimesta (antenni ja radiopiiri) ja tehoyksiköstä (energian varastointi ja hallinta). Anturiverkon solmun tulee yleensä pystyä sekä vastaanottamaan, että lähettämään tietoa. Näin verkko pystyy muuntautumaan eri tilanteisiin, esimerkiksi muuttamaan mittausten välistä aikaa, asettamaan verkon vähävirtaiseen odotustilaan tai muuttamaan viestien reititystä vikaantuneiden solmujen kiertämiseksi. [1] Langattomien anturiverkkojen käyttö mm. sään havainnointiin, teollisten prosessien seuraamiseen tai sota-alueen tiedusteluun on yleistynyt viimeaikoina. Tekniikan kehitys on luonut mahdollisuuden tehdä antureista sekä pienempiä, että vähemmän tehoa kuluttavia ja siten pitkäikäisempiä. Rajallinen energiavarasto on kuitenkin suurin anturiverkkojen toimintaikää rajoittava tekijä. Suuressa osassa anturiverkko-sovelluksia halutaan suuri määrä solmuja levitettyä laajalle alueelle, jolloin energiavarastojen täydentäminen tulee liian kalliiksi. On myös mahdollista, että anturisolmu halutaan upottaa lopullisesti mitattavan kohteen sisälle, jolloin siihen ei päästä enää uudestaan käsiksi. Esimerkkeinä tästä ovat mm. teollisten koneiden seuranta tai ihmisen sisään asennettavat anturit. Anturiverkon toimintaikää voidaan pidentää periaatteessa elektroniikan kestävyyden rajaan asti, jos energia voidaan kerätä anturin ympäristöstä. Energiankeräys (engl. energy harvesting) anturiverkko-sovelluksiin onkin ollut aktiivisen tutkimuksen kohteena viimevuosina. [2] Tässä työssä tehdään kirjallisuuskatsaus nykyisin käytössä oleviin energiankeräysmetodeihin, sovellettuna anturiverkkojen tehontuottoon. Jokaisen kohdalla esitellään ensin lyhyesti toimintaperiaate, jonka jälkeen annetaan 3

4 1 Johdanto esimerkkejä toimivista sovelluksista tai demonstroidusta suorituskyvystä. 4

5 2 Energiankeräys 2 Energiankeräys Tällä hetkellä anturisolmun lopullinen käyttöympäristö vaikuttaa voimakkaasti sopivan energiankeräysmetodin valintaan. Suurin tekijä on siis se, minkä muotoisena kerättävää energiaa on saatavilla anturin läheisyydessä. Luonnollisesti aurinko- ja tuulienergia ovat hyviä ulkona, kun taas teollisessa ympäristössä tärinän tai lämmön käyttäminen energianlähteenä voi olla suotuisampaa. Tarvittava teho ja anturisolmun kokovaatimukset taas vaikuttavat olennaisesti saavutettuun toimintaikään ja käyttösuhteeseen. Useamman keräysmetodin yhdistäminen voi parantaa keskimääräistä tehonsaantia, mutta kasvattaa anturisolmun kokoa. 2.1 Tärinä Mekaanista tärinää esiintyy useissa ympäristöissä: rakennusten seinissä ja lattiassa, siltojen, autojen tai lentokoneiden rungoissa jne. Tärinän laatu voi vaihdella hienovaraisesta värinästä voimakkaaseen heiluntaan ja taajuudeltaan hertsien murto-osista useisiin kilohertseihin. Tärinän energian keräämiseksi käytetään yleensä resonanssiin viritettyä massan ja tukipalkin systeemiä, mutta lopullinen toimintaperiaate voi olla hyvinkin erilainen. [3] Jotkin materiaalit polarisoituvat, eli muodostavat sähköisen jännitteen, kun niihin kohdistetaan mekaaninen jännitys. Ominaisuutta kutsutaan pietsosähköiseksi ilmiöksi, ja sen avulla mekaaninen värähtely voidaan muuntaa vaihtojännitteeksi. Yksinkertaisimmillaan tämä vaihtojännite voidaan tasasuunnata ja käyttää sellaisenaan piirin käyttöjännitteeksi. Yleensä piiri sisältää tasasuuntauksen lisäksi energiavarastona toimivan kondensaattorin ja DC-DC -muuntimen tai jänniteregulaattorin. Kuvassa 1 on prototyyppi pietsosähköisestä generaattorista, jolla on onnistuneesti pidetty anturisolmu käynnissä ilman muita energianlähteitä. Generaattorin kokonaistilavuus on 1 cm 3 ja se tuotti maksimissaan 180 µw:n te- 5

6 2 Energiankeräys hon kun tärinä oli voimakkuudeltaan 0,23 g ja systeemi resonanssissa 60 Hz:n taajuudella. Saatu energia varastoitiin kondensaattoriin ja muutettiin lineaariregulaattorilla 1,2 V:n käyttöjännitteeksi kun energiaa oli tarpeeksi yhden radioviestin lähettämiseen 10 m:n etäisyydelle. Integroidulla 1,9 GHz:n lähettimellä saavutettu käyttösuhde oli 2,6% [4]. Generaattorin tuottama teho on herkkä tärinän taajuudelle. Resonaatiotaajuuden aktiivinen säätäminen tai laajakaistaisemman rakenteen käyttäminen lisäisi kerätyn energian määrää [5]. Kuva 1: Pietsosähköinen generaattori. [4] Toinen tapa tuottaa energiaa tärinän avulla on varatun, liikkeen vaikutuksesta muuttuvan kondensaattorin käyttö, eli ns. elektrostaattinen generaattori. Siinä varatun kondensaattorin levyjen loitontamiseksi tehty työ muuttuu sähköiseksi energiaksi. Kerätyn energian määrä on verrannollinen kondensaattorin alkujänniteeseen, ja siten generaattorin energiatiheyttä voidaan nostaa alkujännitettä nostamalla. Elektrostaattisen generaattorin voi tarvittaessa valmistaa myös hyvin pieneksi nykyaikaisilla mikroelektromekaanisten systeemien (MEMS) valmistustekniikoilla, ja integroida yhdelle mikrosirulle anturin ja muun elektroniikan kanssa. [3] MEMS-kondensaattoriin perustuvaa elektrostaattista generaattoria on esitetty käytettäväksi pienen digitaalisen signaalinkäsittelyprosessorin energianlähteenä [6]. MEMS-kondensaattori on staattiseen runkoon jousipalkkien va- 6

7 2 Energiankeräys rassa kiinnitetty liikkuva massa, jossa on tiheästi rungon kanssa lomitetut reunat suuren kapasitanssin muodostamiseksi. Mitoiltaan MEMS-elementti on 1,5 cm 0,5 cm, ja 500 µm paksu ja kapasitanssin arvo vaihtelee välillä 2260 pf. Energiankeräysprosessi vaatii tarkasti ajoitettuja kytkimiä ja hallintaa, jotka on toteutettu 0,6 µm:n CMOS-tekniikalla. Arvioitu generaattorista saatu nettoteho on 8 µw [7]. Kolmas menetelmä käyttää sähkömagneettista induktiota. Toistensa suhteen liikkuva kela ja magneetti tuottavat kelan yli vaihtojännitteen, joka voidaan edelleen tasasuunnata, varastoida ja reguloida, kuten edellä pietsosähköisissä generaattoreissa. Kelan ja magneetin kokonaisuus voidaan toteuttaa MEMStekniikalla, mutta yleensä ne ovat suurempia [3]. Liike kelan ja magneetin välillä voi olla pyörivää, oskilloivaa tai näiden yhdistelmä [8]. Erikoisempi toteutus voi käyttää kahta värähtelevää rakennetta mekaaniseen taajuusmuunnokseen [9]. Siinä matalalla taajuudella värähtelevä magneetti tarttuu kiinni metalliseen palkkiin, johon kela on rakennettu. Kun tämä magneetti päästää sopivassa vaiheessa irti, päästää se palkin ja kelan värähtelemään suuremmalla taajuudella. Näin voidaan hyödyntää paremmin ympäristön matalataajuinen värähtely, usein korkeammilla taajuuksilla resonoivassa MEMSgeneraattorissa. Kuvassa 2 on osiksi purettu sähkömagneettinen generaattori. Kela on asetettu tukipalkin päähän värähtelevälle alustalle ja kestomagneetit kootaan alustan ylä- ja alapuolelle. Generaattorin kokonaistilavuus on n. 100 mm 3 ja tuottaa maksimissaan 104 nw:n tehon kun tärinä oli voimakkuudeltaan 0,4 g ja taajuudeltaan 1615 Hz [10]. Kuvassa 3 on noin 1 cm 3 :n kokoinen generaattori, joka tuottaa µw:n tehon kun tärinä oli amplitudiltaan 200 µm ja taajuus Hz. Magneetti on kiinnitetty jouseen, joka voi värähdellä useammassa moodissa ja kela on upotettu tämän alle staattiseen koteloon. Generaattori riittää antamaan käyttöenergian itsenäiselle anturisolmulle, joka koostuu mikrokontrollerista, lämpötila-anturista ja 914,5 MHz:n FM-lähettimestä. Radioviesti pystyttiin lähettämään 25 metrin päähän 30 7

8 2 Energiankeräys sekunnin välein [11]. Kuva 2: Osiin purettu sähkömagneettinen generaattori. [10] Kuva 3: Sähkömagneettinen generaattori. [11] 2.2 Valo Valosähköistä ilmiötä on käytetty jo pitkään elektronisten laitteiden käyttöenergian tuottamiseen. Sen etuna on verrattain suuri tehotiheys, erityisesti kun lähteenä on kirkas auringon valo (100 mw/cm 2 ). Tyypillinen sisävalaistuskin tarjoaa tarpeeksi tehoa (100 µw/cm 2 ) vähävirtaisiin sovelluksiin [3]. 8

9 2 Energiankeräys Vaihteleva valon määrä sään, ajankohdan tai esteiden vaikutuksesta asettaa energian keräämiselle ja varastoimiselle omat vaatimuksensa. Aurinkokennosta saadaan tasavirtaa, joten tasasuuntausta ei tarvita, mutta optimaalisen tehopisteen pitämiseen (engl. Maximum power point tracking, MPPT) tarvitaan oma piirinsä [12]. Aurinkokennoilla toimivista antureista ja anturisolmuista on useita esimerkkejä, joiden koot ja tehonkulutus vaihtelevat laajasti. Pientä, vain 2 mm 2 aurinkokennoa on onnistuneesti käytetty silmänpainetaudin seurantaan tarkoitettuun anturiin [13]. Kokonaistilavuudeltaan 8,75 mm 3 laite teki aurinkoisena päivänä 15 tuhatta mittausta ja prosessoi datan pelkästään valosta kerätyllä energialla. Aktiivisen tilan tehonkulutus oli 7,7 µw ja lepotilassa 550 pw, mutta laitteesta puuttui vielä langaton tiedonsiirto. Lähetinvastaanottimen lisääminen nostaa tehonkulutusta huomattavasti, kymmenien milliwattien luokkaan, riippuen kantomatkasta ja datan nopeudesta. Suuremilla aurinkokennoilla on demonstroitu useita toimivia anturisolmuja [14],[15],[16],[17],[4]. Kuvassa 4 on Crossbown Mica2-anturisolmun ympärille rakennettu energiankeräys-piiri (aurinkokennot, NiMH-akku, DC- DC -muunnin ja akun monitorointi). Aurinkokennojen yhteenlasketut mitat ovat 9,5 cm 6,4 cm ja niistä saatava maksimiteho 240 mw keskipäivän auringossa. Anturisolmu toimi ulkona viikon ajan 20%:n käyttösuhteella, lähettäen dataa läheiselle tukiasemalle, ja pitäen akun lähes täydessä latauksessa [14]. Energianvarastointi on voidaan toteuttaa myös akun ja superkondensaattorin yhdistelmällä. Tarkoitus on yhdistää kondensaattoreiden kestävyys usein toistuviin lataussykleihin ja akun pieni vuotovirta. Energiaa voidaan siirtää tehonhallintapiirin avulla varastosta toiseen. Kuvassa 5 on Berkeleyn Telos-anturisolmun ympärille rakennettu energiankeräin. Mitoiltaan 3,7 cm 8,2 cm aurinkokenno tuottaa 192 mw:n tehon suorassa auringonvalossa. Anturisolmun arvioidaan kestävän vain viiden tunnin kuukausittaisella 9

10 2 Energiankeräys Kuva 4: Aurinko1. [14] valolla ja 1% käyttösuhteella jopa 43 vuoden ajan. [17] Kuva 5: Aurinko2. [17] 2.3 Lämpö Lämpösähköisen ilmiön (Seebeck-ilmiö) avulla voidaan lämpötilaero muuttaa suoraan sähköiseksi jännitteeksi. Ilmiö perustuu varaustenkuljettajien 10

11 2 Energiankeräys diuusioon kuumasta ympäristöstä kylmään, jolloin ne kuljettavat mukanaan sekä lämpöä että varausta. Lämpötilaero määrää sähköisen jännitteen ja lämmön johtuminen määrää virran ja sitä kautta tehon. Parhaat lämpösähköä tuottavat materiaalit ovat vahvasti seostetut puolijohteet. Lämpösähkön käyttöä rajoittaa ns. Carnot'n hyötysuhde, joka on lämpötilaerotuksen suhde korkeampaan lämpötilaan. Pienillä lämpötilaeroilla potentiaalisesta työstä saadaan kerättyä vain murto-osa. Esimerkiksi huoneen lämpötilassa (295 K) 10 asteen lämpötilaero antaa hyötysuhteeksi vain 3,4%. [18] Teollisuudessa esiintyvät suuremmat lämpötilaerot ovat potentiaalinen energianlähde langattomille anturiverkoille. Alumiinin valmistuksen eri prosessiparametrien tarkkailuun on kehitetty lämpösähköstä energiansa keräävä anturiverkko. Lämpötilaero syntyy valmistuksessa käytetyn solun teräskuoren tai pakoputken pinnasta ympäröivään ilmaan. Rankoista olosuhteista ja tehtaan voimakkaista magneettikentistä huolimatta anturisolmut kommunikoivat onnistuneesti yli 30 m:n päähän. [19] 2.4 Sähkömagneettinen säteily Nykyaikaisessa urbaanissa ympäristössä esiintyy monenlaista sähkömagneettista säteilyä: FM-radio, televisio, WLAN, GSM jne. Taustasäteilyn käyttö teholähteenä on mahdollista, mutta siitä saatava energia on hyvin vähäistä ja vaatii yleensä suuren vastaanottoalan tai lyhyen etäisyyden säteilylähteeseen. Karkea arvio antennin keräämästä tehotiheydestä 1 V/m:n kentänvoimakkuudella on vain 0,26 µw/cm 2, ja tätä suuremmat kentänvoimakkuudet ovat harvinaisia muualla kuin lähettimen lähellä. Sähkömagneettisen säteilyn lähettäminen tarkoituksellisesti anturiverkon tarpeisiin, sen sijaan, on realistisempi vaihtoehto kuin taustasäteilyn käyttö. [3] Kuvassa 6 on 15 cm 2 cm kokoinen MHz:n antenni, sovituspiiri ja RF-DC -tasasuuntauspiiri. Tasasuuntaus on toteutettu kelluvahilaisia transistoreja diodeina käyttäen. 36-asteisella tasasuuntauspiirillä voi tasasuunna- 11

12 2 Energiankeräys ta pienimmillään 50 mv tulojännitettä (vastaanotettu teho 5,5 µw). 4 W:n lähettimellä, mikä on suurin sallittu lähettimen teho tällä taajuuskaistalla, piiri toimii 44 m:n päähän saakka. Yhdessä tunnissa 15 m:n etäisyydellä lähettimestä kerättiin tarpeeksi energiaa antamaan 1 mw:n teho sekunnin ajaksi. Kerätty energia pienenee kertoimella 2,6 jokaista etäännyttyä metriä kohden. [20] Kuva 6: RF. [20] 2.5 Tuuli Tuulen liike-energiaa käytetään sähköntuotannossa laajalla skaalalla: megawattien sähköverkkoon liitetyistä voimaloista pieniin satojen wattien generaattoreihin. Vielä pienemmän ja matalatehoisemman tuulivoimalan käyttö anturiverkkosolmun energianlähteenä on myös mahdollista, mutta kuten aurinkosähkössä, vaihtelevat olosuhteet tekevät energian keräämisestä jaksottaista ja epäluotettavaa. Tuuli muutetaan yleensä pyörimisliikkeeksi ja sähkömagneettisen induktion avulla vaihtojännitteeksi, joka edelleen tasasuunnataan ja reguloidaan. Kuvassa 7 on halkaisijaltaan 32 cm kokoinen generaattori. Se tuottaa maksimissaan 500 mw:n tehon kun pyörimisnopeus on 2000 kierrosta minuutissa, joka saavutetaan jo kohtalaisessa tuulessa (n. 4 m/s). Generaattoriin liitetty Eco-anturisolmu lähetti 10 tavun datapaketteja 1 ms:n välein käyttäen 2,4 GHz:n radiota, mikä vastaa alle 200 mw:n kulutusta. Samaan anturisolmuun on myös liitetty aurinkokenno, jolloin yhteeensä kerätyn energian 12

13 2 Energiankeräys arvioidaan riittävän kuusi tuntia päivässä. [21] Tuulennopeuden mittaamiseen käytetyn laitteen, anemometrin, pyöriminen voidaan myös valjastaa samalla anturisolmun energianlähteeksi. Esimerkiksi maastopalojen aikana tuulen seurantaan käytetyn anturisolmun käyttöikä kasvoi 34-kertaiseksi tällä menetelmällä. Kerätty teho oli suhteellisen pieni, vain 580 µw tavanomaisilla tuulennopeuksilla ja maksimissaan 650 µw kovassa tuulessa. Rajoittavana tekijänä oli mittausepätarkkuuden kasvaminen, koska suuremman tehon kerääminen vaikuttaisi suhteessa enemmän anemometrin mittaustulokseen. Vähemmän tehoa kuluttavan anturi-elektroniikan käyttäminen voisi tehdä solmun käyttöiästä vielä huomattavasti pidemmän. [22] Kuva 7: Tuuli. [21] 13

14 3 Johtopäätökset 3 Johtopäätökset Anturisolmun tehonkulutus muodostuu yleensä kolmesta tekijästä: mittaus, kommunikaatio ja datan prosessointi. Erikoistapauksena voidaan pitää anturin itsenäiseen liikkumiseen tarvittavaa tehoa. Sovelluksesta riippuen kulutuksen suhteet vaihtelevat, mutta yleensä kommunikaatio vie eniten energiaa. Kommunikointiin kuluva energia edelleen riippuu mm. solmujen välisestä etäisyydestä, verkon rakenteesta, käytetystä siirtoprotokollasta, datan siirtonopeudesta, tarvittavasta häiriön sietoisuudesta, radion arkkitehtuurista ja modulaatiotekniikasta. Optimaalisen ratkaisun löytäminen on sovelluskohtaista. Kaikkeen tehonkulutukseen voidaan vaikuttaa aktiivisella tehonhallinnalla, eli käytännössä asettamalla joitakin osia vähävirtaiseen lepotilaan, ja käyttösuhdetta pienentämällä. [23],[1] Onnistuneen energiankeräyksen saavuttamiseksi on tunnettava anturisolmun käyttöympäristö. Se määrittää, mitä energiamuotoja on saatavilla ja kuinka paljon. Teholähteen ominaisuudet (hyötysuhde, vaihto- vai tasajännite...), tarvittavat piirit (tasasuuntaus, MPPT, regulointi...) ja energiavarastot (akku, superkondensaattori...) ovat myös tärkeitä tekijöitä kokonaistehokkuuden maksimoimiseksi [12]. Energiankerääjän pinta-alaa tai tilavuutta kasvattamalla saadaan enemmän energiaa, mutta vastaan tulevat hinta- ja kokorajoitukset. Vertailun vuoksi taulukossa 1 on esitetty joitakin arvoja mahdollisista ja saavutetuista tehotiheyksistä. Luvut riippuvat voimakkaasti energialähteen voimakkuudesta ja käytössä olevasta teknologiasta. [3] 14

15 3 Johtopäätökset Taulukko 1: Energiankeräyksen tehotiheydet. [3] Energialähde Tehotiheys Elektromagneettinen säteily < 1 µw/cm 2 Valo (kirkas aurinko) 100 mw/cm 2 Valo (toimisto) 100 µw/cm 2 Lämpösähkö 60 µw/cm 2 Tärinä (ihminen - Hz) 4 µw/cm 3 Tärinä (koneet - khz) 800 µw/cm 3 Tuuli 1 mw/cm 2 15

16 Viitteet Viitteet [1] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci, Wireless sensor networks: a survey, Computer networks, vol. 48, nro. 4, ss , [2] M. Bhardwaj, T. Garnett, A. P. Chandrakasan, Upper bounds on the lifetime of sensor networks, IEEE International Conference on Communications, ICC 2001., vol. 3, ss , 2001 [3] J. A. Paradiso, T. Starner, Energy scavenging for mobile and wireless electronics, IEEE Pervasive Computing, vol. 4, nro. 1, ss , [4] S. Roundy, B. P. Otis, Y. Chee, J. M. Rabaey, P. A. A. Wright, 1.9GHz RF transmit beacon using environmentally scavenged energy, Dig; IEEE Int. Symposium on Low Power Elec. and Devices (ISLPED), Seoul, Korea; [5] S. Roundy, E. S. Leland, J. Baker, E. Carleton, E. Reilly, E. Lai, B. Otis, J. M. Rabaey, P. K. Wright, V. Sundararajan, Improving power output for vibration-based energy scavengers, IEEE Pervasive Computing, vol. 4, nro. 1, ss , [6] R. Amirtharajah, S. Meninger, J. O. Mur-Miranda, A. Chandrakasan, J. Lang, A micropower programmable DSP powered using a MEMS-based vibration-to-electric energy converter, 2000 IEEE International Solid- State Circuits Conference, Digest of Technical Papers. ISSCC., ss , 469, [7] S. Meninger, J. O. Mur-Miranda, R. Amirtharajah, A. P. Chandrakasan, J. Lang, Vibration-to-Electric Energy Conversion, IEEE Transactions on VLSI Systems, vol. 9, nro. 1, ss , [8] D. P. Arnold, Review of Microscale Magnetic Power Generation, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, nro. 11, ss ,

17 Viitteet [9] H. Kulah, K. Naja, Energy Scavenging From Low-Frequency Vibrations by Using Frequency Up-Conversion for Wireless Sensor Applications, IEEE Sensors Journal, vol. 8, nro. 3, ss , [10] E. Koukharenko, S. P. Beeby, M. J. Tudor, N. M. White, T. O'Donnell, C. Saha, S. Kulkarni, S. Roy, Microelectromechanical systems vibration powered electromagnetic generator for wireless sensor applications, Microsystem Technologies, vol. 12, nro. 10, ss , [11] N. N. H. Ching, H. Y. Wong, W. J. Li, P. H. W. Leong, Z. Wen, A lasermicromachined multi-modal resonating power transducer for wireless sensing systems, Sensors and Actuators A: Physical, vol , ss , [12] F. I. Simjee, P. H. Chou, Ecient Charging of Supercapacitors for Extended Lifetime of Wireless Sensor Nodes, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, nro. 3, ss , [13] Chen, G.; Fojtik, M.; Daeyeon Kim; Fick, D.; Junsun Park; Mingoo Seok; Mao-Ter Chen; Zhiyoong Foo; Sylvester, D.; Blaauw, D.;, Millimeter-scale nearly perpetual sensor system with stacked battery and solar cells, 2010 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), ss , [14] V. Raghunathan, A. Kansal, J. Hsu, J. Friedman, M. Srivastava, Design considerations for solar energy harvesting wireless embedded systems, Fourth International Symposium on Information Processing in Sensor Networks, IPSN 2005., ss , [15] C. Alippi, C. Galperti, An Adaptive System for Optimal Solar Energy Harvesting in Wireless Sensor Network Nodes, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 55, nro. 6, ss , [16] D. Brunelli, C. Moser, L. Thiele, L. Benini, Design of a Solar-Harvesting Circuit for Batteryless Embedded Systems, IEEE Transactions on 17

18 Viitteet Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 56, nro. 11, ss , [17] X. Jiang, J. Polastre, D. Culler, Perpetual environmentally powered sensor networks, Fourth International Symposium on Information Processing in Sensor Networks, IPSN 2005., ss , [18] S. Priya, D. J. Inman, Energy Harvesting Technologies, Springer Science+Business Media, LLC, Spring Street NY, [19] M. H. Schneider, J. W. Evans, P. K. Wright, D. Ziegler, Designing a thermoelectrically powered wireless sensor network for monitoring aluminium smelters, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, vol. 220, 3: ss , Vain tiivistelmä saatavilla. [20] T. Le, K. Mayaram, T. Fiez, Ecient Far-Field Radio Frequency Energy Harvesting for Passively Powered Sensor Networks, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 43, nro. 5, ss , [21] C. Park, P. H. Chou, AmbiMax: Autonomous Energy Harvesting Platform for Multi-Supply Wireless Sensor Nodes, rd Annual IEEE Communications Society on Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, SECON '06., vol. 1, ss , [22] M. A. Weimer, T. S. Paing, R. A. Zane, Remote area wind energy harvesting for low-power autonomous sensors, 37th IEEE Power Electronics Specialists Conference, PESC '06., ss. 1-5, [23] W. Dargie, Dynamic Power Management in Wireless Sensor Networks: State-of-the-Art, IEEE Sensors Journal, vol. 12, nro. 5, ss ,

Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu

Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu Mikko Jääskeläinen Energianlouhinnan perusteita Luonnossa esiintyy monia energialähteitä. Tälläisia ovat esimerkiksi aurinko (ulkona 15 μw/cm3),

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Liisa Haarla Fingrid Oyj Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Mikä muuttuu? Ilmastopolitiikka, teknologian muutos ja yhteiskäyttöjärjestelmien välinen integraatio aiheuttavat muutoksia: Lämpövoimalaitoksia

Lisätiedot

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA LUENTO 10 TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA KYTKENTÄKAAVIO OSASIJOITTELU OSA- LUETTELO JOHDOTUSKAAVIO TIETOISKU PIIRILEVYN SUUNNITTELUSTA OSASIJOTTELUSTA MIKÄ ON TAVOITE : PIENI KOKO VAI

Lisätiedot

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit 20.3.2006 Maija Ojanen, 57898F maija.ojanen@tkk.fi Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Johdatus radiotekniikkaan Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Sisältö Johdanto radiotekniikkaan Epälineaarisuuden hyödyntäminen RFIDssä Esimerkkejä radiotekniikan tutkimuksesta Radiotieteen ja tekniikan

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Pietsosähköiset ja sähkömagneettiset energiankorjuukomponentit vedenalaisiin sensoriverkkoihin PIM-Wave

Pietsosähköiset ja sähkömagneettiset energiankorjuukomponentit vedenalaisiin sensoriverkkoihin PIM-Wave Pietsosähköiset ja sähkömagneettiset energiankorjuukomponentit vedenalaisiin sensoriverkkoihin PIM-Wave Mikko Leinonen, Jaakko Palosaari, Maciej Sobocinski, Jari Juuti Mikroelektroniikan ja Materiaalifysiikan

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi 3. Selitä: a. Suljettu virtapiiri Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. Suljetussa virtapiirissä

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

Jännitelähteet ja regulaattorit

Jännitelähteet ja regulaattorit Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tämä työohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tarvittavat laitteet: 2 kpl

Lisätiedot

PSOC LANGATTOMAN ANTURIVERKON MIKRO-OHJAIMENA

PSOC LANGATTOMAN ANTURIVERKON MIKRO-OHJAIMENA PSOC LANGATTOMAN ANTURIVERKON MIKRO-OHJAIMENA Esitelmä Pro Gradu seminaaria varten Juho Vesanen 02/2012 Tutkimuskysymykset 2 Työ pyrkii selvittämään: Onko PSoC-mikro-ohjain soveltuva modernin langattoman

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA SMG-4500 Tuulivoima Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Vakionopeuksinen voimala Vaihtuvanopeuksinen voimala 1 YLEISTÄ ASIAA

Lisätiedot

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA 1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA SMG-4500 Tuulivoima Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Tuulivoimalakonseptit 1 YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA Generaattori

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 1 Maxwellin & Kirchhoffin laeista Piirimallin

Lisätiedot

IoT (Internet-of-Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä

IoT (Internet-of-Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä IoT (Internet-of-Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Palotarkastusinsinööri

Lisätiedot

AED Plus. Trainer2. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien

AED Plus. Trainer2. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien AED Plus Trainer2 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien VAROITUS Lääkinnällisissä sähkölaitteissa vaaditaan sähkömagneettisuuteen

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1. SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 6 Tehtävä 1. Aurinkokennon virta I s 1,1 A ja sen mallissa olevan diodin estosuuntainen kyllästysvirta I o 1 na. Laske aurinkokennon maksimiteho suhteessa termiseen

Lisätiedot

Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio

Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio Pynnönen SIVU 1 ELEKTRONIIKKA & SÄHKÖOPPI SÄHKÖTEHO JA LÄMPÖ KURSSI: pvm Opiskelija Tark. Arvio Työ tavoite Opiskelija osaa arvioida sähkötehon tai oikeammin sähköenergian lämmittävän vaikutuksen komponenttiin/komponentteihin

Lisätiedot

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen. 1S1E ietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki adioyhteys: ehtävien ratkaisuja 1. Langatonta laajakaistaa tarjoavan 3.5 GHz:n taajuudella toimivan WiMAX-verkon tukiaseman lähettimen lähetysteho

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

1 db Compression point

1 db Compression point Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen

Lisätiedot

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC MN-sarja Serie MN-SARJA Nämä ergonomiset mini-pihdit ovat sunniteltu matalien ja keskisuurien virtojen mittaamiseen välillä 0,01 A ja 240 A AC. Leukojen

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS. Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla.

TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS. Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla. TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS Tehtävä Välineet Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla. Kaksoiskanavaoskilloskooppi KENWOOD

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

BY-PASS kondensaattorit

BY-PASS kondensaattorit BY-PA kondensaattorit H. Honkanen Lähes kaikki piirikortille rakennetut elektroniikkalaitteet vaativat BY PA -kondensaattorin käyttöä. BY-pass kondensaattorilla on viisi merkittävää tarkoitusta: Estää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/8 Labcom LoRa-D2 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ Stanislav Rusak 6.4.2009 CASIMIRIN ILMIÖ Johdanto Mistä on kyse? Mistä johtuu? Miten havaitaan? Sovelluksia Casimirin ilmiö Yksinkertaisimmillaan: Kahden tyhjiössä lähekkäin sijaitsevan metallilevyn välille

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013 Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on

Lisätiedot

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

Ohjelmistoradio. Mikä se on: 1 Mikä se on: SDR = Software Defined Radio radio, jossa ohjelmisto määrittelee toiminnot ja ominaisuudet: otaajuusalue olähetelajit (modulaatio) olähetysteho etuna joustavuus, jota tarvitaan sovelluksissa,

Lisätiedot

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2018

Radioamatöörikurssi 2018 Radioamatöörikurssi 2018 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 27.11.2018 Tatu, OH2EAT 1 / 15 Esimerkkejä häiriöiden ilmenemisestä Ylimääräinen taustakohina radiovastaanottimessa Muut sähkölaitteet häiriintyvät

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin

Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin 1.3.2006 DI Mikko Puranen Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m 1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Tiedonkeruu ja analysointi

Tiedonkeruu ja analysointi Tiedonkeruu ja analysointi ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Raine Viitala 30.9.2015 ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Mitataan dynaamista käyttäytymistä -> nopeuden funktiona Puhtaat

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 19.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 20 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

Työ 4249 4h. SÄHKÖVIRRAN ETENEMINEN

Työ 4249 4h. SÄHKÖVIRRAN ETENEMINEN TUUN AMMATTKOKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 FYSKAN LABOATOO V. 5.14 Työ 449 4h. SÄHKÖVAN ETENEMNEN TYÖN TAVOTE Perehdytään vaihtovirran etenemiseen värähtelypiirissä eri taajuuksilla eli resonanssi-ilmiöön ja sähköenergian

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 17.11.2015 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet

www.finnwind.fi Päivitetty 3.10.2011 Tuule 200 -tuoteperheen tuotteet Tuule C200 tuulivoimalan yleiskuvaus...2 Tekniikan yleiskuvaus...3 Tuule H200 tuulivoimalan tuottokäyrä...4 Mittapiirros...5 Potkuri ja napa...6 Generaattori...6 Sähkölaitteet...8 Tekninen dokumentaatio...9

Lisätiedot

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Suomi Sivulla AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Sarja 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Sarja II VPAP Sarja III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10

Lisätiedot

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed

Lisätiedot

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/6 Labcom LoRa-A1 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Johtava asiantuntija Liisa Haarla, Fingrid Oy Adjunct professor, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Tehon ja taajuuden tasapaino

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden (infra)ääni

Tuulivoimaloiden (infra)ääni Tuulivoimaloiden (infra)ääni 13.11.2018 I TkT Panu Maijala, VTT Kaikki tämän esityksen kuvat ja grafiikka: Copyright 2018 Panu Maijala Esityksen sisältö Mistä kiikastaa? Tuulivoimaloiden äänen perusteita.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely) Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely) ELEC-C5070 Elektroniikkapaja, 21.9.2015 Huom: Kurssissa on myöhemmin erikseen

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisuuden edellytykset itsenäinen toiminta ympäristön havainnointi ja mittaus liikkuminen ja paikannus toiminta mittausten

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus 15. Sulan metallin lämpötilan mittaus Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sulan lämpötila joudutan mittaamaan usean otteeseen valmistusprosessin aikana. Sula mitataan uunissa, sekä mm.

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC MINI-SARJA Pienikokoinen, kompakti sekä erittäin kestävä minipihtisarja on suunniteltu mittaamaan virtoja muutamasta milliampeerista jopa 150 A AC

Lisätiedot

Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy

Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy Sisältö Historia Jack Kilby ja integroitu piiri Richard Feynman ja miniatyrisointi

Lisätiedot

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2)

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2) SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO Radiotekniikka I RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2) Työn tekijät Katja Vitikka 1835627 Hyväksytty / 2009 Arvosana Vitikka K. (2009) Oulun yliopisto, sähkö- ja

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 03 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteien osasto Tuulen nopeuen ja suunnan mittaaminen Tuuli on vektorisuure, jolla on siis nopeus ja suunta Yleensä tuulella tarkoitetaan

Lisätiedot

Carat-projekti: Tutkimuspohjaista tietoa mobiilikäytöstä

Carat-projekti: Tutkimuspohjaista tietoa mobiilikäytöstä Carat-projekti: Tutkimuspohjaista tietoa mobiilikäytöstä Eemil Lagerspetz, Ella Peltonen, Jonatan Hamberg, Petteri Nurmi, prof. Sasu Tarkoma NODES-ryhmä, Tietojenkäsittelytieteen laitos Esityksen rakenne

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot