VNT-AHTIMEN OHJAINLAITE
|
|
- Aapo Karvonen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 VNT-AHTIMEN OHJAINLAITE Janne Kovanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2010 Informaatioteknologian instituutti Tekniikan ja liikenteen ala: Elektroniikan koulutusohjelma
2 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KOVANEN, Janne Työn nimi VNT-AHTIMEN OHJAINLAITE Koulutusohjelma Informaatioteknologia, elektroniikka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 34 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty ( X ) Työn ohjaaja(t) PIETIKÄINEN, Kalevi Toimeksiantaja(t) KOVANEN, Janne Tiivistelmä Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin muuttuvageometrisen eli VNT-turboahtimen elektroninen ohjainlaite. Olin asentanut omaan autooni nykyaikaisen muuttuvageometrisen ahtimen, jota auton oma elektroniikka ei pystynyt ohjaamaan. Työhön kuului ahtimen toiminnan tutkiminen sekä sille sopivan ohjainlaitteen rakentaminen. Tutkimisvaihe käsitti ahtimen sekä sitä ohjaavien mekaanisten osien toiminnan. Sen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan elektroniikkaa jolla ahdinta voidaan ohjata. Elektroniikka sisältää mikro-ohjaimen sekä sen vaatimia oheiskomponentteja. Mikro-ohjaimeen on ohjelmoitu PID-säädinalgoritmi ja se ohjaa turboa PWM-signaalilla. Turbon toiminta oli aluksi arvoitus ja sen tutkimiseen kului paljon aikaa. Paljon aikaa kului myös mikro-ohjaimen ohjelmointiin. Turbon toiminnan tutkiminen ja ohjelmointi tapahtuivat pitkälti samaan aikaan. Turboa oli käytännössä mahdoton testata muuten kuin oikeassa käytössä eli autolla ajaen. Sain laitteen toimimaan kuten halusin. Ohjelmoinnissa opin paljon PID-säätimestä. Työ opetti myös ymmärtämään VNT-ahtimen toimintaa. Työstä on mahdollista tehdä kaupallinen sovellus. Avainsanat (asiasanat) VNT-ahdin, mikro-ohjain, PID-säädin, Atmel AVR, PWM Muut tiedot
3 DESCRIPTION Author(s) KOVANEN, Janne Title VNT-TURBO CONTROLLER Degree Programme Information technology, electronics Type of publication Bachelor s / Master s Thesis Pages 34 Confidential ( ) Until Date Language Finnish Permission for web publication ( X ) Tutor(s) PIETIKÄINEN, Kalevi Assigned by KOVANEN, Janne Abstract In this bachelors thesis an electronic control device for variable nozzle geometry turbocharger was designed and constructed. A modern variable nozzle geometry turbocharger was installed in the author s car, whose electronics could not control it.. The work included research and studies about turbochargers and the construction of a suitable controller. The investigation phase included the operation of a turbocharger and the necessary mechanical parts. Based on this, the electronics were planned to control the turbocharger. The electronics included a micro-controller and the required components. The micro-controller has a PID-algorithm programmed inside it to control the turbocharger with PWM-signal. Turbo behaviour was initially a mystery, and it took a long testing time. Also programming the micro-controller was very time consuming. Investigating turbo behaviour and programming took place mainly at the same time. The behaviour of the turbocharger was virtually impossible to test in any other way than driving a car. The device acted as wanted. A gread deal was learned about the PID controller. This thesis project also taught the author to understand the VNT-turbo action. In future it is possible to make a commercial application based on this thesis. Keywords Micro-Controller, PID, Atmel AVR, PWM, VNT-turbo Miscellaneous
4 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT MEKANIIKKA VNT-AHDIN KOLMITIEVENTTIILI TOIMILAITE ELI TURBON KELLO ELEKTRONIIKKA PID-SÄÄDIN PWM MIKRO-OHJAIN TYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SUUNNITTELUVAIHE TOTEUTUS LOHKOITTAIN Anturit Lähdöt Virtalähde KYTKENNÄN SUUNNITTELU PIIRIKAAVION JA LAYOUTIN SUUNNITTELU Piirikaavio Layout LEVYN VALMISTUS JA KOKOAMINEN OHJELMOINTI TESTAUS POHDINTA LÄHTEET LIITTEET LIITE 1. VAATIMUSTEN MÄÄRITTELY... 34
5 2 KUVIOT KUVIO 1. VNT-AHTIMEN SIIVET MINIMIVIRTAUSASENNOSSA... 6 KUVIO 2. VNT-AHTIMEN SIIVET MAKSIMIVIRTAUSASENNOSSA... 7 KUVIO 3. KOLMITIEVENTTIILI... 8 KUVIO 4. ALIPAINEKELLO... 9 KUVIO 5. ALIPAINEKELLON TOIMINTA KUVIO 6. PID-SÄÄTIMEN LOHKOKAAVIO KUVIO 7. YKSINKERTAINEN PULSSINLEVEYSMODULAATIO KUVIO 8. TURBON OHJAINLAITTEEN LOHKOKAAVIO KUVIO 9. PAINEANTURI KUVIO 10. KAASUNASENTOANTURI ELI POTENTIOMETRI KUVIO 11. ELEKTRONIIKAN PIIRIKAAVIO KUVIO 12. P-SÄÄDIN KUVIO 13. PD-SÄÄDIN KUVIO 14. PID-SÄÄDIN... 29
6 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoitus oli sovittaa nykytekniikkaa vanhaan autoon. Idea työhön oli ollut ajatuksissa jo kauan. Nykyaikaisissa autoissa on paljon sellaista tekniikkaa, joka olisi hyödyksi myös vanhassa autossa. Esimerkiksi turboahtimen vaihtaminen ei ole teknisesti vaikeaa, mutta uusien autojen suuri elektroniikan määrä aiheuttaa ongelmia. Vanhemmassa autossa on vähemmän elektroniikkaa, ja usein se on niin kehittymätöntä, että sen avulla ei onnistu esimerkiksi uudemmanmallisen turboahtimen ohjaaminen. Omaan autooni oli vaihdettu turboahdin, mutta siitä puuttui siihen sopiva ohjaus. Turbo ei toiminut, kuten haluttiin. Valmista ratkaisua ei ollut olemassa. Ei ainakaan järkevällä hintalapulla varustettuna. Ainut vaihtoehto oli toteuttaa turbon ohjainlaite itse. Työ on luonteeltaan poikkitieteellinen, eivätkä eri tekniikan alat ole sisältyneet opetukseen, joten käytetyissä termeissä saattaa esiintyä epätäsmällisyyttä. Eri tekniikoita ovat prosessitekniikka säätötekniikka autotekniikka elektroniikkasuunnittelu mittaustekniikka ja pneumatiikka. Eri tekniikoissa käytetään erilaisia termejä tarkoitettaessa samaa asiaa, ja parhaani mukaan yritin käyttää oikeita termejä, mutta virheitä varmasti mahtuu joukkoon. Käsittelen siitä syystä mm. prosessi- ja säätötekniikkaa kokemusperäisin esimerkein. Työn tavoitteena oli saada turbo toimimaan paremmin omassa autossani.
7 4 2 MEKANIIKKA 2.1 VNT-ahdin Pakokaasuahdin, eli tuttavallisemmin turboahdin, löytyy nykypäivänä monesta autosta. Sen käyttö on henkilöautoissa yleistynyt vuosien mittaan luvulla turboahdinta ei vielä ollut monessa autossa luvulla se kuitenkin alkoi olla arkipäivää varsinkin dieselkäyttöisissä autoissa. Nyt 2000-luvulla sitä käytetään lähes jokaisessa diesel-autossa. Bensiinikäyttöisissä autoissa sitä on käytetty vain tehokkaimmissa malleissa, mutta viime vuosien aikana on tapahtunut paljon kehitystä ja on alettu käyttää pienempiä moottoreita varustettuna turboahtimella. Etuina ovat suurempi teho, pienempi kulutus sekä ympäristön vähäisempi kuormittuminen. Turbo- eli pakokaasuahdin ottaa energiaa talteen pakokaasuista ja antaa moottorille enemmän tehoa. Dieselkäyttöisessä autossa se parantaa hyötysuhdetta, ja se onkin syy niiden yleisyyteen. Myös bensiinikäyttöisissä autoissa turboahtamisesta on hyötyä. Turboahdinkin on vuosien mittaan kehittynyt. Perinteisen turboahtimen ongelmana on ollut ahtimen koko. Koko on aina kompromissi. Pienikokoinen turbo alkaa pyöriä ja tuottaa ahtopainetta jo pienellä moottorin kuormituksella ja kierrosluvulla. Tällöin ongelmaksi muodostuu yleensä korkeilla kierroksilla ajaminen. Tuolloin pieni turbo alkaa rajoittaa pakokaasun kulkua rajoittaen siten tehoa. Asia voidaan ratkaista asentamalla isompi turbo, mutta tällöin toiminta pienillä kierroksilla huononee. Perinteisellä turbolla on kuitenkin tultu hyvin toimeen, ja se on edelleenkin toimiva keksintö. Valmistajat ovat kuitenkin halunneet kehittää jotain parempaa. Muuttuvageometriset turboahtimet yhdistävät pienen ja ison turbon hyvät puolet. Turboa voidaan säätää jatkuvasti. VNT-ahtimet eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kestä bensiinikäyttöisessä autossa. Tämä johtuu suuremmasta pakokaasun lämpötilasta sekä ahtimen monimutkaisemmasta rakenteesta. Nykyaikaisessa tehokkaassa dieselmoottorissa se alkaa kui-
8 5 tenkin olla ainut vaihtoehto saada aikaan vähän kuluttava ja tehokas moottori, joka soveltuu jokapäiväiseen ajoon ja jonka päästöt saadaan riittävän pieniksi. Autossani on käytössä Garrettin valmistama turboahdin. Lyhenne VNT tuleekin juuri Garrettilta. Muilla valmistajilla on käytössään eri lyhenteitä, kuten esimerkiksi Holsetin käyttämä HGT. Eri valmistajilla on hiukan erilaiset toteutukset, mutta perusperiaate on sama, eli muutetaan turbon kokoa eri tavoilla. Garrettilla lyhenne tulee sanoista Variable Nozzle Turbine = Muuttuvageometrinen turbiini. Kuviossa 1 ahtimen ohjainsiivet ovat niin sanotussa minimivirtauskulmassa eli kiinni. Jo pieni pakokaasuvirtaus saa turbiinin pyörimään. Enemmän pakokaasua virtaa tangentin suuntaisesti kasvattaen pakokaasun virtausnopeutta ja lisäten siten vääntöä turbiiniakselille. On siis selvää, että tässä tilanteessa turbon ahtopaine nousee nopeasti.
9 6 KUVIO 1. VNT-ahtimen siivet minimivirtausasennossa (Turbotekniikka perustietoa muuttuvageometrisista ahtimista. 2009) Kuviossa 2 ahtimen ohjainsiivet ovat auki asennossa, ja pakokaasuvirtaus turbiinille tapahtuu turbiinin säteen suuntaisesti. Tästä seuraa suurempi kaasujen virtaus, ja sitä kautta pienempi vastapaine ennen turbiinia. Myös moottoriteho kasvaa lisääntyneen ilmamäärän vuoksi.
10 7 KUVIO 2. VNT-ahtimen siivet maksimivirtausasennossa (Turbotekniikka perustietoa muuttuvageometrisista ahtimista. 2009) 2.2 Kolmitieventtiili Kolmitieventtiiliä ohjataan tässä sovelluksessa pulssinleveysmodulaatiolla. Kolmitieventtiili sisältää nimensä mukaisesti kolme porttia. Yhteen tuodaan esimerkiksi paine. Kun kolmitieventtiilille ei tuoda ohjausta, paine menee toisesta portista ulos. Jos venttiiliä ohjataan, paine menee ulos eri portista. Pulssinleveysmodulaatiolla saadaan tehtyä portaaton säätö. Tässä työssä esiteltävässä sovelluksessa kolmitieventtiilille tuodaan alipaine, joka muodostetaan jo moottorissa olemassa olevalla alipainepumpulla. Tämä alipaine vie-
11 8 dään toimilaitteelle eli turbon yhteydessä olevalle painekellolle. Kun venttiilin ohjaus on 100 %, turbon siivet ovat kiinni-asennossa. Säädin säätää ohjausta pienemmälle tarpeen mukaan. Venttiilin kolmannesta portista purkautuu ulos ylimääräinen alipaine. Eli kun ohjaus tulee venttiilille, yhdistyvät alipaine ja turbon kellolle lähtevä portti. Kun ohjausta ei tule, yhdistyy turbon kellolle lähtevä portti ilmanpaineeseen. PWM-säädöllä saadaan aikaan näiden välimuotoja. Omassa sovelluksessani kuristinta on pakko käyttää, ettei alipainetta vuoda liikaa. Se voi aiheuttaa ongelmia muille alipainetta käyttäville laitteille. Työssä käytetyn kolmitieventtiilin rakenne nähdään kuviossa 3. KUVIO 3. Kolmitieventtiili 2.3 Toimilaite eli turbon kello Turboa ohjaa kuvion 4 mukainen toimilaite. Kansankielessä sitä kutsutaan usein hukkaportin kelloksi, mutta koska VNT-ahtimessa ei ole hukkaporttia, ei nimitys ole kovinkaan osuva. Turbon kello voi toimia ylipaineella tai alipaineella. Usein vanhemmissa autoissa käytetään ylipaineista versiota. Silloin turbon hukkaporttia ohjataan suoraan imusarjan paineella. Uudemmissa autoissa on usein alipainetoiminen hukkaportti, jota ohjataan sähköisesti samalla tavalla kuin tässä sovelluksessa.
12 9 Eroja yli- ja alipainetoimisella kellolla ei juuri ole, ainoastaan toiminta on vastakkaissuuntaista. Ylipainekello liikkuu myös alipaineella, mutta eri suuntaan. VNTahtimen ollessa kyseessä on liikematka yleensä hiukan pidempi kuin perinteisissä ahtimissa. KUVIO 4. Alipainekello Kellon sisäosat ovat kuvion 5 mukaiset. Kun alipaine pääsee männän yläpuolelle, vetää se tankoa sisäänpäin. Jousi vastustaa liikettä ja palauttaa männän lepoasentoon alipaineen poistuttua. Rakenne on samanlainen kuin yksitoimisessa pneumatiikkasylinterissä, joka on tieteellisempi nimitys alipainekellolle. Painekellossa jousi on männän toisella puolella, jolloin tanko työntyy ulospäin paineen noustessa. Paineen laskiessa tanko palaa lepoasentoon.
13 KUVIO 5. Alipainekellon toiminta 10
14 11 3 ELEKTRONIIKKA 3.1 PID-säädin PID-säädin on varmaankin maailman käytetyin säädin. Sitä voidaan käyttää kaikissa prosesseissa, joiden lähtöä voidaan mitata. Mittaussuure voi olla nopeus, lämpötila tai vaikkapa paino. PID-säädin voi ohjata esimerkiksi auton vakionopeussäädintä tai huoneiston lämpötilaa. Säädin on yksinkertaisuudessaan melko nerokas, eli sen parametreja muuttamalla se voidaan sovittaa lähes kaikkiin tarpeisiin. PID-säätimen lohkokaavio on kuviossa 6. KUVIO 6. PID-säätimen lohkokaavio Tavallisessa PID-säätimessä on yksi tulo eli prosessin ulostulo. Se voi olla esimerkiksi lämpötila tai taajuustieto. Yleensä se on mitattu jollain anturilla, tässä opinnäytetyössä on paineen mittaus. Setpoint, eli asetusarvo, on haluttu ulostulo eli se, mihin ulostulo pyritään säätämään. Säädin laskee säätöarvon ja ulostulon välisen eron, summaa eri osien (P, I ja D) ulostulot sekä ohjaa prosessia. Kaikkia osia ei tarvitse käyttää. Varsinkin P- ja PI-säätimet ovat yleisiä. Prosessia voidaan ohjata esimerkiksi pulssinleveysmodulaatiolla.
15 12 P-termi tarkoittaa vahvistusta. Säädin voi yksinkertaisimmillaan olla pelkkä P- säädin. Se säätää lähtöä pelkästään tulon perusteella: ohjaus =(säätöarvo-ulostulo)*p_kerroin; Kerroin kertoo, kuinka nopeasti tai aggressiivisesti säädin toimii. Mitä suurempi kerroin, sitä nopeampi on reagointi, mutta vaarana on säätimen värähteleminen. Puhutaan myös P-termistä, joka siis tarkoittaa tätä vahvistuksen arvoa. Esimerkki 1: Lämpötila on 6 ºC ja halutaan 12 ºC. P-terminä käytetään 0,75. Lämpötilan säätönä on hana, jota voidaan säätää välillä ,5=(12-6)*0,75; Esimerkki 2: P-terminä 3 ja lämpötilaerona sama 12=(12-6)*3; Hanaa ei kuitenkaan saada auki enempää, mutta suuremmalla P-kertoimella pienikin lämpötilaero saa aikaan suuren muutoksen säätöarvossa. P-säätimellä säätöön tulee asentovirhe, eli ulostulo ei saavuta säätöarvoa. I-termillä tarkoitetaan integroivaa termiä, eli se yksinkertaisesti ajatellen korjaa tuon P-säätimen aiheuttaman asentovirheen. I-säädin siis tutkii, kuinka paljon säätö on pielessä ja sen perusteella laskee korjauskertoimen, tai oikeammin korjausarvon, joka summataan ohjaukseen. Integrointikerroin, kuten P-säätimen kerroinkin, vaikuttaa säädön toimintaan. I-säätimen koodi voisi olla seuraavankaltainen: kertymä =kertymä+(säätöarvo-ulostulo)/integrointikerroin; ohjaus =kertymä; Jos tähän lisätään vielä P-säätö, saadaan yleisesti käytetty PI-säädin: kertymä =kertymä+(säätöarvo-ulostulo)/integrointikerroin; ohjaus =(säätöarvo-ulostulo)*p_kerroin +kertymä;
16 13 PID-säätimessä on vielä derivointi. Derivointi tarkoittaa muutosnopeutta, eli säädin tunnistaa ulostulosignaalin muutosnopeuden ja muuttaa säätöä sen suhteen. Myös derivointiin vaikuttaa kerroin. ohjaus= (ulostulo-edellinen_ulostulo)*d_kerroin; Esimerkki 3: Ulostulo on 20 ja edellinen on 12. D-kerroin on 1 8=(20 12)*1; Esimerkki 4: Ulostulo on 20 ja edellinen on 18 2=(20 18)*1; Eli mitä nopeammin muutos tapahtuu, sitä enemmän ohjausarvoa muutetaan. Kokonaisen PID-säätimen koodi on seuraavanlainen: kertymä =kertymä+(säätöarvo-ulostulo)/i_kerroin; derivaatta=(ulostulo-edellinen_ulostulo)*d_kerroin; ohjaus=(säätöarvo-mittaus)*p_kerroin+kertymä+derivaatta; Jotta PID-säädin saataisiin vielä toimimaan halutulla tavalla, pitää se virittää sopivaksi käyttötarkoitukseen. Viritys tapahtuu muuttamalla vahvistuskerrointa P, integrointikerrointa I ja derivointikerrointa D. Parametrien määrityksessä on helpointa aloittaa jättämällä säätimestä pois D- ja I-kertoimet ja säätämällä vahvistuskerroin kohdalleen. Se säädetään siten, että säätimen värähtely poistuu. I-säätimellä säädetään ulostulon arvo kohdalleen. D-säätimellä säädetään reagointinopeus paremmaksi. Ainut ongelma on se, ettei parametrien viritys ole helppoa. PID-säätimen viritykseen on olemassa erilaisia metodeja, ja niistä on kirjoitettu valtava määrä kirjoja. Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. Yksinkertaisissa laitteissa paras ja nopein tapa on yleensä yrityksen ja erehdyksen periaate. Suuremmissa prosesseissa, joissa tiedetään prosessin viiveet ja dynamiikka, käytetään matemaattisia ratkaisumalleja.
17 14 PID-säätimessä on myös ongelmia. Suurin niistä on integral windup eli vapaasti suomennettuna integraalin jumiutuminen. Kun prosessi ei jostain syystä reagoi pidsäätimen toimintaan, alkaa integrointifunktio kasvattaa korjausarvoa, joka kasvaa kasvamistaan. Prosessin päästessä takaisin säätöalueelle kestää kauan ennen kuin liiaksi kasvaneen korjausarvon vaikutus poistuu. Ongelmaan on muutamia ratkaisutapoja: Asetetaan rajat integraalifunktion arvolle, eli sen ei anneta kasvaa loputtomasti. Poistetaan integraalifunktio käytöstä, kun tiedetään, ettei säädin pysty säätämään prosessia. Rajataan aika, jonka kuluessa funktion on laskettava korjauskerroin. Kun tullaan säätöalueelle, integraalin arvoksi asetetaan jokin ennalta määrätty arvo. Tämä integraalin jumiutuminen on ongelma varsinkin hitaissa prosesseissa, kuten talon lämmityksessä. Esimerkkinä tilanne, jossa tasalämpöisen talon ovi avataan, ja taloon tulee kylmää ilmaa. Integrointikerroin alkaa heti korjata virhettä tekemällä vastaavanlaisen, vastakkaisen korjauskertoimen säätöön. Tämä ei ole järkevää, ja niinpä monissa säätimissä on tämäkin asia otettu huomioon lukitsemalla integrointiosa tällaisissa tilanteissa. (PID controller. 2009) Aina kun lähtö on joko 0 % tai 100 %, integraali tulisi lukita. Jos asunnon lämmitysteho ei riitä pitämään asuntoa lämpimänä, kun kaikki ovet ovat auki, on aivan turhaa muuttaa säätimen korjausarvoa. Sama asia voidaan soveltaa myös turboahtimeen. Jos pakokaasua ei ole riittävästi, ja haluttua painetta ei saavuteta, integraaliosa lukitaan. 3.2 PWM Pulssinleveysmodulaatiota on nykyisin käytetty paljon ohjauksessa. Se on käytössä virtalähteissä, vahvistimissa ja monissa säätimissä. Nykyinen digitaalielektroniikka on tehnyt sen käytön helpoksi. Suurin etu on hyvä hyötysuhde.
18 15 Esimerkki 5: Otetaan 12 voltin teholähde ja 60 watin hehkulamppu. Halutaan tehdä himmennin. Vanhalla tavalla tehtynä käytetään transistoria ja säädetään sitä lineaarisesti. Täydellä teholla lamppu ottaa 5 ampeerin virran, ja hyötysuhde on 100 %. Neljännesteholla sähköä kuluu 2,5 ampeeria, ja lampun teho on 15 w. Sama teho hukkuu transistoriin, eli hyötysuhde on enää 50 %. Puolella teholla lampun teho on 30 w, ja transistoriin menee 12 w. Hyötysuhde n. 70 %. On selvää, ettei tällaisia säätimiä voi käyttää normaalielämässä varsinkaan suurilla kuormilla, koska tehoa hukkuu suuria määriä. Pulssinleveysmodulaation häviöitä on vaikeampi laskea, ja ne riippuvat hyvin paljon käytetystä taajuudesta sekä komponenteista, joilla se on toteutettu. Sopivalla taajuudella ja hyvillä komponenteilla päästään hyvin lähelle sataa prosenttia. PIDsäätimessä ulostuloksi sopii erittäin hyvin juuri pulssinleveysmodulaatio, koska sen ohjaus on helppo skaalata samaksi kuin anturilta saatu mittausarvo, mikä helpottaa säädön toimintaa. Yleensä käytetään mosfet-transistoreja. Tärkeää on, kuinka nopeasti transistori vaihtaa tilaansa, eli ollaan mahdollisimman vähän aikaa osittain johtavalla alueella. Pulssinleveysmodulaatioita on käytössä erilaisia. Yksinkertaisin on sähkön pätkiminen vakiotaajuudella ja pulssileveyttä muuttaen. Käytössä on myös erilaisia koodauksia, sekä uusimpana sovelluksena digitaaliset vahvistimet. Tässä työssä ei tutustuta eri variaatioihin vaan käytetään yksinkertaista pulssinleveysmodulaatiota. Kuviossa 7 yksinkertainen pulssinleveysmodulaatio. Ylempänä pulssi on lyhyt, ja tehoa siirtyy pieni määrä. Alempana pulssi on lähes 100 %, ja tehoa siirtyy silloin enemmän.
19 16 KUVIO 7. Yksinkertainen pulssinleveysmodulaatio 3.3 Mikro-ohjain Alusta asti oli selvää, miten työ toteutetaan. Atmelin Avr-mikrokontrolleriperhe oli tuttu pitkältä ajalta, joten sen ominaisuuksia, ohjelmointia tai mitään muutakaan ei tarvinnut alkaa opiskella. Työssä käytetään Atmelin 8-bittistä AVRmikrokontrolleria, josta löytyy valmiina kaikki tarpeelliset toiminnot. Atmelin AVR:n prosessori on kaikissa sama. Eroina kontrollereilla ovat oheislaitteiden määrä, käyttöjännite, kotelointityyppi sekä kellotaajuus. Kaikki nämä asiat vaikuttavat virrankulutukseen. Mikro-ohjaimet ovat RISC-tyyppisiä ja 8-bittisiä. Kaikkien tyyppien arkkitehtuuri on sama, joten ne pystyvät ajamaan samaa koodia. (Vahtera, 2003) Atmelin AVR-prosessoreja on kolmea eri perhettä: tinyavr esim. ATtiny26 classicavr esim. AT90S2313 megaavr esim. ATmega128
20 17 Atmelin valikoima on erittäin laaja. Tarpeelliset omaisuudet listattiin ja etsittiin sopiva kontrolleri. Hintaerojen ollessa melko pieniä valittiin kuitenkin hiukan parempi, kuin tarve olisi ollut, johtuen lähinnä suuremmasta ohjelmamuistista. Siitä ei tule olemaan haittaa, ja ohjelman kirjoittaminenkin on helpompaa, jos muistia on riittävästi. Ohjelman kokoa ei voi tietää ennen kuin se on kirjoitettu, ja kokemuksesta tiedän, että se menee harvoin pienempään tilaan kuin mitä on ajateltu. Valinta kohdistui Atmelin ATmega16 mikro-ohjaimeen, mutta koska miljoonalaatikkoon oli jäänyt ATmega32, käytettiinkin sitä. Erona on oikeastaan vain ohjelmamuistin tuplamäärä: 16 kt -> 32 kt. Piirit ovat pinni-yhteensopivia, eli muu suunnittelu ei muutoksesta kärsi. ATmega32 on hiukan kalliimpi kuin ATmega16 hintojen vaihdellessa tilauspaikasta riippuen noin euroon. Internetin tarjonta on viime vuosina lisääntynyt runsaasti erilaisten puolivalmiiden tuotteiden alueella. Sieltä löytääkin helposti erilaisia prototyyppikortteja, vaikkapa näillä Atmelin prosessoreilla. Kysehän on kortista, jossa on valmiina esimerkiksi virransyöttö, sarjaportti, LCD-näyttö sekä tilaa omille kytkennöille. Tällaisen jalostaminen omaan käyttöön olisi järkevää. Tässä työssä ei juuri ulkoisia komponentteja tarvita näiden perusasioiden lisäksi. Tähän ei kuitenkaan ryhdytty. Jos piirilevyn tekeminen ei olisi ollut yhtä helppoa, olisi valmis kortti ostettu. Hinnat ovat erittäin edullisia tavalliselle harrastelijalle.
21 18 4 TYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4.1 Suunnitteluvaihe Suunnittelu alkoi tutustumisella olemassa oleviin asioihin eli turbon toimintaan, kolmitieventtiiliin sekä toimilaitteeseen eli alipainekelloon. Ensimmäinen kokeilu oli määrittää sopiva kuristin ulkoilmaan karkaavalle alipaineelle, jotta säätöalueesta saataisiin mahdollisimman laaja. Ohjaus ei saisi olla liian herkkä. Ilman kuristinta pulssinleveysmodulaation säätöalue oli noin 10 %, eli kaikki muutos tapahtui sillä alueella. Sopivalla kuristimella saatiin laajennettua aluetta noin 65 %:iin. Ensimmäinen laite, jota testaukseen käytettiin, oli piirilevyn palanen, jossa oli Atmelin mikroohjaimella toteutettu PWM säädin. Sen antamaa pulssisuhdetta säädettiin potentiometrillä. Sen avulla tutkittiin turbon siipien liikettä suhteessa säätimen antamaan pulssisuhteeseen. Auto kävi tyhjäkäyntiä paikallaan, ja seurattiin turbon kellon liikettä säätäen samalla potentiometriä. Lohkokaavio piirrettiin toteutuksesta: Mitä osia tarvitaan, miten ne on yhdistetty toisiinsa ja millaista tietoa niiden välillä kulkee. Lohkokaavio kuviossa 8.
22 KUVIO 8. Turbon ohjainlaitteen lohkokaavio 19
23 Toteutus lohkoittain Anturit Anturien tehtävänä on muuttaa jokin suure tietokoneen ymmärtämään muotoon. Esimerkiksi lämpötilan muuttaminen volteiksi. Tässä sovelluksessa anturit mittaavat, miten turbo tehtäväänsä hoitaa sekä sitä, mitä kuljettaja haluaa turbon tekevän. Siitä ohjelma laskee sopivat parametrit turbon ohjaukseen. Kaikki perustuu antureilta saatavaan tietoon, joten niiden pitää toimia luotettavasti kaikissa olosuhteissa, jotka juuri autokäytössä voivat olla melko haastavat. Periaatteessa tarvittaisiin vain ahtopaineelle tarkoitettu anturi. Laite toimisi siten, että se yrittäisi aina pitää halutun ahtopaineen joka tilanteessa. Tämä malli oli käytössä ensimmäisessä kokeiluversiossa ja toimikin jo melko hyvin. Haluttiin kuitenkin käyttää mikrokontrollerin ominaisuuksia paremmin hyödyksi sekä saada säätimestä parempi. Kytkentään lisättiin anturi kaasupolkimen asennolle. Lisäksi moottorin kierroslukua mitattiin. Kytkentään voitaisiin helposti lisätä antureita myös esimerkiksi lämpötiloille (jäähdytysneste, öljy, imuilma, yms.) tai vaikka pakosarjan paineelle. Näillä tiedoilla ei säätöä saisi parannettua, mutta ne olisivat tärkeitä moottorin keston kannalta. Rajoitettaisiin esimerkiksi tehoa moottorin ylikuumetessa. Auton täytyy kestää, vaikka sillä ajettaisiin päivä kaasu pohjassa. Tästä syystä autoissa on antureita rajoittamassa moottorista saatavaa tehoa. Myös monien nykyaikaisten turbomoottoreiden vääntöä joudutaan rajaamaan vaihteistojen kestävyyden takia Ahtopaineanturi Ahtopaineanturiksi valittiin Motorolan MPX5500DP. Syinä valintaan oli halpa hinta sekä riittävä painealue (0-5 Bar paine-eroa). Anturi mittaa kahden painetulon eroa. On olemassa myös absoluuttisia, eli vain yhdellä painetulolla varustettuja antureita. Tällaisessa laitteessa ei ole käytännön eroa sillä, kumpaa käytetään. Ylisuurta tarkkuutta ei tässä laitteessa kuitenkaan tarvita, eikä 10-bittinen AD-muunnin edes anna siihen mahdollisuuksia.
24 21 KUVIO 9. Paineanturi Tarkkuudesta vielä sen verran, että ahtopaineet, joita mitataan, ovat n. 0-2 bar, eli 1-3 bar absoluuttista painetta. Paineen muutokset ovat nopeita. Prosessia hidastavia asioita on paljon, kuten turbon siipien ohjaus. Samanlainen kuormitustilanne ja kaasun asento ei kestä pitkään normaalissa ajotilanteessa. Tämän kyseisen anturin tarkkuudeksi luvataan 2,5 %. Esimerkiksi yhden barin paineella vaihteluväli on 0,9975 1,0025 bar. Kahden desimaalin tarkkuuskin riittää mainiosti. Monet muutkin asiat vaikuttavat mittaustarkkuuteen, mutta tähän sovellukseen anturi on riittävän tarkka. Ahtopaine eli imusarjan paine vaihtelee aina, kun moottorin venttiilit sulkeutuvat ja avautuvat. Nämä paineenvaihtelut ovat erittäin nopeita ja voimakkaita. Tämän voi todeta esimerkiksi mekaanisella vaimentamattomalla painemittarilla. Tällaisia painemittareita käytetään esimerkiksi paineilmaverkostoissa ja paineilmakompressoreissa. Paineanturin käyttöiän lisäämiseksi autossa käytetään vaimenninta paineanturin ja imusarjan välissä. Tämä vaimennin tasaa painetta, ja käytännön kokeissa on huomattu, ettei tässä tapauksessa tarvita mitään elektronista vaimennusta ohjelmakoodissa. Ilman vaimennintakin paine saataisiin mitattua, mutta riskinä olisi mahdollinen paineanturin rikkoutuminen.
25 22 Suomen ilmasto-olosuhteissa anturi joutuu kestämään suuria lämpötilan vaihteluita. Itse ohjainkortti ja paineanturi on siis sijoitettu ainakin tässä vaiheessa ohjaamoon, jolloin ajon aikana lämpötila ei nouse moottorin lämpötiloja vastaavaksi, eli hieman alle sataan asteeseen. Lisäksi anturissa mainostetaan olevan lämpötilakompensointi, eli lämpötilanvaihteluiden ei pitäisi vaikuttaa anturin arvoon. Työssä käytetty anturi on halvimpia saatavilla olevia. Silti se maksaa noin 20 euroa. Tällaisessa suhteellisen yksinkertaisessa laitteessa komponentin hinta on melko korkea verrattaessa sitä koko laitteen hintaan Kaasunasentoanturi Kaasunasentoanturina toimii aivan tavallinen potentiometri (kuvio 10), joka on kiinnitetty ruiskutuspumpun kaasuakselille. Sen napoihin tuodaan viiden voltin jännite ja maadoitus. Potentiometrin liu usta luetaan kaasun asento käyttäen hyväksi mikrokontrollerin AD-muunninta. KUVIO 10. Kaasunasentoanturi eli potentiometri
26 23 Kaasun asentotietoa käytetään ahtopaineiden ohjauksessa. Pienellä kaasun asennolla tasaista nopeutta ajettaessa ei tarvita suurta ahtopainetta, jota käytössä oleva muuttuvasiipinen ahdin kuitenkin tuottaa siivet kiinni-asennossa. Niinpä ohjain avaa siipiä hiukan tasakaasulla ajettaessa, jolloin ei tuoteta turhaa ahtopainetta, eikä siten kuluteta ylimääräistä polttoainetta eikä kuormiteta ympäristöä. VNT-ahdin tuottaa ahtopainetta jo tyhjäkäynnillä, jos säätösiivet ovat kiinni. Se ei ole tarpeellista, joten säädin avaa siivet, kun kaasua ei paineta. Käytössä oleva potentiometri ei ole suojattu kosteudelta. Potentiometri on aivan tavallinen kaupasta saatava, noin euron maksava osa. Tähän asti se on toiminut hyvin, mutta tiedetään, ettei se ole kovin kestävä. Se tullaan vaihtamaan myöhemmin toisenlaiseen, autokäyttöön suunniteltuun koteloituun malliin Kierrosluvun mittaus Kierrosluku mitataan mittaristolle tulevasta signaalista. Se tulee auton alkuperäiseltä, yksinkertaiselta tietokoneelta. Tietokone saa tiedon kampiakselin asentotunnistimelta, ja kierroslukumittarille tuleva signaali on kanttiaaltoa 0-12V. Tämä on sovitettu mikrokontrollerin ajastimelle yksinkertaisella kytkennällä, jossa zenerdiodi leikkaa ylimääräisen jännitteen pois. Kierroslukutietoa, kuten kaasunasentoanturiakin, tarvitaan rajoittamaan ahtopaineita tietyissä tilanteissa. Tässä sovelluksessa ahtopaine rajataan alle 2000 kierroksen auton voimansiirron säästämiseksi Lähdöt PWM-signaalilla ohjataan kolmitieventtiiliä, joka ohjaa alipaineella turboa. Lähtöä ei ole suojattu erikseen, mutta käytössä on diodilla suojattu mosfet. Normaalitilanteessa, kun kolmitieventtiilin kelalta otetaan ohjaus pois, se antaa vastakkaissuuntaisen jännitepiikin, joka saattaa rikkoa herkän mosfet-transistorin. Diodi oikosulkee tämän vastakkaissuuntaisen jännitepiikin.
27 24 Muita lähtöjä on sarjaportti eli RS232. Siitä saadaan tarvittaessa siirrettyä tietoa tietokoneelle, mutta käytännössä sitä tarvittiin vain ohjelman kehitysvaiheessa. Lisäksi laitteessa on LCD-näyttö, johon voidaan tulostaa tietoa, kuten ahtopaine, kierrosluku tai muita ohjaukseen liittyviä parametreja. Normaalissa ajotilanteessa näyttö on turha, koska ajaessa ei voi seurata näyttöä. Käytössä on yleinen HD44780-ohjaimella varustettu näyttö. Siihen löytyy suoraan kaikki tarvittavat ohjausfunktiot codevisionavrohjelmasta. Ainut asia, johon jompaakumpaa tarvitaan, on ohjaimen ominaisuuksien säätäminen. Niiden avulla voidaan säätää ahtopaineita, kierrosten mukaan toimivaa rajoitusta sekä PID-parametrejä. LCD-näyttö tai sarjaportti on oltava mukana joka tapauksessa, ellei sitten haluta muuttaa ohjaimen ominaisuuksia ohjelmoimalla mikroohjainta uudestaan. Omassa testilaitteessani on mukana sekä sarjaportti että LCD-näyttö. Jos halutaan tehdä halvempi versio laitteesta, sarjaportti ja LCD-näyttö jätetään pois. Silloin asetusten säätöön tarvitaan mikro-ohjaimen uudelleenohjelmointi. Suunnitteluvaiheessa oli tarkoitus lisätä kytkentään myös releitä ja valodiodeja, jotka voi myöhemmin ohjelmoida haluamaansa käyttöön. Ne jäivät kuitenkin toteuttamatta niiden kyseenalaisen tarpeen takia. Jos tulevaisuudessa tulee tarvetta jollekin lisäominaisuudelle, ei uuden piirilevyn suunnittelu ole ongelma. Tarkoitus on kuitenkin pitää laite yksinkertaisena ja halpana Virtalähde Autossa ajon aikana toimivan laitteen ei tarvitse säästää sähköä. Sitä on tarjolla riittävästi. Pienen elektronisen laitteen virrankulutus on vain muutamia kymmeniä milliampeereja. Se ei kuormita sähköjärjestelmää, joten virtalähteen suunnittelussa ei tarvitse juuri hyötysuhteita miettiä. Niinpä virransyöttö laitteelle on toteutettu tavallisella lineaariregulaattorilla. Se on yksinkertainen ja halpa, eikä se ole herkkä häiriöille. Auton akulta saadaan tasasähköä, joka vaihtelee voltin välillä. Käytössäni on viiden voltin regulaattori, joka tarvitsee vähintään 7 volttia toimiakseen oikein. Jos
28 25 auton akun jännite pääsee putoamaan alle 7 voltin, häiriintyy auton muidenkin sähkölaitteiden toiminta. Kondensaattorit regulaattorin tulo- ja lähtöpuolella on mitoitettu regulaattorin datalehden mukaan. Auton sähköjärjestelmässä ilmenee häiriöitä. Paljon virtaa kuluttavat laitteet aiheuttavat jännitepiikkejä sähköjärjestelmään, eikä autossa oleva laturikaan tuota häiriötöntä sähköä. Jonkinlainen häiriösuodatin saattaisi olla paikallaan, mutta kokeiluversion testauksen perusteella on todettu, ettei sellaista tarvita. Ainut suojaus on diodi väärän kytkennän estämiseksi. Kokemuksien mukaan halpa ja yleisesti saatavilla oleva lineaariregulaattori poistaa auton sähköjärjestelmän aiheuttamat häiriöt tehokkaasti. Käytetäänhän parhaissa HIFI laitteissa edelleenkin lineaariteholähteitä, eikä sähköä säästäviä hakkureita, kuten useimmissa uusissa kotilaitteissa. Häiriöitä voi kuitenkin tulla muuta kautta, kuten esimerkiksi moottoritilaan menevistä pitkistä kaapeleista kaasunasentopotentiometrille. Ne voivat aiheuttaa häiriöitä analogia-digitaali- muuntimelle. Olen käyttänyt suojattua kaapelia eliminoimaan näitä häiriöitä. 4.3 Kytkennän suunnittelu Kytkentää ei haluttu lähteä toteuttamaan liian vaikeasti, vaan tarkoitus oli tehdä yksinkertainen ja toimiva laite. Komponenttien määrä on pidetty pienenä, jolloin 2- kerrospiirilevylle ei ole tarvetta. Käytetyt komponentit ovat helposti saatavilla olevia ja edullisia. Ensimmäinen versio oli rasteripiirilevylle rakennettu kytkentä, josta puuttui lcd-näyttö ja sarjaliitäntä. Näin päästiin helposti ja nopeasti testaamaan ohjelmaa sekä keskittymään mahdollisten kytkennän virheiden korjaamiseen. Kun ensimmäinen versio oli saatu käyttöön ja osittain testattua, piirrettiin kytkentä ja lisättiin siihen kaikki muu tarvittava. Tässä vaiheessa tiedettiin jo ratkaisujen olevan toimivia. Muut ominaisuudet, kuten lcd-näyttö ja sarjaliitäntä, ovat lähes aina kytketty samalla tavalla, joten niiden lisäämisessä ei ollut ongelmia. Muutenkin ytitettiin käyttää tuttuja ja hyväksi havaittuja ratkaisuja.
29 Piirikaavion ja layoutin suunnittelu Piirikaavio Piirikaavion suunnittelu aloitettiin tekemällä lohkokaavio laitteesta (kuvio 11). Lohkokaavio tehtiin vaatimustenmäärittelyn (liite 1.) perusteella. Piirikaavio tehtiin lohkokaavion pohjalta käyttäen hyväksi olemassa olevia ja testattuja ratkaisuja. KUVIO 11. Elektroniikan piirikaavio Layout Piirikaavion pohjalta suunniteltiin layout. Laite ei ole kovin häiriöherkkä. Sen lisäksi auton sähköjärjestelmän syöttöjännitevaihtelut saadaan hyvin kuriin käytössä olevalle tavallisella lineaariregulaattorilla. Mikään komponentti ei juurikaan lämpene, joten piirilevysuunnittelussa ei ole tarvinnut asiaa huomioida.
30 Levyn valmistus ja kokoaminen Levyn olisi voinut teettää jossain piirilevytehtaassa, mutta koska levy on 1-puolinen, ja se tarvittiin nopeasti, levyn tehtiin itse normaalilla valotus-syövytysmenetelmällä. Piirilevytehtaassa valmistetut levyt ovat toimintavarmempia kuin itse tehdyt. Levyllä ei käytetä pintaliitoskomponentteja, joten levyn kokoaminen ei ollut vaikeaa. 4.6 Ohjelmointi Ohjelmoinnin perustaksi oli saatu koodi, jonka avulla alettiin kehittää PID-säädintä. Kehittäminen aloitettiin pelkällä P- eli vahvistussäätimellä. Ahtopaineiden noustessa ensi kertaa ne kävivät liian korkealla, ja ennen niiden tasaantumista oli havaittavissa värähtelyä. Kuten kuviosta 12 voidaan todeta, ahtopaine ei säätynyt tasan haluttuun 1 baariin vaan säätöön jäi asentovirhe. Kuvioissa 12, 13 ja 14 y-akselilla on mitattu ahtopaine baareina ja x-akselilla aika kymmenesosasekunteina. P-säädin 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, KUVIO 12. P-säädin
31 28 Seuraavassa vaiheessa säätimeen lisättiin D-osa eli derivoiva osa. Nimensä mukaisesti se pyrkii ennustamaan tapahtuvaa prosessia ja korjaamaan havaittuja vahvistussäätimen puutteita. PD-säädin paransi ahtopaineiden käyttäytymistä, mikä voidaan havaita kuviosta 13. Ahtopaineiden värähtely oli enää niin pientä, ettei se tässä sovelluksessa ollut merkitsevää. PD-säädin 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, KUVIO 13. PD-säädin Lopuksi laitteeseen lisättiin I-osa. Integrointiosa tutkii koko ajan erosuuretta, eli kuinka paljon haluttu arvo poikkeaa mitatusta. Se laskee korjausarvon, joka summataan ohjaukseen. Tällä saatiin säätöä vaivannut asentovirhe poistettua, kuten voidaan todeta kuviosta 14.
32 29 PID-säädin 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, KUVIO 14. PID-säädin Työssä ilmeni myös aikaisemmin mainittu ongelma, eli integraalin jumiutuminen. Kun moottoria kuormitettiin kevyesti, ja turbo ei tuottanut riittävästi painetta, alkoi integraali kasvaa liikaa. Ilmennyt ongelma tuntui oudolta, kunnes lisätutustuminen teoriaan antoi vastauksen. Integraalifunktion arvon ei saa antaa muuttua, kun säätimen lähtö on 0 % tai 100 %. Ohjelmointi oli opettavaista PID-säätimen toiminnan kannalta. Oli kuitenkin mielenkiintoista havaita, miten hyvin yksinkertainen ohjelma ohjasi turboa. Huolimatta erilaisista turbon toimintaan vaikuttavista muuttujista, esimerkiksi moottorin erilaisesta kuormituksesta eri ajotilanteissa, säädin hoiti tehtävänsä yllättävän hyvin. LCD-näyttöä ja sarjaliitäntää oli tarkoitus hyödyntää paremmin tulevaisuudessa. Niiden avulla voidaan säätää laitteen parametreja. Normaalikäytössä sille ei ole tarvetta. Kaupallisena laitteen tulisi olla edullinen ja karsittu. Jonkinlainen säätömahdollisuus
33 30 PID- ja muille parametreille olisi hyvä olla olemassa myös ilman säätimen uudelleenohjelmointia. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että minun autossani hyvin toimivat parametrit toimivat toisessa autossa todennäköisesti huonommin. Oman ongelmansa muodosti kolmitieventtiilin sekä turbon kellon aiheuttama säätöprosessin hitaus. Kun säädin muutti ohjaustaan, kesti yllättävän kauan ennen kuin siipien asennon muutos tapahtui. Tässäkin olisi ollut etua sähkötoimisesta servosta siipien ohjauksessa. PID-säädin on kuitenkin toimiva myös viiveellisissä prosesseissa. Sopivilla PID-parametreilla, eli säätimen virityksellä, ongelma poistui. Samanlaista säädön hitautta ilmenee kaikissa PID-säätimellä ohjatuissa prosesseissa. Missään muutos ei tapahdu täysin samalla hetkellä ohjauksen kanssa. 4.7 Testaus Testausvaihe ja ohjelmointi tapahtuivat tässä työssä samanaikaisesti. Omien kokemuksien perusteella suosittelen, että aluksi yritetään saada laite toimimaan yksinkertaisesti. Tämän jälkeen aletaan kehittää sen toimintaa. Alussa saatettiin vain arvailla turbon tulevaa toimintaa. Ensimmäisellä versiolla testattiin, miten kolmitieventtiili ja turbon siipien ohjaus reagoivat PWM-signaaliin. Tällä haettiin toiminta-aluetta. Aluksi ei ollut edes varmaa, voiko käytössä olevaa kolmitieventtiiliä ohjata PWMsignaalilla. Lisäksi askarrutti, onnistuuko ahtimen ohjaus näin toteutettuna. Suurin testi laitteelle on ollut auton normaali käyttö. Erilaiset keliolosuhteet, erilainen kuormitus ja eri kuljettaja ovat vain muutamia muuttujia. Kaikkia muuttujia ei voi edes listata. Laite on ollut käytössä vajaan vuoden, ja ongelmia ei ole ilmennyt. Elektroniikka on toiminut luotettavasti ja ahtopaineet ovat pysyneet halutunlaisina. Tarkkuudessa ei ole päästy autonvalmistajien tasolle, mutta heillä onkin käytössään monimutkaisemmat tietokoneet turbon ohjaukseen ja huomattavasti tiukemmat päästörajoitukset. Auton painemittarin mukaan virhe on kuitenkin ollut maksimissaan 0,1 baaria, millä ei ole käytännön merkitystä.
34 31 5 POHDINTA Jo säätimen ensimmäinen versio vaikutti hyvältä. Ohjelmaa kehittämällä ja testaamalla säätimen toimintaa parannettiin. Ohjelmaversioita kertyi monta. Testausvaihetta olisi helpottanut näyttö ja käyttökytkimet. Niillä olisi voitu säätää PID-säätimen parametreja ilman laitteen uudelleenohjelmointia. Turbon toiminnasta ei vielä ollut tietoa, joten siihen tutustuttiin käyttäen PWMsäädintä. Ajelemalla autolla säätäen samalla käsin turbon toimintaa. Käytössä oli myös ahtopainemittari. Kävi selväksi, miten turboa ohjataan missäkin tilanteessa. Aikaa tähän kului kauan, mutta se oli erittäin tärkeää lopputuloksen kannalta. Yksi asia, joka askarrutti alusta asti, oli kolmitieventtiilin ja alipainekellon toiminta. Vaikka ne toimivatkin oikein, olisi ollut olemassa parempi ratkaisu. On olemassa myös sähkötoimisella servolla varustettuja VNT-ahtimia, joita ohjataan suoraan pulssinleveysmodulaatiolla. Tällainen ahdin olisi kannattanut laittaa myös omaan autooni. Säätö olisi ollut nopeampi ja tarkempi, minkä lisäksi olisi selvitty yksinkertaisemmalla ratkaisulla. Usein aikaisemminkin on huomattu, että yksinkertainen on kaunista ja toimintavarmempaa. Ehkä tulevaisuudessa siirrytään käyttämään sähköservoa. Sen avulla säätöalueesta olisi saatu laajempi. Saavutettu 65 % olisi saatu hyvin lähelle 100 %:a. Mutta tämäkin työ olisi ollut turha, jos kaiken olisi valmiiksi tiennyt ja osannut. Aina pitää pyrkiä parempaan. Yhteenvetona voidaan todeta laitteen toimivan kuten pitääkin. Sen toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Moottori on edelleen ehjä, minkä lisäksi tehoa sekä vääntöä tuli reilusti lisää koko kierroslukualueelle. Kulutus normaalikäytössä tuntuu laskeneen kasvaneen hyötysuhteen takia. Vielä ei ole tietoa riittävän pitkältä ajalta, jotta voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Suunnitelmissa on auton tehonmittaus. Jos tästä työstä haluttaisiin tehdä kaupallinen versio, pitäisi ottaa huomioon muutamia seikkoja. Ensinnäkin mosfetin, joka ohjaa kolmitieventtiiliä, tulisi olla suojattu venttiilin oikosulun tai muun häiriön kannalta. Nyt mosfet rikkoutuu, jos kolmitieventtiilin kela menee oikosulkuun. Vähimmillään sulake riittää, mutta parempi ratkaisu olisi
35 32 jonkinlainen virranrajoitus. Laitteen kotelointi pitää tehdä asianmukaisesti. Tämän lisäksi ohjelman tulee sisältää rajoituksia, joilla estetään laitteen vääränlainen käyttö.
36 33 LÄHTEET PID controller. Viitattu Turbotekniikka perustietoa muuttuvageometrisista ahtimista. Viitattu mid=118 Vahtera, P Mikro-ohjaimen ohjelmointi C-kielellä. 1 p., Porvoo: WSOY.
37 34 LIITTEET Liite 1. Vaatimusten määrittely Vaatimusten määrittely tehtiin seuraaville kohteille. tulot: ahtopaine kaasun asento kierrosluku kytkimiä laitteen käyttöä varten(säädöt) tarvittaessa alipaineanturi kellon painetta varten käyttöjännite, autosta 12v lähdöt: venttiilin ohjaus pwm näyttö usb tai rs232, aluksi ainakin rs232 rele tai kaksi, myöhempää käyttöä varten, ohjelmoitavissa ledejä? esim vikatila, ylipaine.. ohjelma: pid säätö, pid parametrit, arvojen tallennus eeprom pwm säätö kaasun ja kierrosluvun suhteen, eräänlainen "kartta" pyydetään jotain painetta, säätö pyrkii siihen regulointi+häiriönsuodatus, auton sähkö epäsiistiä kierroslukutiedon tulo ahtopaineen alipäästösuodatus, samaten alipaineanturi voi vaatia alipäästön kaasun asento potikalla
GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen
GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi
Agenda. Johdanto Säätäjiä. Mittaaminen. P-, I-,D-, PI-, PD-, ja PID-säätäjä Säätäjän valinta ja virittäminen
8. Luento: Laitteiston ohjaaminen Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Säätäjiä P-, I-,D-, PI-, PD-, ja PID-säätäjä Säätäjän valinta ja virittäminen Mittaaminen Johdanto Tavoitteena: tunnistaa
Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi
ZUU-14 i ekniset selostukset Ahdinjarjestelma kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi Ahtaminen, yleistä vaantömomentti. Ahtamisjarjestelman ansiosta saadaan suorituskyky, joka on verrattavissa
MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA
MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä
DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä
1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt
Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän
Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO
Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Koivupuistontie 26, 01510, Vantaa www.saato.fi, sales@saato.fi, 09-759 7850 Sisällys 1. Yleistä...3 2. Parametritilan toiminnot...4 3. Käyttöönotto pikaohje...5 1.
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK
PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK Vastuunrajaus PC vai Yoshbox Kirjoittaja on kirjoittanut
1 YLEISTÄ. Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS
Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1 YLEISTÄ 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS Tämä projekti on mikrokontrollerilla toteutettu lämpötilan seuranta kortti. Kortti kerää lämpöantureilta
- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää
Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2
Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä
Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:
Multivibraattorit Elektroniikan piiri jota käytetään erilaisissa kahden tason systeemeissä kuten oskillaattorit, ajastimet tai kiikkut. Multivibraattorissa on vahvistava elementtti ja ristiinkytketyt rvastukset
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen
LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi
LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";
Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla
Säätötekniikkaa Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla servo-ongelma: ulostulon seurattava referenssisignaalia mahdollisimman tarkasti,
S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen
S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien
CRT NÄYTÖN VAAKAPOIKKEUTUS- ASTEEN PERIAATE
CRT NÄYTÖN VAAKAPOIKKEUTUS- ASTEEN PERIAATE H. Honkanen Kuvaputkinäytön vaakapoikkeutusaste on värähtelypiirin ja tehoasteen sekoitus. Lisäksi tahdistuksessa on käytettävä vaihelukittua silmukkaa ( PLL
LED- päivyrinäyttö. 1: Anssi Kalliomäki, Marko Virtanen, Tomas Truedsson, Petri Syvälähde
1: Anssi Kalliomäki, Marko Virtanen, Tomas Truedsson, Petri Syvälähde LED- päivyrinäyttö Ohjeet on kirjoitettu sinisellä. Poista ne lopullisesta dokumentista ja korvaa oikeilla tiedoilla. Sisällys Lyhenteet
2 Jannitelähde 24 V 28 V 7,5 A
1 2 Jannitelähde 24 V 28 V 7,5 A Kytkentään on sisällytetty kummatkin "kuorma-autojännitteet" eli 24,0 V varatun akun purkausjännite ja 28,0 V akun varausjännite. Näille jännitteille rakennettuja laitteita
!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!
PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous
Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit
Signaalien datamuunnokset Muunnoskomponentit Näytteenotto ja pitopiirit Multiplekserit A/D-muuntimet Jännitereferenssit D/A-muuntimet Petri Kärhä 26/02/2008 Signaalien datamuunnokset 1 Näytteenotto ja
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää
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
A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle
A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite
Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri
Mikrokontrollerit S-108.2010 Elektroniset mittaukset 18.2.2008 Mikrokontrolleri integrointi säästää tilaa piirilevyllä usein ratkaisu helpompi ja nopeampi toteuttaa ohjelmallisesti prosessori 4-64 bittinen
Megatunen käyttö. Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm
Megatunen käyttö Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm Avaa Megatune ja File valikosta configurator. Sieltä asennetaan perusasetukset. Koodin
Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin
Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen
Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan. BAFF-seminaari 2.6.2004 Olli Jalonen EVTEK 1
Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan Olli Jalonen EVTEK 1 Esityksen luonne Esitys on lyhyt perusasioiden mieleen - palautusjakso Esityksessä käsitellään prosessia säätöjärjestelmän
Application and processing note (P)
Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 9 / 2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
Radioamatöörikurssi 2014
Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt, sähköturvallisuus 13.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 18 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä
Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala
Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Yleistä: Tämä laite on suunniteltu aurinkoenergia järjestelmiin, suojaamaan akkua syväpurkausta vastaan. Laite kytketään akun ja
Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala.
Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala. Valaisimen ledit on kytketty kolmen ledin sarjoihin. Näitä ledisarjoja taas
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse
Sähköautoasiaa. Ajonhallintalaite ehdotus #1
Sähköautoasiaa Ajonhallintalaite ehdotus #1 Pekka Ritamäki 17.10.2009 probyte@probyte.fi Kokous Mikroteamissa 13.10.2009 17:00-22:00 Osallistujat: Aulis Eskola Tapio Vihuri Juha Pulkkila Pekka Ritamäki
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:
Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it
MA.00D Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 0 Ω 0 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille Tasonsäätö Alipäästösuotimen säätö Sub Sonic -suotimen säätö Bassokorostuksen
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
1 Muutokset piirilevylle
1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on
Akkujen aktiivinen balansointi
Väliraportti 1(5) Akkujen aktiivinen balansointi Ohjaaja: Jorma Selkäinaho Työryhmä: Kalle Fagerman Johan Holmberg Otso Jousimaa Aleksi Salonen Väliraportti 2(5) Johdanto Projektimme jatkaa syksyllä aloitettua
Mikro-ohjain µc harjoitukset - yleisohje
Mikro-ohjain µc harjoitukset - yleisohje Keijo Salonen 20. marraskuuta 2016 Sisältö 1 Esittely 2 2 Arduino UNO R3 mikro-ohjain kortti 2 3 Koekytkentälevy 5 4 Elektroniikan komponentit 7 5 Työkalut ja muut
Stratomaster Smart Single TC-1
Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso
9.6 Kannettava testilaite
9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED
Basic, comfort, superior
Basic, comfort, superior Basic ja Comfort Onnline-säätimet Onnline-oviverhokojeita ohjataan moderneilla AirGENIO-säätimillä, joilla ilmaverhon suorituskyky saadaan sovitettua kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Säätötekniikan perusteet. Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK
Säätötekniikan perusteet Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK Johdanto Instrumentointi automaation osana teollisuusprosessien hallinnassa Mittalaitteet - säätimet - toimiyksiköt Paperikoneella 500-1000 mittaus-,
KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje
KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...
Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen
Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä
Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla
Säätötekniikkaa Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla servo-ongelma: ulostulon seurattava referenssisignaalia mahdollisimman tarkasti,
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:
Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00
LUE KOKO OHJE HUOLELLA LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT!!! Tehtävä 1a Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00 MITTAUSMODULIN KOKOAMINEN
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio
A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.
A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...
SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:
FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia
Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK
Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani
Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.
Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä
S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform
S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on
Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.
Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.
JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:
JYRSIN OH6MP 1 JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: -Mikä jyrsin? -Tekniset tiedot. -Asetukset. -Tiedostomuodot: --Jyrsimen JYR-muoto. --Muunnos-ohjelmat. --PCX-tiedosto. --DXF-tiedosto. --PIC-tiedosto. --JYRVIRI-ohjelma.
PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori )
HAKKRIKYTKENNÄT H. Honkanen PERSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BCK regulaattori ) Toiminta: Kun kytkin ( = päätetransistori ) on johtavassa tilassa, siirtyy virta I 1 kelan kautta kondensaattoriin
Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU
BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.
GSRELE ohjeet. Yleistä
GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.
EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla
WintEVE Sähköauton talvitestit
2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,
Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE
Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli
y Polttonestetoiminen lämmitin 87
Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä
Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka
Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan
Lämpötilan säätö. S Elektroniset mittaukset Mikko Puranen Luennon sisältö
Lämpötilan säätö S-108.2010 Elektroniset mittaukset Mikko Puranen 20.2.2006 Luennon sisältö 1. Termodynaaminen malli 2. Jäähdytyksen suunnittelu 3. Peltier-elementit 4. Lämpötilasäätäjät PID-säädin Termodynaaminen
-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7
MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.
MSnS-extra PCB v1.0. Kevyt käyttöohje
MSnS-extra PCB v1.0 Kevyt käyttöohje Liittimet 9-napainen pyöreä liitin Tällä liittimellä kytketään kaikki isompaa virrankestoa vaativat signaalit. Liitin on AMP:in valmistama CPC-sarjan vesitiivis versio.
LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla
Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Projektisuunnitelma. Peltorobotin akselimoduulin ohjain
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma Peltorobotin akselimoduulin ohjain Joni Rannisto Janne Hafrén Matti Koskinen 31.1.2012 1 1. Projektin tavoite Projektin tavoitteena
Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri
Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt B.Sc. Joni Rannisto (Mech.) Janne Hafrén (Mech.) Matti Koskinen (Mech.) Esitelmän rakenne 1. Tehtävänanto ja vaatimukset
Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala
Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja
Semifinaalin aikataulu ja paikka. Semifinaalikoordinaattori. Kilpailijamäärä. Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset
Semifinaalin aikataulu ja paikka 15.1.2014 (varapäivä 16.1.2014) Salon seudun ammattiopisto Venemestarinkatu 35 24240 SALO Semifinaalikoordinaattori Raimo Mäkelä Salon seudun ammattiopisto raimo.makela
Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä
Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann
PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla
PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin
ELEKTRONISET TOIMINNOT
LUENTO 2 ALUKSI OLI... EHKÄ MIELENKIINTOISIN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ ON TOTEUTTAA LAITE (JA EHKÄ MENETELMÄKIN) JONKIN ONGELMAN RATKAISEMISEEN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ EI (AINAKAAN SAMALLA PERIAATTEELLA) VALMIITA
Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa
TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI
- 1 - Laboratoriotyö TKT224 Oppimäärä: Ammattiaineiden laboraatiot Kurssi: Tietokonetekniikan laboraatiot Laboratoriotyö: TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI Teoriakurssi, johon työ liittyy: Työn laatijat: T.Laitinen
Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet
Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa
1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait
Kimmo Silvonen, Sähkötekniikka ja elektroniikka, Otatieto 2003. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Sähkötekniikka ja elektroniikka, sivut 5-62. Versio 3..2004. Kurssin Sähkötekniikka laskuharjoitus-,
TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ
TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ Työselostus xxx yyy, ZZZZZsn 25.11.20nn Automaation elektroniikka OAMK Tekniikan yksikkö SISÄLLYS SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 LABORATORIOTYÖN TAUSTA JA VÄLINEET
Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot
Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen
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
EC-KASETTIPATTERI PMFC
EC-KASETTIPATTERI PMFC Laadukkaat, vesikiertoiset kasettipatterit jäähdytykseen ja / tai lämmitykseen. PMFC-kasettipatterit ovat saatavissa nykyaikaisilla energiatehokkailla ECpuhaltimilla. Kasettipattereiden
-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7
WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6
Elektroninen ohjaus helposti
Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka
PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5
PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM
!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!
KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija
Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot
Saku Chydenius tammikuu 2004 Asko Ikävalko Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Työn valvoja: Kimmo Saurén RAPORTTI 1(8) 1. Alkuperäinen tehtävänanto 2. Määritelmä valojen vaihtumiselle Muodosta
TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0
TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.