/Designs/Measuring_instruments/ABL01A/DOC/src/zprava.cs.glo
7,7 → 7,6
\glossaryentry{MCU?\glossaryentryfield{MCU}{\glsnamefont{MCU}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller}{Microcontroller}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{7}
\glossaryentry{ARM?\glossaryentryfield{ARM}{\glsnamefont{ARM}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture}{Advanced RISC Machine}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{7}
\glossaryentry{PE?\glossaryentryfield{PE}{\glsnamefont{PE}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene}{Polyethylene}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{7}
\glossaryentry{PE?\glossaryentryfield{PE}{\glsnamefont{PE}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene}{Polyethylene}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{8}
\glossaryentry{RTOS?\glossaryentryfield{RTOS}{\glsnamefont{RTOS}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system}{Real-time operating system}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{17}
\glossaryentry{RTOS?\glossaryentryfield{RTOS}{\glsnamefont{RTOS}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system}{Real-time operating system}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{18}
\glossaryentry{RTOS?\glossaryentryfield{RTOS}{\glsnamefont{RTOS}}{\href {http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system}{Real-time operating system}}{\relax }|setentrycounter[]{page}\glsnumberformat}{18}
/Designs/Measuring_instruments/ABL01A/DOC/src/zprava.cs.tex
155,9 → 155,9
 
\subsubsection{Akční členy}
 
Většina akčních členů je konstruována s důrazem na maximální spolehlivost. Konstrukce akčních členů je převzata z kosmických technologií používaných na družicích Magion, proto jsou použity pružiny s přepalovacími \gls{PE} pojistkami (silonové vlákno, nebo stuha přepalovaná výkonovým rezistorem) ke spínáni proudu do rezistorů je využit modul \href{http://www.mlab.cz/PermaLink/NFET4X01B}{NFET4X01B} Nejdříve byl vyroben prototyp odpalování pružiny pro otevírání víka pozemní vypouštěcí stanice. Na kterém byla demonstrována funkčnost takového řešení. Tento pokus nejlépe ilustruje \href{http://www.mlab.cz/redmine/attachments/download/3/video-2013-03-09-23-43-33.mp4}{dokumentační video}.
Většina akčních členů je konstruována s důrazem na maximální spolehlivost. Konstrukce akčních členů je převzata z kosmických technologií používaných na družicích Magion, proto jsou použity pružiny s přepalovacími PES pojistkami\footnote{silonové vlákno, nebo stuha přepalovaná výkonovým rezistorem} Při testování byly zkoušeny různé plastické materiály a jako nejlepší se jeví polyesterové vázací pásky. Viz obrázek~\ref{fig:odpalovac} Ke spínání proudu do topných rezistorů je využit modul \href{http://www.mlab.cz/PermaLink/NFET4X01B}{NFET4X01B} Nejdříve byl vyroben prototyp odpalování pružiny pro otevírání víka pozemní vypouštěcí stanice. Na kterém byla demonstrována funkčnost takového řešení. Tento pokus nejlépe ilustruje \href{http://www.mlab.cz/redmine/attachments/download/3/video-2013-03-09-23-43-33.mp4}{dokumentační video}.
 
U tohoto prototypu bylo zjištěno, že doba přepalování je poměrně dlouhá, v důsledku nízkého topného výkonu rezistoru (47 $\Omega$ @ 12 V) což nebylo vhodné. Bylo to důsledkem snahy zachovat cermetový rezistor pro opakované použití. V dalším experimentu byl rezistor nahrazen \href{http://www.tme.eu/cz/details/m0.4w-10r/metalizovane-rezistory-tht-04w/royal-ohm/mff04ff0100a5/#}{miniaturní verzí} s odporem 10 $\Omega$, avšak v tomto případě došlo při napájení 12 V k okamžitému přepálení odporu bez poškození zajišťovacího pásku. Při použití 5V napájení již odpor vydržel a zároveň k přepálení zajišťovacího pásku došlo do 3s.
U tohoto prototypu bylo zjištěno, že doba přepalování je poměrně dlouhá, v důsledku nízkého topného výkonu rezistoru (47 $\Omega$ @ 12 V) což nebylo vhodné. Bylo to důsledkem snahy zachovat cermetový rezistor pro opakované použití. V dalším experimentu byl rezistor nahrazen \href{http://www.tme.eu/cz/details/m0.4w-10r/metalizovane-rezistory-tht-04w/royal-ohm/mff04ff0100a5/#}{miniaturní verzí} s odporem 10 $\Omega$, avšak v tomto případě došlo při napájení 12 V k okamžitému přepálení odporu bez poškození zajišťovacího pásku. Při použití 5 V napájení již odpor vydržel a zároveň k přepálení zajišťovacího pásku došlo do 3 s.
 
\begin{figure}[hbtp]
\centering