<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magistrala CAN - Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</title>
	<atom:link href="https://elektrykapradnietyka.com/tag/magistrala-can/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elektrykapradnietyka.com/tag/magistrala-can/</link>
	<description>Instalacje elektryczne - porady, zdjęcia i filmy z pracy elektryka. Najlepsze momenty z życia elektryków z humorem i praktyczną stroną instalacji elektrycznych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 05:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2016/07/fav-32x32.png</url>
	<title>magistrala CAN - Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</title>
	<link>https://elektrykapradnietyka.com/tag/magistrala-can/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114776718</site>	<item>
		<title>Okablowanie danych i standardy protokołów w nowoczesnej komunikacji przemysłowej</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/60671/okablowanie-danych-standardy-protokolow-w-komunikacji-przemyslowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LAPP POL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 05:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[CAN Bus]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intralogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[LAPP KABEL]]></category>
		<category><![CDATA[magistrala CAN]]></category>
		<category><![CDATA[okablowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Profibus]]></category>
		<category><![CDATA[profinet]]></category>
		<category><![CDATA[protokoły komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[transmisja danych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/?p=60671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy wiesz, że nieodpowiednio dobrany kabel często nie powoduje usterek od razu, ale dopiero po kilku miesiącach? Postaw na niezawodną jakość od samego początku, a dzięki LAPP Twoje procesy pozostaną niezawodne przez długi czas. W coraz bardziej zautomatyzowanym i zdigitalizowanym przemyśle niezbędne są niezawodne struktury komunikacyjne. Procesy mogą przebiegać wydajnie, bezpiecznie i skalowalnie tylko wtedy, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/60671/okablowanie-danych-standardy-protokolow-w-komunikacji-przemyslowej/">Okablowanie danych i standardy protokołów w nowoczesnej komunikacji przemysłowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="996" height="530" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments.jpg" alt="" class="wp-image-60672" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments.jpg 996w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-500x266.jpg 500w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-768x409.jpg 768w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-789x420.jpg 789w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-300x160.jpg 300w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-640x341.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2025/07/Lapp-Industry-Segments-681x362.jpg 681w" sizes="(max-width: 996px) 100vw, 996px" /></figure>



<p><strong>Czy wiesz, że nieodpowiednio dobrany kabel często nie powoduje usterek od razu, ale dopiero po kilku miesiącach? Postaw na niezawodną jakość od samego początku, a dzięki LAPP Twoje procesy pozostaną niezawodne przez długi czas.</strong></p>



<p>W coraz bardziej zautomatyzowanym i zdigitalizowanym przemyśle niezbędne są niezawodne struktury komunikacyjne. Procesy mogą przebiegać wydajnie, bezpiecznie i skalowalnie tylko wtedy, gdy czujniki, siłowniki, sterowniki i maszyny mogą komunikować się ze sobą bez zakłóceń. Szczególnie w branżach takich jak energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, przemysł spożywczy i intralogistyka, okablowanie danych musi spełniać znacznie więcej funkcji niż tylko „łączenie”.</p>



<p>Nie wszystkie kable danych są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. W wielu przypadkach jednak staje się to oczywiste dopiero po kilku miesiącach użytkowania – gdy pojawiają się coraz częstsze awarie, usterki, transmisja danych zawodzi, a całe systemy przestają działać. Przyczyna? Słaba ochrona EMC, zużycie materiału lub niezgodność z parametrami otoczenia.</p>



<p><strong>Unikaj przykrych niespodzianek. Postaw na sprawdzoną komunikację przemysłową.</strong></p>



<p>W LAPP możesz polegać na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy technicznej i bogatym portfolio produktów – od wysokowydajnych kabli do transmisji danych i złączy klasy przemysłowej, po wstępnie zmontowane rozwiązania systemowe i sprawdzone akcesoria. Otrzymujesz sprawdzoną jakość zaprojektowaną z myślą o trwałości, bezpieczeństwie i wydajności – od samego początku.</p>



<p>Dowiedz się więcej już teraz:&nbsp;<a href="https://tiny.pl/kj3fg448" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://tiny.pl/kj3fg448</a></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Standardy protokołów w komunikacji przemysłowej</strong></h2>



<p>LAPP oferuje szeroką gamę produktów dla popularnych standardów protokołów, w tym&nbsp;<strong>PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS, CAN Bus, EtherNet/IP i więcej</strong>.&nbsp;Tylko dzięki odpowiedniemu okablowaniu firmy mogą osiągnąć wysoką interoperacyjność, zachować integralność danych i usprawnić operacje na urządzeniach różnych producentów.</p>



<p>Komunikacja pomiędzy różnymi uczestnikami sieci jednego lub kilku poziomów sieci musi być standaryzowana, aby urządzenia różnych producentów mogły się wzajemnie „rozumieć”. Dlatego potrzebny jest znormalizowany, bezbarierowy język – rozwiązanie: standardy protokołów.</p>



<p>Najbardziej znane protokoły, które również stanowią podstawę wymiany danych przez Internet:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>TCP: protokół do wymiany danych między elementami sieciowymi</li>



<li>FTP: protokół do wymiany plików przez Internet</li>



<li>HTTPS: protokół do szyfrowanej transmisji przez Internet</li>



<li>IP, IPv4 i IPv6: protokoły do weryfikacji adresów w Internecie</li>



<li>SMTP: protokół do wysyłania wiadomości e-mail</li>
</ul>



<p>IEC, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, opisuje, definiuje i standaryzuje&nbsp;Standard komunikacyjny dla automatyki przemysłowej&nbsp;w jednej normie: IEC 60870 lub dla Niemiec: DIN EN 60870. Norma obejmuje cały szereg specyfikacji, które zostały zorganizowane w serię norm obejmujących:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Inżynierię przełączników</li>



<li>Technologię zdalnego sterowania</li>



<li>Technologię sterowania siecią</li>
</ul>



<p><strong>Standardy protokołów</strong>&nbsp;należą do dziedziny technologii telekontroli. W rezultacie ważna jest seria norm IEC 60870–5. Części normy uwzględniają różne częściowe aspekty:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IEC 60870-5-1: Formaty ram transmisyjnych</li>



<li>IEC 60870-5-2: Procedury transmisji</li>



<li>IEC 60870-5-3: Struktura danych aplikacji</li>



<li>IEC 60870-5-4: Definicja i kodowanie elementów informacji</li>



<li>IEC 60870-5-5: Podstawowe funkcje aplikacji</li>
</ul>



<p>Następujące elementy mają również znaczenie dla definicji standardów protokołu:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IEC 60870-5-101: Norma aplikacyjna dla zadań zdalnego sterowania (komunikacja szeregowa)</li>



<li>IEC 60870-5-102: Podstawowe funkcje do transmisji sum</li>



<li>IEC 60870–5–103: Standard do transmisji sygnałów ochronnych i eliminacji zakłóceń (w rozdzielnicy)</li>



<li>IEC 60870-5-104: Norma aplikacyjna dla zadań zdalnego sterowania w sieciach IP</li>
</ul>



<p>Specyfikacje normy ustanawiają uniwersalny standard, ale wciąż pozostawiają pole manewru dla konkretnych zastosowań.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Bezpieczeństwo danych</h2>



<p>Komunikacja między różnymi urządzeniami w systemie sieciowym odbywa się za pośrednictwem Internetu lub innych wewnętrznych sieci LAN (Local Area Network). Sieci tego typu stwarzają zarówno możliwości, jak i wyzwania. Standardy protokołów uwzględniają następujące wartości:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Integralność (dane nie są manipulowane podczas transmisji)</li>



<li>Poufność (dane traktowane są jako poufne podczas transmisji)</li>



<li>Weryfikowalność (możliwość zweryfikowania tożsamości nadawcy i odbiorcy)</li>



<li>Przetwarzanie bez zakłóceń nośnika (do transmisji danych wykorzystywany jest tylko jeden nośnik)</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Topologie sieci przemysłowych</strong></h2>



<p>W rezultacie różne nadajniki i odbiorniki w systemie łączności działają zgodnie z precyzyjnie określonymi zasadami umożliwiającymi wymianę danych.</p>



<p>Aby połączyć różne urządzenia ze sobą, wymagane są przełączniki lub routery, które pełnią funkcję dystrybucji w sieci. Zapewniają one, że wszyscy uczestnicy sieci tworzą logiczne połączenia.</p>



<p>Połączenia logiczne są zdefiniowane w topologiach sieci, które pokazują w jaki sposób urządzenia są zorganizowane i połączone w sieć:</p>



<h3 class="wp-block-heading">Punkt do punktu (PtP)</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/foeCCUEvNoOq0S4x92Bt5bXeO_i3jVyKSwUrBreWGXBwk-fQWg0zDT8r0ZOIBBbA" alt="Komunikacja w przemyśle; topologie sieci - połączenie punkt-punkt"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>W topologii punkt do punktu istnieje tylko proste, bezpośrednie połączenie między dwoma urządzeniami. Oba urządzenia mogą wykorzystywać te połączenia do wzajemnej komunikacji.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Punkt-do-wielopunkt (PtMP)</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/hohqI21w1WDy1DadOnNk_yg3tHlnkltbWwAuBT9tN5YoZUvtcWIwq83oJU9jKo64" alt="Broszura IC komunikacji przemysłowej"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Dzięki topologii punkt do wielu punktów, kilka urządzeń jest zasilanych przez centralny system. Każde urządzenie w systemie ma wspólny punkt oddziału w komunikacji.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Linia/łańcuch</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/hohqI21w1WDy1DadOnNk_-hb896GIZfe5j59Uzb2u7vR3vswpwIXH_Wb04X_RQwM" alt="Broszura IC komunikacji przemysłowej"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Dzięki topologii linii kilka urządzeń jest połączonych ze sobą. Przewód jest ułożony z urządzenia do urządzenia. Każdy koniec linii kończy się urządzeniem.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Autobus</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/foeCCUEvNoOq0S4x92Bt5ZfpsKdN8c2tFmi31Dy8913i6ktah80LbCoUFuex4mjF" alt="Komunikacja w przemyśle; topologie sieci-linia-bus-topologia"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Dzięki topologii magistrali wszystkie urządzenia są połączone za pomocą wspólnego kabla. Każde urządzenie ma dostęp do sygnałów przesyłanych za pośrednictwem kabla. Aby zapobiec zakłóceniom w przewodzie, końce kabla są wyposażone w rezystor terminujący.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Krążek</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/foeCCUEvNoOq0S4x92Bt5czV2LoZJhMjYGsMrmonb0S73vOte7IRwHz4KGJ95Aa6" alt="Komunikacja w przemyśle; topologie sieciowe-topologia pierścieniowa"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Topologia pierścieniowa to zamknięta trasa kablowa. Wszystkie urządzenia są połączone ze sobą pierścieniem kablowym. Oznacza to, że w każdym urządzeniu kabel wchodzi i wychodzi.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Gwiazda</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/foeCCUEvNoOq0S4x92Bt5bVktDkXIz0knBJYIFiNFJM5mjVoAiEt48j3NxsgChKd" alt="Komunikacja w przemyśle; topologie sieci gwiezdnych"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Topologia gwiazdowa ma centralny komponent sieciowy. Jest to zwykle węzeł lub przełącznik, który przejmuje funkcję dystrybucyjną. Każde urządzenie jest do niego podłączone za pomocą kabla.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Drzewo</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/foeCCUEvNoOq0S4x92Bt5caGha18r5SAEGMJ61TOrB2OSrZR-MRRkp8Nb7g0gSk4" alt="Komunikacja w przemyśle; topologie sieciowe-topologia drzewa"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Topologia drzewa to rozszerzona topologia gwiazdowa. Umożliwia wdrożenie w większych sieciach.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Siatka</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/hohqI21w1WDy1DadOnNk_-bOezr-KTF27ts_8SeBKWYstsyEDjHIjkvQibT_YXxh" alt="Broszura IC komunikacji przemysłowej"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Topologia siatki to zdecentralizowana sieć. Nie ma struktur wiążących, a wszystkie węzły sieciowe, czyli wszystkie urządzenia, są ze sobą połączone.</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Tkanina</h3>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/hohqI21w1WDy1DadOnNk_xpfG7Bms6PthziVJFQTYKuzRpaf4TIvk10xeS94wsRm" alt="Broszura IC komunikacji przemysłowej"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Typologia oplotu to perspektywiczny rozwój typologii gwiazdowej. Nie ma centralnego węzła; zamiast tego urządzenia są redundantnie połączone ze strukturalną, siatkową topologią.</p>
</div></div>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/60671/okablowanie-danych-standardy-protokolow-w-komunikacji-przemyslowej/">Okablowanie danych i standardy protokołów w nowoczesnej komunikacji przemysłowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produkty Lapp w projektach studenckich</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/35157/produkty-lapp-w-projektach-studenckich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LAPP POL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[bolid]]></category>
		<category><![CDATA[kable sterownicze]]></category>
		<category><![CDATA[LAPP KABEL]]></category>
		<category><![CDATA[magistrala CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[okablowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ÖLFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[politechnika]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[wiązki przewodów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/?p=35157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konkurs Formuła Student to zawody pomiędzy drużynami uczelni i wydziałów technicznych z całego świata. Biorą w nich udział także studenci wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, którzy w konstruowanych przez siebie bolidach wykorzystują produkty firmy Lapp. Fima Lapp posiada w swojej ofercie produkty dedykowane automatyce i branży Automotive. Młodzi inżynierowie z Politechniki Rzeszowskiej wykorzystali [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/35157/produkty-lapp-w-projektach-studenckich/">Produkty Lapp w projektach studenckich</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[


<p><strong>Konkurs Formuła Student to zawody pomiędzy drużynami uczelni i wydziałów technicznych z całego świata. Biorą w nich udział także studenci wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, którzy w konstruowanych przez siebie bolidach wykorzystują produkty firmy Lapp.</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-35160" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-1024x576.jpg 1024w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-300x169.jpg 300w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-768x432.jpg 768w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-1536x864.jpg 1536w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-746x420.jpg 746w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-640x360.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM-681x383.jpg 681w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolid-zbudowany-przez-PRz-RACING-TEAM.jpg 2040w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption> <em>Bolid zbudowany przez PRz RACING TEAM</em> </figcaption></figure></div>



<p>Fima Lapp posiada w swojej ofercie produkty dedykowane
automatyce i branży Automotive. Młodzi inżynierowie z Politechniki Rzeszowskiej
wykorzystali je do stworzenia wiązki elektrycznej bolidu klasy Formuła Student–
PMT-03. Jest ona odpowiedzialna za połączenie kluczowych podzespołów
elektronicznych takich jak: komputer silnika, silnik oraz wszelkiego rodzaju
czujniki i systemy bezpieczeństwa.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="900" height="460" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team.jpg" alt="" class="wp-image-35159" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team.jpg 900w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team-300x153.jpg 300w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team-768x393.jpg 768w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team-822x420.jpg 822w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team-640x327.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiązka-bolidu-PRz-Racing-Team-681x348.jpg 681w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption> <em>Wiązka bolidu PRz Racing Team</em> </figcaption></figure></div>



<p>Wiązka bolidu została w całości wykonana z przewodów z serii
ÖLFLEX® TRUCK. Seria ÖLFLEX® TRUCK to kable elektroenergetyczne i sterownicze
dedykowane do pojazdów użytkowych i samochodów ciężarowych. O jej wyborze
zadecydowały przede wszystkim właściwości wytrzymałościowe: olejoodporność,
która jest istotna ze względu na umiejscowienie przewodów w pobliżu silnika i
skrzyni biegów; odporność na wysoką temperaturę umożliwiająca zastosowanie
przewodów firmy LAPP w środowisku, w którym temperatury osiągają do 85°C.
Przewody typu ÖLFLEX® TRUCK posiadają specjalne aprobaty ADR. Właściwości
przewodów potwierdzone zostały przez TÜV TSÜD Auto Service GmbH.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="725" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-1024x725.jpg" alt="" class="wp-image-35161" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-1024x725.jpg 1024w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-300x212.jpg 300w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-768x544.jpg 768w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-1536x1088.jpg 1536w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-593x420.jpg 593w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-640x453.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką-681x482.jpg 681w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/06/Studenci-PRz-Racing-Team-podczas-prac-nad-wiązką.jpg 2025w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption> <em>Studenci PRz Racing Team podczas prac nad wiązką</em></figcaption></figure></div>



<p>Sterowanie mechatronicznymi elementami bolidu byłoby niemożliwe bez
magistrali CAN. Dzisiaj system CAN (Controller Area Network) to standard nie
tylko w motoryzacji. Wprowadzenie magistrali CAN spowodowało zmniejszenie
ilości pozostałego rodzaju okablowania, jednocześnie pozwala na bezawaryjną,
bezpieczną i szybką wymianę danych w czasie rzeczywistym. Jest to bardzo przy
odczycie informacji z systemów bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP, czy tez przy
diagnostyce. Magistrala CAN znalazła zastosowanie nie tylko przy budowie
samochodów. Nasze dedykowane przewody UNITRONIC® &nbsp;BUS CAN wyróżniają się
wysoką odpornością na zakłócenia, co czyni je idealnymi do tego typu
zastosowań. Można je stosować także do ciągłego ruchu np. zamontowane w
prowadnicach łańcuchowych.</p>



<p>W celu uzyskania dobrych wskazań z czujników młodzi Inżynierowie użyli
przewodów kompensacyjnych typu KN9-022L NiCr/Ni. Ze względu na wykorzystanie
termopar konieczne było zastosowanie przewodów, których żyły są wykonane z tego
samego materiału, co styki termoelementów. Pomiary za pomocą termopar
odznaczają się dużą dokładnością w różnych warunkach.</p>



<p>Wszystkie przewody zostały poprowadzone i zabezpieczone kołnierzami
termokurczliwymi PROTECT-C – wyjątkowo odpornych na różnego rodzaju chemikalia
i warunki pogodowe. Do prawidłowego oznaczenia wiązek zostały użyte elementy
systemu znakowania FLEXIMARK.</p>



<p>Produkty firmy LAPP w dużym stopniu wpływają na prawidłową pracę urządzeń, w których są wykorzystywane. Sprawiają, że wszystkie rozwiązania na nich oparte są niezawodne. Jakość oraz innowacyjność są nieodłączną częścią marki, dzięki czemu LAPP jest pionierem w swojej branży.</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/35157/produkty-lapp-w-projektach-studenckich/">Produkty Lapp w projektach studenckich</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
