STAŁOPRĄDOWE STEROWANIE GRUPOWE DIODAMI LED *)
|
|
- Kornelia Wilk
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Lech GRODZKI STAŁOPRĄDOWE STEROWANIE GRUPOWE DIODAMI LED *) STRESZCZENIE W niektórych zastosowaniach diod LED wymagane jest jednakowe sterowanie całych grup diod. Użycie wielu, nawet identycznych obwodów sterujących podnosi koszt urządzenia, zwiększa jego wymiary i obniża niezawodność. Dlatego na uwagę zasługują rozwiązania umożliwiające jednoczesne sterowanie pracą wielu elementów LED. Artykuł prezentuje przykłady, seryjnie produkowanych układów scalonych mających właśnie takie możliwości. W pracy zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań wybranych parametrów prezentowanych układów. Opisano również ich dodatkowe funkcje, realizowalne w połączeniu z nadrzędnym mikrokontrolerem. Artykuł zawiera również propozycje aplikacji prezentowanych rozwiązań między innymi w technice motoryzacyjnej, w tym budowy inteligentnych komponentów samochodowej instalacji oświetleniowej. Słowa kluczowe: sterowanie stałoprądowe LED, praca grupowa LED 1. STEROWANIE GRUPOWE DIODAMI LED Część aplikacji diod LED polega na jednoczesnym sterowaniu kilku lub więcej elementów optoelektronicznych. Są to konstrukcje służące do podświetlania innych urządzeń (ekranów LCD, reklam, itp.) albo pełniące bezpośrednio *) Zrealizowano w ramach pracy S/WE/1/06. dr inż. Lech GRODZKI lgrodzki@we.pb.edu.pl Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 244, 2010
2 172 L. Grodzki funkcje informacyjne, jak na przykład sygnalizatory uliczne, znaki drogowe, panele informacyjne. W najprostszym przypadku zadaniem układów sterujących pracą diod LED w tych urządzeniach jest włączanie i wyłączanie całych zespołów diod, liczących czasem nawet kilkadziesiąt sztuk. Bardziej zaawansowane aplikacje dają także możliwość regulacji jasności sterowanych grupowo diod. Funkcja ta pozwala między innymi na automatyczne dopasowanie natężenia strumienia emitowanego światła do warunków zewnętrznych, takich jak oświetlenie zewnętrzne czy pora dnia. Gdy w sterowaniu grupowym chodzi jedynie o uzyskanie prostych funkcji włącz / wyłącz, bez jakiejkolwiek regulacji jasności świecenia, obwody sterujące mogą być ograniczone do pracujących dwustanowo kluczy tranzystorowych. Uzyskanie możliwości regulacji strumienia światła wymaga bardziej złożonych układów sterujących. W tym przypadku rozwiązaniem stosowanym od lat jest użycie do sterowania tranzystorem mocy włączającym diody LED prostokątnego przebiegu PWM [9, 10]. Współczynnik wypełnienia tego sygnału decyduje o czasach włączenia i wygaszenia grupy diod. Zwiększenie czasu pracy diod, przy stałym okresie przełączania, powoduje uzyskanie większej jasności źródła światła. Ten sposób sterowania wykorzystuje właściwości zmysłu wzroku ludzkiego: całkowania impulsów świetlnych i ograniczonego postrzegania szybkozmiennych zjawisk. W ostatnich latach różni producenci zaczęli oferować układy scalone umożliwiające kontrolowanie ciągłego prądu płynącego przez diodę LED. Daje to możliwość bardziej precyzyjnego kontrolowania jasności świecenia takiej diody. Zwłaszcza interesujące, z punktu widzenia sterowania grupowego, są układy scalone oferujące jednoczesne sterowanie większą liczbą diod. 2. UKŁADY DO STEROWANIA GRUPOWEGO 2.1. Ogólna charakterystyka Firma Texas Instruments opracowała serię układów scalonych dedykowanych do sterowania pracą grup diod LED. Są wśród nich zarówno układy 8-wyjściowe - TLC5916/17, jak i 16-wyjściowe - TLC5926/27 [7, 8]. Ich wspólną cechą charakterystyczną jest zastosowanie N sterowanych źródeł prądowych, o grupowo regulowanej wydajności prądowej. Regulacja wartości prądów może odbywać się na dwa sposoby: 1. Poprzez zmianę wartości zewnętrznego rezystora R EXT uzyskujemy możliwość określenia maksymalnej wydajności prądowej, jednakowej dla wszystkich wyjść układu zgodnie ze wzorem:
3 Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED 173 I OUTMAX = 1,25V 15 : R EXT (1) Z konstrukcji układu oraz możliwości odprowadzania ciepła wynika dopuszczalny zakres prądów I OUTMAX : ma. 2. Poprzez wpisanie odpowiedniego bajtu konfiguracyjnego (rys. 1), którego zawartość wskazuje jaki ułamek określonej przez zewnętrzny rezystor R EXT wartości prądu wyjściowego I OUTMAX ma stanowić bieżąca wydajność źródeł prądu. Ułamek ten zwany jest wzmocnieniem prądowym (CG), a jego wartość może przyjmować 256 dyskretnych wartości pomiędzy 1/12 a 127/128, zgodnie z poniższymi wzorami. VG = (1 + HC) (1+CC : 64) : 4 (2) CG = VG 3 CM-1 (3) gdzie: CM, HC i 6-bitowe słowo CC są składnikami bajtu konfiguracyjnego. CM HC CC 5 CC 4 CC 3 CC 2 CC 1 CC 0 Rys. 1. Format bajtu konfiguracyjnego układów TLC5916/17 Po włączeniu zasilania układy działają z domyślnymi ustawieniami: CM = 1, HC = 1, CC = b. Oznacza to pracę z CG = 0,992 i maksymalną wartością prądu wyjściowego I OUTMAX. Zależność wzmocnienia prądowego CG od wartości bajtu konfiguracyjnego przy stałej wartości rezystancji R EXT ilustruje wykres z rysunku 2. 0,992 CG [-] 0,750 0,500 0,250 0,083 0 K [-] Rys. 2. Zależność wzmocnienia prądowego CG od wartości K bajtu konfiguracyjnego
4 174 L. Grodzki Skorzystanie z drugiej opcji regulacji wzmocnienia prądowego jest możliwe jedynie przy podłączeniu opisywanych układów do nadrzędnego mikrokontrolera. Rysunek 3 przedstawia układ wykorzystywany w opisywanych badaniach. Jest to typowy schemat aplikacyjny dla tej rodziny układów scalonych. Mikrokontroler wykorzystuje do przesyłania do sterownika diod słowa włączającego wyjścia OUT X oraz bajtu konfiguracji interfejs SPI. Interfejs ten umożliwia też odczyt słowa statusu układu, zawierającego informację o wykrytych niesprawnościach w torach diod świecących. Obwody kontrolujące źródła prądowe potrafią wykryć następujące sytuacje: brak przepływu prądu przerwa w torze diody; zadziałanie blokady termicznej w danym kanale (od przegrzania się wyjściowego tranzystora źródła prądowego); zwarcie diody zbyt wysoki potencjał na wyjściu układu (tylko układy TLC5917 i TLC5927). U LED PB6/MISO PB5/MOSI PB7/SCK PB4 PB3 ATmega8515 OUT0 OUT1 SDI CLK LE OE TLC5916/17 : OUT6 OUT7 GND : : SDO VDD REXT R EXT U CC 100nF Rys. 3. Schemat ideowy układu wykorzystanego przy przeprowadzonych badaniach Sterując jednocześnie grupą kilku diod LED zależy nam na zapewnieniu im identycznych punktów pracy, ponieważ gwarantuje to równomierne ich świecenie. W przypadku omawianych układów, producent gwarantuje różnice wartości prądów regulowanych źródeł prądowych na poziomie ±3% w obrębie danego egzemplarza układu scalonego i maksimum ±6% w grupie układów scalonych. Wartości te są zadowalające biorąc pod uwagę rozrzuty parametrów pracy diod LED Regulacja prądu świecenia diody LED W poprzednim punkcie wspomniano o dwóch metodach regulacji wydajności prądowej wyjść układu:
5 Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED 175 sprzętowej, polegającej na zmianie wartości rezystora zewnętrznego; programowej, wykorzystującej bajt konfiguracyjny wpisywany do układu złączem SPI. Obie metody pozwalają na precyzyjny dobór wartości prądów roboczych diod LED podłączonych do wyjść układu. Przy czym druga z nich jest o wiele wygodniejsza, mimo iż wymaga obecności nadrzędnego mikrokontrolera. Realizując w praktyce metodę programowej regulacji prądów wyjściowych można postąpić dwojako: 1. Dobieramy wartość zewnętrznego rezystora R EXT tak by uzyskać przy pełnym wysterowaniu pożądany prąd świecenia diody I FLED = I OUTMAX. W tym przypadku wpisanie jakiegokolwiek bajtu konfiguracyjnego o wartości różnej od b oznaczać będzie zmniejszenie prądu świecenia diod. Uzyskujemy możliwość płynnego wygaszania lub rozjaśniania grupy diod podłączonych do wyjść OUT X układu. 2. Wartość rezystora R EXT ustalamy na mniejszą niż w poprzednim punkcie, co spowoduje, że optymalną wartość prądu I FLED osiągniemy przy wzmocnieniu prądowym CG < 0,992 (I FLED < I OUTMAX ). Wtedy przed włączeniem wyjść OUT X układu należy wpisać odpowiedni bajt konfiguracyjny, obniżający wartość prądu I OUT. Uzyskamy co prawda mniej poziomów regulacji prądu I FLED przy płynnym wygaszaniu bądź włączaniu diod, ale zyskujemy za to możliwość okresowego zwiększenia tego prądu ponad wartość normalną. Takie przejściowe zwiększenie prądu świecenia diody LED może okazać się bardzo użyteczne w aplikacjach wymagających zapewnienia dostatecznego kontrastu między świecącą diodą a jej tłem. Przykładowo, przejściowy wzrost natężenia oświetlenia zewnętrznego będziemy mogli skompensować zwiększonym prądem I FLED, a przez to zwiększoną emisją światła. Wykorzystując notę aplikacyjną [2] prezentowanych układów, można wskazać jeszcze jeden wariant regulacji prądu świecenia diody POWER LED. Mimo, iż maksymalny prąd wyjściowy każdego z wyjść OUT X układu jest znaczny (120 ma), może okazać się, że będzie on niewystarczający do sterowania pracą takiej diody. W takim przypadku można z powodzeniem łączyć równolegle wyjścia OUT X, uzyskując prąd maksymalny będący wielokrotnością 120 ma. Mając do dyspozycji 8-kanałowe TLC5916/17 można sterować pracą POWER LED o prądzie świecenia do 960 ma, w ilości 4, 2 lub 1 sztuki w zależności od ich prądu roboczego rysunek 4. Dostępne metody regulacji wartości prądu świecenia tak sterowanych diod POWER LED ulegają wtedy poszerzeniu o wariant z indywidualnym kluczowaniem kanałów zasilających wspólnie daną diodę. By uzyskać stopniową
6 176 L. Grodzki a) a) b) b) c) c) OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 TLC5916/17 U LED OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 TLC5916/17 U LED OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 TLC5916/17 U LED Rys. 4. Warianty sterowania diodami POWER LED w zależności od ich prądu roboczego: a) do 240 ma; b) do 480 ma; c) do 960 ma zmianę jasności diody LED wystarczy tylko odpowiednio dobierać ilość włączonych kanałów i wartość bajtu konfiguracyjnego. Dostępność opisanego trybu sterowania diod POWER LED znacząco poszerza sferę potencjalnych zastosowań prezentowanych układów Wybrane wyniki badań Dane katalogowe prezentowanych układów podają, że maksymalna częstotliwość sygnału taktującego interfejs SPI wynosi 30 MHz. W praktyce, ze względu na wymagany format transmisji, odbiegający nieco od standardu SPI, komunikację z tymi układami należy realizować na drodze programowej. Dla układu z rysunku 3 przygotowano niezbędne oprogramowanie w języku asemblera AVR. Programy te uruchomiono i przetestowano w środowisku AVRStudio. Przeprowadzone próby z mikrokontrolerem ATmega8515, taktowanym częstotliwością 10 MHz, pozwalają oszacować maksymalne szybkości transmisji osiągane na drodze programowej. Czasy realizacji poszczególnych operacji dla układów TLC5916/17 i TLC5926/27 podaje tabela 1. Analizując jej treść, można stwierdzić, że dla układu 8-kanałowego możliwa jest aktualizacja TABELA 1 Czasy programowej realizacji poszczególnych operacji kontrolno-sterujących dla układów TLC5916/17 i TLC5926/27 Operacja TLC5916/17 TLC5926/27 przesłanie słowa sterującego ON/OFF 11,1 μs 23,1 μs przesłanie słowa konfiguracyjnego - określenie współczynnika wzmocnienia prądowego 10,6 μs 16,3 μs przełączenie trybu pracy z normalnego na specjalny 4,1 μs 4,1 μs przełączenie trybu pracy ze specjalnego na normalny 3,7 μs 3,7 μs ustawienie specjalnego trybu pracy i odczyt słowa błędów 16,6 μs 26,2 μs włączenie / wyłączenie grupy diod sygnałem /OE 0,3 μs 0,3 μs minimalny okres sygnału taktującego SCLK 0,4 μs 0,4 μs
7 Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED 177 słowa włączającego oraz bajtu konfiguracyjnego z szybkością około razy na sekundę. Układ o 16 wyjściach obsługiwany jest wolniej. Trzy spośród wymienionych w tabeli 1 operacji mogą być zrealizowane częściowo z wykorzystaniem sprzętowego interfejsu SPI, o ile użyty mikrokontroler nim dysponuje. Operacje te i czasy ich realizacji podaje tabela 2. TABELA 2 Czasy programowo-sprzętowej realizacji ważniejszych operacji kontrolno-sterujących dla układów TLC5916/17 i TLC5926/27 Operacja TLC5916/17 TLC5926/27 przesłanie słowa sterującego ON/OFF 5,7 μs 9,4μs przesłanie słowa konfiguracyjnego - określenie współczynnika wzmocnienia prądowego 6,6 μs 10,3 μs ustawienie specjalnego trybu pracy i odczyt słowa błędów 14,0 μs 18,2μs 2.4. Propozycja aplikacji układów Jednym z możliwych zastosowań omawianych układów jest ich użycie do sterowania światłami sygnalizacyjnymi samochodu. Celem byłoby zbudowanie np. świateł STOP, które automatycznie dopasowują jasność swego świecenia do zmieniających się warunków otoczenia, tak aby zapewnić optymalny kontrast pomiędzy włączonymi światłami STOPU, a innymi widocznymi światłami pojazdu, oświetleniem zewnętrznym itp. Optymalny kontrast oznacza różnicę w ilości emitowanego światła wystarczającą do szybkiego ich dostrzeżenia i zareagowania przez kierowcę pojazdu jadącego z tyłu. Należy nadmienić, że normy międzynarodowe dopuszczają już instalowanie takich świateł w pojazdach samochodowych [4]. Zasadę konstrukcji takiej lampy sygnalizacyjnej opisano między innymi w [3]. Prezentowane tam rozwiązanie może być zrealizowane w oparciu o lokalny układ analogowo-cyfrowy, korygujący prąd świecenia źródła światła lampy. Użycie zamiast takiego układu pary mikrokontroler i nadzorowany przezeń układ z prezentowanej rodziny znacząco poszerza funkcjonalność rozwiązania. W sugerowanym rozwiązaniu (rys. 5) mikrokontroler jest połączony ze sterownikiem diod LED lokalnym interfejsem SPI. Za jego pośrednictwem przesyła rozkazy sterujące pracą źródła światła (włączanie, wyłączanie, korekcja jasności świecenia) w oparciu o polecenia, które sam otrzymuje od układu nadrzędnego siecią CAN zintegrowaną z instalacją elektryczną pojazdu.
8 178 L. Grodzki CAN 12V μc SPI TLC59xx CP1 CP2 Rys. 5. Propozycja konstrukcji inteligentnej lampy sygnalizacyjnej samochodu Na podstawie lokalnych czujników pomiarowych CP1 i CP2 [3] oraz informacji otrzymywanych magistralą CAN, mikrokontroler dokonuje korekty wartości prądu diod LED. Ponadto wykorzystując cechy układu TLC59xx może kontrolować sprawność źródła światła jakim jest zespół diod LED. Jak to wcześniej przedstawiono, niesprawności (przerwa, zwarcie, zadziałanie zabezpieczenia termicznego) w dowolnym z kanałów są sygnalizowane w odczytywanym z układu słowie statusu. Informacje te powinny być przekazane do centralnego komputera pojazdu. Mogą też być wykorzystane lokalnie do korekcji pracy źródła światła, na przykład przez zwiększenie prądu w pozostałych sprawnych torach zasilania diod, tak by wypadkowy strumień światła emitowany przez diody nie odbiegał znacząco od wartości wymaganej w aktualnych warunkach pracy lampy. Sugerowana samochodowa aplikacja układów serii TLC59xx mogłaby znaleźć zastosowanie także w klasycznej instalacji elektrycznej pojazdu. W tym przypadku mikrokontroler nadzorujący pracę lampy sygnalizacyjnej odbierałby polecenia włącz i wyłącz nie w formie rozkazów na magistrali CAN, ale jako stany dedykowanej linii zasilającej bezpośrednio daną lampę. 3. PODSUMOWANIE Układy scalone dostarczające ciągłego prądu zasilającego diody LED oferują też inni światowi producenci. Przykładowo, w ofercie firmy National Semiconductors można znaleźć szereg takich układów. Są to jednak układy o jednym [5] lub co najwyżej kilku wyjściach sterowanych [6]. Ponadto, w zależności od przyjętego schematu aplikacyjnego, wymagają one dodatkowych elementów zewnętrznych (rezystory, kondensatory i indukcyjności). Natomiast regulacja jasności diod LED, polega w ich przypadku na doprowadzeniu
9 Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED 179 do wyróżnionej końcówki układu przebiegu PWM, np. z nadrzędnego mikrokontrolera. 8- i 16-wyjściowe układy sterujące diodami LED oferuje także firma Allegro MicroSystems [1]. Jednak ich interfejs SPI pozwala jedynie na włączanie i wyłączanie poszczególnych wyjść z ewentualną kontrolą sprawności diod. Płynne zapalanie i wygaszanie można uzyskać tylko dodatkowym sygnałem sterującym typu PWM. Obserwując poszerzającą się ofertę układów ze stałoprądowym sterowaniem diod LED, można przypuszczać, że znajdą one sobie trwałe miejsce w szerokiej gamie zastosowań diod świecących. LITERATURA 1. Allegro MicroSystems: Constant-Current LED Drivers. Application Information AN29503 on Day M.: LED driver - Paralleled Outputs Provide High-Current Outputs. Application report on Łukasik M.: The concept of the wheeled vehicle's adaptive stop lamps operation. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, str , Moćko W., Kaźmierczak P., Łukasik M.: Luminance contrast of vehicle signalling lamps. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, str , National Semiconductors: LM3402/LM3402HV 0.5A constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs. Datasheets on National Semiconductors: LM3432/LM3432B 6-Channel Current Regulator for LED Backlight Application. Datasheets on Texas Instruments: TLC5916, TLC bit constant-current LED sink drivers. Datasheets on Texas Instruments: TLC5926, TLC bit constant-current LED sink drivers. Datasheets on Wojtkowski W.: Wielokanałowa regulacja jasności świecenia diod LED z wykorzystaniem układów programowalnych FPGA. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, str , Wojtkowski W.: Wykorzystanie sprzętowych bloków PWM mikrokontrolerów AVR do regulacji jasności świecenia diod LED dużej mocy. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, str , Rękopis dostarczono, dnia r. Opiniował: prof. dr hab. Jacek Sosnowski
10 180 L. Grodzki CONSTANT-CURRENT DRIVING OF THE LEDS' GROUP Lech GRODZKI ABSTRACT Some LED applications need parallel driving of the groups of diodes. Using many, even identical driving circuits increases cost, overall dimensions and decreases operational reliability. Therefore the integrated circuits, which allow control the work of many LED diodes should be taken into account. The article presents few selected chips designed to constant-current LED driving. The paper contains the description of main properties of those integrated circuits and some results of realised research works on their application features. Because presented devices have SPI-slave interface, they can be controlled by supervising microcontroller. The paper also contains the proposal of automotive application, as the component of modern vehicle electrical system. Dr inż. Lech GRODZKI, Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej (1985). W 1996r. uzyskał tam również stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Automatyki i Elektroniki Politechniki Białostockiej. Zajmuje się projektowaniem i programowaniem sterowników mikroprocesorowych.
STAŁOPRĄDOWE STEROWANIE DIODĄ RGB *)
Lech GRODZKI STAŁOPRĄDOWE STEROWANIE DIODĄ RGB *) STRESZCZENIE Układ sterowania wyświetlaczem z diodami RGB powinien umożliwiać z jednej strony emisję wybranej barwy emitowanego światła, a z drugiej jej
CYFROWY REGULATOR PRĄDU DIOD LED STEROWANY MIKROKONTROLEREM AVR *)
Wojciech WOJTKOWSKI Andrzej KARPIUK CYFROWY REGULATOR PRĄDU DIOD LED STEROWANY MIKROKONTROLEREM AVR *) STRESZCZENIE W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego regulatora prądu diody LED dużej mocy, przeznaczonego
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c. 01-866 Warszawa ul.podczaszyńskiego 31/7 tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46 www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl
SZEŚCIOKANAŁOWY STEROWNIK DIOD LED Z INTERFEJSEM I2C *)
Wojciech WOJTKOWSKI Andrzej KARPIUK SZEŚCIOKANAŁOWY STEROWNIK DIOD LED Z INTERFEJSEM I2C *) STRESZCZENIE W artykule przedstawiono sterownik diod LED o konfigurowalnej liczbie kanałów, służący do zasilania
Kod produktu: MP01611-ZK
ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem
UKŁADY ZASILACZY DIOD LED UMOŻLIWIAJĄCE REGULACJĘ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
Lech GRODZKI UKŁADY ZASILACZY DIOD LED UMOŻLIWIAJĄCE REGULACJĘ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO STRESZCZENIE Możliwość regulacji jasności źródła światła jest mile widzianą cechą użytkową. Ponieważ wydajność diod
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
PROJECT OF FM TUNER WITH GESTURE CONTROL PROJEKT TUNERA FM STEROWANEGO GESTAMI
Bartosz Wawrzynek I rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy PROJECT OF FM TUNER WITH GESTURE CONTROL PROJEKT TUNERA FM STEROWANEGO GESTAMI Keywords: gesture control,
Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.
E113 microkit Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100 1.Opis ogólny. Zestaw do samodzielnego montażu. Edukacyjny sterownik silnika krokowego przeznaczony jest
KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.
KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu
Kod produktu: MP01611-ZK
ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem
Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA Temat: M a gistra
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB
Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB Moduł przetwornicy regulowanej WINNERS XL4015 USB może zostać użyty jako standardowy układ obniżający napięcie stałe DC, ładowarka akumulatorów
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-12 STEROWNIK DMX-512 12 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SPC-1A - 12V STEROWNIK PASKÓW CYFROWYCH
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do
PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13
PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...
Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.
microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest
SML3 październik
SML3 październik 2005 24 100_LED8 Moduł zawiera 8 diod LED dołączonych do wejść za pośrednictwem jednego z kilku możliwych typów układów (typowo jest to układ typu 563). Moduł jest wyposażony w dwa złącza
System INFIDIO. Bezprzewodowy system sterowania oświetleniem przemysłowym
System INFIDIO Bezprzewodowy system sterowania oświetleniem przemysłowym Pełna kontrola oświetlenia i inteligentne oszczędzanie energii Przemysłowy system komunikacji bezprzewodowej INFIDIO służy do zarządzania
SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED
SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym
Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...
Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy
Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów
S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,
WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza
SML3 październik
SML3 październik 2005 16 06x_EIA232_4 Opis ogólny Moduł zawiera transceiver EIA232 typu MAX242, MAX232 lub podobny, umożliwiający użycie linii RxD, TxD, RTS i CTS interfejsu EIA232 poprzez złącze typu
Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.
Driver LED 1x1,5A/60V
PX319-HV Driver LED 1x1,5A/60V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Sygnalizacja kontrolki DMX... 4 5. Ustawianie
DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz
DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie
Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami
Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie
MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32
MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..
Komunikacja w mikrokontrolerach Laboratorium
Laboratorium Ćwiczenie 4 Magistrala SPI Program ćwiczenia: konfiguracja transmisji danych między mikrokontrolerem a cyfrowym czujnikiem oraz sterownikiem wyświetlaczy 7-segmentowych przy użyciu magistrali
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy
Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 192W ~ 384W Podstawowe informacje
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,
Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi
Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje parametry powiązane z widocznością. Zawarto w nim wyłącznie te parametry, które uważane są za przydatne dla producenta nadwozi. Dostępne parametry i
Oprogramowanie do sterowania zasilaczy serii LPS 300
PNIEWSKI Roman 1 GODEK Piotr 2 Oprogramowanie do sterowania zasilaczy serii LPS 300 WSTĘP Urządzenia laboratoryjne mają możliwość komunikowania sie z sobą oraz z innymi urządzeniami nie laboratoryjnymi
Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów
Technika Mikroprocesorowa
Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa
Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach
Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)
Proste układy wykonawcze
Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne
Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.
1.Charakterystyka: * Napięcie zasilania : 4,5-38VDC * Ciągły prąd wyjściowy: 350-5000mA * Topologia pracy: step-down (PFM) * Całkowita maksymalna moc strat: - V10 P TOT =0,8W (1) - V15 P TOT =1,1W (1)
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie
KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MDIM-1p.
KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MDIM-1p www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MDIM-1p jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada jedno wyjście regulowane płynnie 0-230V AC, dwa wejścia
Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332
Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Jan Kędzierski Marek Wnuk Wrocław 2009 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Opis płytki 3 3 Schematy płytki 7 2 1 Wstęp Płytka laboratoryjna opisywana w
Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności
Możliwa jest zdalna aktywacja następujących funkcji układu zapewnienia widoczności i oświetlenia: Więcej informacji na temat oświetlenia zamieszczono w dokumentach pt. Dezaktywacja świateł zewnętrznych
Instrukcja techniczna [ pl ]
Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.
Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.
Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników
Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania
Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji
Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.
Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zadanie 1 Na rysunku 1 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diody D 2 i D 3
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 (EZ1C500 055) BADANIE DIOD I TRANZYSTORÓW Białystok 2006
Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P
1 Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Od zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu
STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107
Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT data publikacji czerwiec 2014 str 2 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 5 3 Sterowanie... 5 4 Schemat podłączenia...
SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.
SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem
Kod produktu: MP01611
CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej
PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym
PL 213343 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391516 (51) Int.Cl. F21V 29/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi
Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C
Sterownik Grega (driver) LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny extended
Sterownik Grega Extended 1.0 1/8 9.01.2014 Sterownik Grega (driver) LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny extended zdjęcie poglądowe, driver może mieć nieznacznie odmienny układ elementów Nazwa robocza: Sterownik
W.J WIELICZKA
Możliwość sterowania modelem robota do ośmiu stopni swobody lub innym urządzeniem wymagającym kontroli ruchu przestrzennego. Rozdzielczość pozycjonowania 512 położeń 9 bitów. Sterowanie z komputera przez
Xelee Mini IR / DMX512
Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ
1. Nadajnik światłowodowy
1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI DIMLED-1B PRĄDOWY STEROWNIK DIOD LED
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.
PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 422007 (51) Int.Cl. H02M 3/155 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2017
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
Sterowanie w domu. Sprzęt
Sterowanie w domu Wstęp W domu mamy wiele urządzeń zasilanych elektrycznie można je sterować przy pomocy NEED-a. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano 2 sterowniki Need Max. Sterowniki te komunikują
ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2
44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI
INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8
INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9
INSTRUKCJA INSTALATORA
-1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13
Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.
Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Multi-CZUJNIK 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00
Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady
Przetwornica SEPIC Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety Wady 2 C, 2 L niższa sprawność przerywane dostarczanie prądu na wyjście duże vo, icout
STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK
STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego
MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0
MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-
Układy zegarowe w systemie mikroprocesorowym
Układy zegarowe w systemie mikroprocesorowym 1 Sygnał zegarowy, sygnał taktujący W każdym systemie mikroprocesorowym jest wymagane źródło sygnałów zegarowych. Wszystkie operacje wewnątrz jednostki centralnej
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4
LABORATORYJNY FALOWNIK NAPIĘCIA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 6 Politechniki Wrocławskiej Nr 6 Studia i Materiały Nr 27 27 Zdzisław ŻARCZYŃSKI, Marcin PAWLAK, Krzysztof P. DYRCZ * Falownik napięcia,
Systemy Wbudowane. Arduino - rozszerzanie. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD
Wymagania: V, GND Zasilanie LED podswietlenia (opcjonalne) Regulacja kontrastu (potencjometr) Enable Register Select R/W (LOW) bity szyny danych Systemy Wbudowane Arduino - rozszerzanie mgr inż. Marek
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między
EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe
Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet
Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano
ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8
ZL2AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega8 (oraz innych w obudowie 28-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu w
AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)
AVR DRAGON INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z AVR DRAGON... 5 ROZDZIAŁ 3. PROGRAMOWANIE... 8 ROZDZIAŁ 4. DEBUGOWANIE... 10 ROZDZIAŁ 5. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd...
Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd... wzmacniacze, przekaźniki, itp. Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) UKŁADY CZASOWE Białystok 2014 1. Cele
Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych
Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Łódź, 21 kwietnia 2010r. Projektowanie układów analogowych i impulsowych Projektowanie
Instrukcja obsługi GEN2 Regulowany generator przebiegów prostokątnych
Instrukcja obsługi GEN2 Regulowany generator przebiegów prostokątnych P.P.H. WObit E.K.J OBER. s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.(061) 22 27 410, fax.(061) 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl
Cyfrowe Elementy Automatyki. Bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, sterowanie wyświetlaczem
Cyfrowe Elementy Automatyki Bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, sterowanie wyświetlaczem Układy cyfrowe W układach cyfrowych sygnały napięciowe (lub prądowe) przyjmują tylko określoną liczbę poziomów,
MODUŁ UNIWERSALNY UNIV 3
1. Cechy Moduł służy do budowy modułów systemu automatyki domowej HAPCAN. - Zawiera procesor CPU (PIC18F26K80) - Transceiver CAN MCP2551 - Układ wyprowadzeń zgodny z DIL-24 (15,24mm) - Zgodny z CAN 2.0B
Sterownik LED RGB 2.4G RF 12V, 24V 24A + pilot dotykowy
Sterownik LED RGB 2.4G RF 12V, 24V 24A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Prąd: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 3x8A (24A) 288 W ~ 576 W
Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
1 Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00
INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...