W ofercie AVT: AVT 5155A płytka drukowana AVT 5155B płytka + elementy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ofercie AVT: AVT 5155A płytka drukowana AVT 5155B płytka + elementy"

Transkrypt

1 Dodatko materiały >> Geerator DDS (1) Czasy, w których zakup sprzętu pomiarogo był dla amatorów marzeiem ściętej gło mamy już za sobą. Aktualie aż roi się od oert różych producetów. Możemy bierać w miej lub bardziej zaawasowaej techologiczie aparaturze. Nadal pewą barierą pozostaje cea, a wtedy sięgamy do sprawdzoych metod zrób to sam. Rekomedacje: W warukach amatorskich moża koać geerator o parametrach sprzętu proesjoalego. Przyda się bardzo w warsztacie każdego elektroika. AVT 5155 Płytka o miarach 122x37 mm (płytka geeratora), 48x34 mm (płytka regulatora) Zakres geerowaych częstotliwości: 1 Hz...25 MHz Użyteczy zakres częstotliwości 25 Hz...25 MHz Programoway krok przestrajaia: Hz PODSTAWOWE PARAMETRY Geerator sygało obok mierika uirsalego i oscyloskopu jest chyba jedym z podstawoch przyrządów pomiaroch w warsztacie każdego elektroika. Przebiegi elektrycze moża geerować a wiele sposobów, jest z tym związaa dość obszera teoria. Podstawom koiguracjom adao az pochodzące od azwisk ich autorów. O geeratorach korzystujących obwody LC mówimy, że są to układy Meissera, Hartleya, Colpittsa, W oercie AVT: AVT 5155A płytka drukowaa AVT 5155B płytka + elemety Ustawiaie częstotliwości: impulsator lub klawiatura umerycza Reguloway sygał jścio: sius lub trójkąt Regulacja amplitudy cyrowo w 72 krokach Wyjście cyro TTL Fukcja prostego wobulatora Fukcja pomiaru częstotliwości PROJEKTY POKREWNE mieioe artykuły są w całości dostępe a CD Tytuł artykułu Nr EP/EdW Kit Wielokaało geerator sygałów programowalych EP 6/2005 AVT-456 Tai geerator ukcyjy EP 9/1999 AVT-823 Mii-geerator ukcyjy EP 10/2001 AVT-1327 Geerator ali prostokątej o regulowaym współczyiku pełieia EP 8/2008 AVT-1474 Uirsaly geerator EdW 7/2001 AVT-2495 Geerator impulsów EdW 6/2002 AVT-2633 Komputero geerator ukcyjy EdW 11/2005 AVT-2771 Geerator ukcyjy 0,1 Hz...20 MHz EdW 11/2007 AVT-2846 Geerator DDS EdW 7/2008 AVT-2869 Geerator ukcyjy DDS EP 2/2008 AVT-5124 Geerator zegaro 1 khz...30 MHz EP 8/2006 AVT-1436 Częstościomierz & geerator a PC EdW 9/2005 AVT-2764 Geerator DDS EP 3/ Geerator DDS EdW 3/ Clappa. Są też geeratory RC z przesuwikiem azom lub z mostkiem Wiea. Jeżeli do tych mieioych geeratorów ze sprzężeiem zwrotym dodamy geeratory z ujemą rezystacją, to widać, że geerowaie sygałów siusoidalych ie jest sprawa prostą. Zaprojektowaie oraz zbudowaie klasyczego geeratora z siusoidalym przebiegiem jściom maga wiedzy i doświadczeia, szczególie jeżeli ma być to geerator przestrajay w szerokim zakresie, jego amplituda ma być stała w ukcji częstotliwości, a sygał jścio musi mieć małe ziekształceia. W przeszłości kostruktorzy i produceci takich przyrządów pomiaroch dzielili zakres geerowaych częstotliwości a podzakresy i stosowali rozbudowae układy stabilizacji amplitudy sygału jściogo. Powstawały w te sposób geeratory o bardzo dobrych parametrach, ale rozbudowae i co za tym idzie bardzo drogie. Dużym ułatwieiem dla kostruktorów było pojawieie się scaloych geeratorów ukcji. Chyba ajbardziej zaym jest układ MAX038. Trzeba jedak pamiętać, że w takich układach geerowaia są stosowae elemety RC podlegające procesom starzeia i zmiaom parametrów w ukcji temperatury. Niezbęde jest rówież dzieleie geerowaych częstotliwości a podzakresy i skalowaie elemetów regulacyjych. Mimo to, at miej zaawasowai amatorzy mogą zbudować geerator o bardzo przyzwoitych parametrach, opierając się a dokumetacji układu MAX038 lub a gotoch opisach kostrukcji dostępych w Iterecie. Rozwój techik cyrogo przetwarzaia sygałów aalogoch spowodował, że kostruktorzy układów scaloych zaprojektowali i koali wiele szybkich i dokładych przetworików aalogowo-cyroch i cyrowo-aalogoch. Ktoś kiedyś wpadł a pomysł, że skoro potraimy 24 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2008

2 Geerator DDS Rys. 1. Prosty geerator DDS Rys. 2. DDS z akumulatorem azy za pomocą przetworika cyrowo-aalogogo dokładie odtworzyć rzeczywisty aalogo sygał zapisay w ormie cyroj (p. sygał audio), to moża geerować cyro sygał aalogo i przekształcić go a rzeczywisty sygał aalogo za pomocą przetworika. Wydaje się, że szczególie łatwo będzie moża w te sposób geerować przebiegi okreso, a przykład siusoidaly. Ma to wiele zalet praktyczych: szeroki zakres geerowaych częstotliwości i jej stabilość gwaratowaa stabilizacją kwarcową, stabilość amplitudy w ukcji częstotliwości, możliwość prostego sterowaia za pomocą sterowików mikroprocesoroch. Działaie prostego sytezatora ie jest trude do zrozumieia. Wyobraźmy sobie, że mierzymy amplitudę sygału siusoidalego w odstępach czasu rówych T/, gdzie T okres sygału siusoidalego, a liczba próbek. Amplitudy te azwiemy próbkami i zapiszemy w pamięci ROM. Tablica z próbkami azywaa jest sie lookup table. Wystarczy cykliczie pobierać próbki z tablicy i podawać je a jście przetworika cyrowoaalogogo. Na jściu przetworika pojawi się aalogo sygał siusoidaly. Wyjścio sygał jest geeroway w sposób całkowicie cyro i ie ma ic wspólego z klasyczymi aalogomi metodami. Taka metoda geerowaia sygału aalogogo azywa się bezpośredią sytezą cyrową, czyli DDS (Direct Digital Sythesis). Schemat działaia prostego geeratora DDS pokazao a rys. 1. N-bito liczik adreso zlicza impulsy zegaro o częstotliwości. Wyjścia liczika adresują pamięć ROM, w której jest zapisaych 2 próbek sygału siusoidalego. Każda z próbek jest podawaa a jście przetworika cyrowo-aalogogo, a jściu którego pojawiają się poziomy apięcia tworzące sygał siusoidaly. Żeby tworzyć w te sposób jede okres siusoidy potrzeba stawić a jście przetworika 2 próbek (gdzie jest liczbą bitów liczika adresującego pamięć próbek sie look up table). Poieważ liczik adreso jest taktoway przebiegiem o częstotliwości, to częstotliwość jściowa geerowaego siusa jest rówa: 2 = (1) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2008 M Dla stałej liczby próbek w tablicy, częstotliwość jściowa zależy tylko od częstotliwości sygału jściogo. Jest to poważa wada tego rozwiązaia. Żeby w miarę płyie i precyzyjie zmieiać częstotliwość geeratora, trzeba zmieiać częstotliwość sygału jściogo. Jeżeli założymy, że chcemy zmieiać o 1 Hz, to dla p. =8 częstotliwość jściowa musi się zmieiać z krokiem 256 Hz. Są to bardzo poważe ograiczeia i dlatego taka idea DDS ie ma praktyczego zaczeia. W praktyczych układach DDS stosowae jest rozwiązaie z akumulatorem azy (phase accumulator) pokazae a rys. 2. Pamięć próbek i przetworik cyrowo-aalogo są takie same jak a rys. 1, zmieioa jest tylko część adresująca tablicę pamięci próbek. Na jście rejestru akumulatora azy podawae są impulsy zegaro o stałej częstotliwości. Wyjście rejestru adresuje pamięć próbek tak, jak a rys. 1. Istota zmiaa wiąże się ze sposobem zliczaia impulsów przez rejestr akumulatora azy. Po każdym zliczeiu jedego impulsu przez rejestr akumulatora jest liczaa suma wartości jścioj tego rejestru (adresującej pamięć próbek) i wartość = zapisaa w (1) słowie przestrajaia (tuig word). 2 Ta suma adresuje koleją próbkę i tak dalej. Częstotliwość jściowa przebiegu z geeratora jest wtedy rówa: I out M 2 = (2) 18Vre = (3) R Rys. 3. Schemat bloko układu AD9834 Dla M=1 geerator pracuje dług zasady z rys. 1. Próbki są kolejo adresowae i pobierae z tablicy. Dla M=2 pobieraa jest co druga próbka przy tej samej prędkości bieraia określoej przez. Częstotliwość jściowa się zwiększy. Zwiększając wartość M moża w prosty i gody sposób regulować częstotliwość sygału jściogo, ale ie może być oa większa od częstotliwości /2. Oczywiście, zbudowaie takiego geeratora a piechotę byłoby kłopotli, ale pojawiły się układy scaloe, które zawierają w swojej strukturze wszystkie iezbęde elemety geeratora DDS. Wykorzystaie gotogo układu scaloego pozwala at miej zaawasowaym elektroikom zbudować własy geerator DDS. Opis budo W opisywaym projekcie zastosowao scaloy geerator DDS AD9834 irmy Aalog Devices. Jego schemat bloko pokazao a rys. 3. Bez problemu moża tu zidetyikować podstawo bloki DDS: 28-bito akumulator azy, tablicę z próbkami (BIN ROM), dwa 28-bito rejestry przestrajaia (28-bit req reg) i 10-bito przetworik aalogowo-cyro. Układ ma też możliwość modulacji azy sygału jściogo. Do tego celu są wbudowae dwa 12-bito rejestry 12-BIT PHASE REG. Układ może też geerować przebieg cyro z jścia przetworika. Wykorzystyway jest do tego celu komparator. Sygał z jścia IOUT lub IOUTB łączy się z jściem VIN. Sygał prostokąty TTL jest dostępy a jściu SIGN BIT OUT. Takie połączeie jest możli, gdy bit SIGNPIB w rejestrze kotrolym jest ustawioy. Schemat kompletego geeratora DDS pokazao a rys. 4. Zasadiczym elemetem jest układ AD9834. Maksymala częstotliwość sygału podawaego a jście MCLK osi 50 MHz. Źródłem tego sygału jest scaloy geerator kwarco 50 MHz umieszczoy w plastikoj obudowie DIP (X1). Wejścia F_SEL i P_SEL są korzystywae do boru aktygo rejestru częstotliwości i rejestru azy (rys. 3). 25

3 Rys. 4. Schemat geeratora DDS 26 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2008

4 2 = (1) Akty rejestry mogą być bierae alteratywie przez zaprogramowaie bitów rejestrów sterujących układu. Rezystory R3 i R4 muszają aktywy poziom iski a tych jściach, gdy bór rejestrów jest koyway M programowo. Do jścia FS_ADJ = musi być dołączoy (2) rezystor określający maksymaly 2 prąd jścio dla samych jedyek a jściu przetworika. Prąd te jest liczay z zależości: I out 18Vre = (3) R Nomialie V re =1,2 V, a R=6,8 kv. Napięcie V re jest podawae a prowadzeie RF_ OUT i musi być zablokowae kodesatorem 100 F (C3). Przetworik cyrowo-aalogo ma symetrycze jście prądo IOUT i IOUTB. Prąd pływający z tych jść powoduje spadek apięcia a rezystorach R2 i R6 (korsja prąd/ apięcie). Sygał z jścia IOUT jest podaway przez rezystor R6 a jście komparatora VIN. Na jściu S_BIT_O jest dostępy przebieg prostokąty o częstotliwości rój częstotliwości jściogo sygału siusoidalego i o poziomach TTL. Liie FSYNC, SCLK, i DATA tworzą szeregową magistralę sterującą pracą geeratora. Sterowik zbudoway w oparciu o mikrokotroler PIC18F2580 zapisuje przez tę magistralę rejestry: sterujący, dwa alteraty rejestry częstotliwości i dwa alteraty rejestry azy układu AD9834. Do liii portów mikrokotrolera oprócz magistrali sterującej układem DDS, dołączoa jest klawiatura umerycza od teleou, 2 liie obsługujące obroto ekoder (impulsator), jście częstościomierza, jście układu PWM sterującego jasością podświetlaia świetlacza i magistrala I 2 C. Elemety C27, C28, R9...R12 mają za zadaie tłumieie drgań styków ekodera w trakcie jego pracy. Sygał PWM z jścia JW jest podaway przez rezystor R14 a bazę trazystora T1 spełiającego rolę klucza załączającego zasilaie diod LED podświetleia świetlacza. Rezystor R8 musza sta soki a jściu zerowaia mikrokotrolera. Żeby zerowaie mikrokotrolera po włączeiu zasilaia było prawidło, musi być włączoy układ POR (bity koiguracyje mikrokotrolera). Na rys. 5 pokazao schemat klawiatury matrycoj dołączoej do sterowika. Liie RB1... RB3 są połączoe z kolumami klawiatury, a liie RB4...RB7 z wierszami klawiatury. W mode- Rys. 5. Klawiatura geeratora lom geeratorze zastosowao stadardową 12-przyciskową klawiaturę teleoiczą. Alaumeryczy świetlacz 2x16 zaków, ze sterowikiem HD44780, jest podłączoy do liii ekspadera PCF8574. Sta liii jścioch ekspadera jest ustawiay przez mikrokotroler przez magistralę I 2 C. Rezystory R16 i R17 podciągają liie SDA i SCL do plusa zasilaia. Z liii DATA_V, CLK_V i EINN_V połączoych do liii portu PORTA jest zbudowaa szeregowa magistrala sterująca układem regulatora poziomu jściogo AD8321. Układ te ma za zadaie wzmocieie amplitudy różicogo sygału jściogo z jść IOUT i IOUTB. Pary kodesatorów C19, C21 i C24, C26 usuwają składową stałą z sygału jściogo układu DDS. Para kodesatorów C16 i C17 usuwa składową stałą z sygału jściogo AD8321. Cały układ jest zasilay trzema apięciami: +5 VD, +5 VA i +9 V. Źródłem apięcia +5 VD jest jście stadardogo stabilizatora 7805 (U4). Zasila oo mikrokotroler, świetlacz, ekspader i część cyrową układu AD9834. Napięcie to ma swoją masę cyrową ozaczoą a schemacie jako DGND. Część aalogowa AD9834 ma swój własy stabilizator 7805 (U6). Układ te jest źródłem apięcia względem aalogoj masy AGND prowadzoej oddzielie a płytce drukowaej. Obie masy łączą się w pobliżu ujemego biegua kodesatora C32. Napięcie jścio +9 V z jścia stabilizatora 7809 zasila układ AD8321. Geerator został koay a dwóch płytkach. Na głój płytce zostały umieszczoe wszystkie układy poza regulatorem poziomu sygału i zasilającego go stabilizatora. Układ DDS geeruje sygał aalogo metodą korsji cyrowo-aalogoj. Sygał jścio, oprócz sygału o częstotliwości podstawoj geerowaej przez przetworik, zwiera też składiki o częstotliwościach (a częstotliwość podawaa a jście MCLK Geerator DDS WYKAZ ELEMENTÓW Rezystory R2, R6, R13: 75 V 0,25 W R5: 300 V 0,25 W R14: 3,3 kv (1206) R8: 4,7 kv (1206) R1: 6,8 kv 0,25 W R3, R4, R9...R12, R16, R17: 10 kv (1206) PR: 4,7 kv potecjometr R7: 86,2 V R13: 43,2 V R15: 0 V zwora Kodesatory C33, C34: 33 pf ceramicze C11, C12, C27, C28: 10 F olio C2, C3, C15, C18, C21, C24: 100 F olio C5, C9, C10, C22, C23, C30, C31, C36, C38, C40, C41: 100 F (1206) ceramicze C8, C29, C39: 1 mf/35 V taatalo C35, C37: 10 mf/16 V C16, C19, C26: 22 mf/26 V C32: 4700 mf/25 V Półprzewodiki M1: mostek prostowiczy 1 A/100 V U7: AD8321 U1: AD9834 U5: PCF8574 U3: PIC18F2580 zaprogramoway U4, U6: 7805 U2: 7809 T1: BD137 Ie Klawiatura 12-przyciskowa Wyświetlacz LCD 2x16 zaków HD44760 Ekoder Burs ECW1-B24 Rezoator kwarco 20 MHz Scaloy geerator kwarco 50 MHz obudowa DIL Listwa goldpiów dwu- i jedorzędoch AD9834), oraz powieloe wartości tych częstotliwości. Żeby sygał jścio był pozbawioy tych zakłócających składików, to powiie być odiltroway doloprzepustowo. Jeżeli maksymala częstotliwość jściowa ma wartość 25 MHz, to iltr powiie przeosić bez ziekształceń sygał w paśmie użyteczym, a tłumić przyajmiej a poziomie 50 db częstotliwości ższe od 35 MHz. Filtr powiie być symetryczy, bo sygał z jścia przetworika jest symetryczy. Zbudowaie iltru aktygo magałoby odpowiedich elemetów, trudo dostępych i magających dużego doświadczeia. Wydaje się, że ajodpowiediejszym byłby tutaj iltr RLC, jedak i w tej dziedziie moje doświadczeie było zbyt małe, żeby taki iltr zaprojektować, zbudować i przede wszystkim zryikować poprawość jego działaia. Tomasz Jabłoński, EP tomasz.jabloski@ep.com.pl Na CD karty katalogo i oty aplikacyje elemetów ozaczoych kolorem czerwoym R E K L A M A Nie przeoczysz żadej owości śledząc serwisy aktualości a ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/

5 Geerator DDS (2) Po staraym koaiu motażu sprawdzamy poprawość działaia układu i przechodzimy do azy uruchamiaia, regulacji parametrów i ustawiaia ukcji. To przyjema aza prac ad geeratorem, gdy urządzeie sygalizuje a świetlaczu posłusze reakcjie a komedy wprowadzae przez klawiaturę. AVT 5155 Płytka o miarach 122x37 mm (płytka geeratora), 48x34 mm (płytka regulatora) Zakres geerowaych częstotliwości: 1 Hz...25 MHz Użyteczy zakres częstotliwości 25 Hz...25 MHz Programoway krok przestrajaia: Hz PODSTAWOWE PARAMETRY Motaż i uruchomieie Główą płytkę geeratora pokazao a rys. 6. Motaż ależy rozpocząć od przylutowaia układu AD9834, mikrokotrolera, ekspadera PCF8574, rezystorów i kodesatorów SMD. Złącza WYS, KLAW, J2 i J3 to dwurzędo list goldpi. W oercie AVT: AVT 5155A płytka drukowaa AVT 5155B płytka + elemety Ustawiaie częstotliwości: impulsator lub klawiatura umerycza Reguloway sygał jścio: sius lub trójkąt Regulacja amplitudy cyrowo w 72 krokach Wyjście cyro TTL Fukcja prostego wobulatora Fukcja pomiaru częstotliwości PROJEKTY POKREWNE mieioe artykuły są w całości dostępe a CD Tytuł artykułu Nr EP/EdW Kit Wielokaało geerator sygałów programowalych EP 6/2005 AVT-456 Tai geerator ukcyjy EP 9/1999 AVT-823 Mii-geerator ukcyjy EP 10/2001 AVT-1327 Geerator ali prostokątej o regulowaym współczyiku pełieia EP 8/2008 AVT-1474 Uirsaly geerator EdW 7/2001 AVT-2495 Geerator impulsów EdW 6/2002 AVT-2633 Komputero geerator ukcyjy EdW 11/2005 AVT-2771 Geerator ukcyjy 0,1 Hz...20 MHz EdW 11/2007 AVT-2846 Geerator DDS EdW 7/2008 AVT-2869 Geerator ukcyjy DDS EP 2/2008 AVT-5124 Geerator zegaro 1 khz...30 MHz EP 8/2006 AVT-1436 Częstościomierz & geerator a PC EdW 9/2005 AVT-2764 Geerator DDS EP 3/ Geerator DDS EdW 3/ Motaż płytki regulatora amplitudy trzeba rozpocząć od przylutowaia układu AD8321 (rys. 7). Motaż pozostałych elemetów ie maga kometarza. Zmotoway układ trzeba zasilić apięciem stałym lub przemieym o wartości miimalej V, podaym a złącze ZL_Z. Napięcie w pukcie VA powio mieć wartość miimum +12 V, poieważ jest podawae rówież a jście stabilizatora U2 (7809). Zbyt iskie VA spowoduje, że apięcie zasilające układ AD8321 ie będzie stabilizowae i układ ie będzie pracował prawidłowo. Przy apięciu zasilaia poiżej +8 V wzmaciaym sygale pojawiają się widocze ziekształceia. Układ AD8321 pobiera ok. 1 W mocy i z tego powodu w czasie pracy jest dość ciepły. Jeżeli apięcie VA jest większe od +12 V, może się okazać, że iezbędy będzie iewielki radiator dla układu stabilizatora U2. Pobór prądu przez cały układ przy włączoym podświetlaiu świetlacza osi ok. 150 ma. Po sprawdzeiu wszystkich apięć zasilających trzeba zaprogramować mikrokotroler. Poieważ mikrokotroler ma obudowę SMD, to ajgodiej jest go zaprogramować w układzie. Do tego celu zostało umieszczoe złącze ICP. Mikrokotroler w modelom geeratorze był programoway programatorem/ 56 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008

6 Geerator DDS Rys. 6. Płytka geeratora debugerem ICD2 umożliwiającym oprócz zaprogramowaia mikrokotrolera rówież debugowaie programu (praca krokowa, pułapki programo, podglądaie zmieych itp.). Do zmotowaych płytek z zaprogramowaym mikrokotrolerem trzeba podłączyć klawiaturę, impulsator i świetlacz LCD. W modelom rozwiązaiu klawiatura i świetlacz zostały podłączoe do płytki geeratora za pomocą kabla zaciskaego a 10-piom złączu IDC. Płytkę regulatora sygału jściogo łączy się rówież z płytką główą za pomocą 2 złączy IDC10 zaciśiętych a 10-przewodom kablu. Kabel łączący powiie być tak krótki, jak tylko jest to możli. Do złącza IMP jest dołączoy trzema przewodami impulsator ECW1-B24 irmy Bours. Kompletie zmotoway geerator z zaprogramowaym mikrokotrolerem moża zasilić i rozpocząć sprawdzaie poprawości działaia. Po włączeiu zasilaia, a ekraie świetlacza pojawia się a kilka sekud tekst powitaly, a potem pojawia się ekra, a którym w górej liijce jest świetloy kształt sygału jściogo (sius lub trójkąt) i jego poziom. W dolej liijce jest świetlaa częstotliwość geerowaego przebiegu. Częstotliwość moża zmieiać z ustawioym krokiem kręcąc ośką impulsatora: w lewo zmiejszaie wartości, w prawo jej zwiększaie. Oprócz ustawiaia częstotliwości w tym momecie moża: ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008 przejść do ustawiaia poziomu sygału jściogo aciskając klawisz [*], przejść do meu ukcyjego aciskając klawisz [0], przejść do ustawiaia częstotliwości aciskając klawisz [#]. Po aciśięciu klawisza [*] program wchodzi do ukcji regulacji amplitudy sygału jściogo. Na ekraie pojawia się, w górej liijce, wartość wzmocieia ustawiaa w zakresie Regulacja sygału jściogo celowo ie została skalowaa w żadych jedostkach (p. Vpp), poieważ sygał jścio regulatora moża zmieiać przez dobór rezystorów R2 i R6 a jściu przetworika (od 75 V do 50 V). W trakcie uruchamiaia urządzeia sprawdzamy oscyloskopem sygał a jściu regulatora. Dla R2=R6=75 V maksymala amplituda powia mieć wartość 5 Vpp. Po ustawieiu amplitudy aciskamy klawisz [*], ukcja regulacji kończy działaie, a program wraca do meu głógo, gdzie astawioa wartość jest świetlaa w górej liijce świetlacza. Regulacja częstotliwości, oprócz poziomu meu głógo, może się odbywać po aciśięciu klawisza [#]. Nastawioa częstotliwość jest świetlaa w górej liijce świetlacza i możli są dwa sposoby działaia. Jeżeli teraz pokręcimy osią impulsatora, to program jdzie w ukcję regulacji częstotliwości z astawioym krokiem, tak jak w meu główym. Naciśiecie klawisza [*] kończy regulację, ustawioa wartość jest zapisywaa w pamięci EEPROM i program wraca do meu głógo, a ustawioa częstotliwość jest świetlaa w dolej liijce świetlacza. Jeżeli jedak po aciśięciu klawisza [#] w meu główym aciśiemy jede z klawiszy umeryczych, to program jdzie do ustawiaia częstotliwości za pomocą klawiszy umeryczych. Wartość jest ustawiaa od ajbardziej do ajmiej zaczącej cyry. Wprowadzaie moża przerwać w dolym momecie przez aciśiecie klawisza [#]. Po aciśięciu klawisza [*] kasowaa jest ostatio wprowadzoa cyra. Po aciśięciu klawisza [#] wpisaa wartość jest wprowadzaa do układu AD9834 i zapamiętywaa w pamięci EEPROM. Takie samo działaie zostaie koae po wprowadzeiu wszystkich ośmiu cyr częstotliwości. Jeżeli za pomocą klawiatury umeryczej zostaie wprowadzoa wartość większa od 25 MHz (maksymala częstotliwość geeratora), to program ją skoryguje do 25 MHz. Naciśięcie klawisza [0], gdy program jest w meu główym (świetlaie poziomu sygału w górej liijce i częstotliwości w dolej) powoduje jście do meu ukcyjego. Do boru są ukcje: set step, set si/triagle, wobulator, meter. Fukcja set step ustawia krok, z jakim będzie zmieiaa częstotliwość przy regulacji impulsatorem. Krok moża zmieiać w zakresie od 1 Hz do 999,999 khz. Ustawiaą wartość wpisuje się z klawiatury umeryczej i akceptuje przez aciśięcie klawisza [#]. Korekcja jest możliwa po aciśięciu klawisza [*]. Powtóre aciśięcie klawisza [#] kończy wprowadzaie kroku. Jego wartość jest zapisywaa w pamięci EEPROM i ukcja kończy działaie. Fukcja set si/triagle ustawia kształt sygału jściogo. Wybiera się ją za pomocą impulsatora, a zatwierdza bór aciśięciem klawisza [#]. Sygał trójkąty jest geeroway, gdy w trakcie kształtowaia sygału jściogo zostaie pomiięta tablica ROM sie lookup table. Po ustawieiu, kształt geerowaego sygału jest świetlay 57

7 w meu główym w górej liijce, łączie z jego poziomem. Fukcja wobulator umożliwia automatyczą zmiaę częstotliwości od częstotliwości początkoj do końcoj z zadaym krokiem. Dodatkom parametrem działaia tej ukcji jest ustawiay czas pomiędzy kolejymi zmiaami częstotliwości. W pierwszym zamierzeiu ukcja ta miała być używaa do badaia torów audio i dlatego zakresy ustawiaych parametrów są ograiczoe. Jest to tylko ograiczeie programo i moża je zmieić. Po braiu ukcji jako pierwszy ustawiay jest krok. W tej rsji oprogramowaia krok jest zmieiay impulsatorem od 10 Hz do 100 Hz co 10 Hz. Ustawiaa wartość jest akceptowaa po aciśięciu [#]. Następie jest ustawiay impulsatorem czas przer pomiędzy kolejymi zmiaami częstotliwości w zakresie od 0 ms (brak przer) do 900 ms z krokiem 100 ms. C z ę s t o t l i w o ś c i : p o c z ą t ko w a i końcowa są ustawiae klawiszami umeryczymi w zakresie od 1 Hz do 999,999 khz. Częstotliwość F start musi być miejsza przyajmiej o wielkość kroku od częstotliwości końcoj F stop. Po zaakceptowaiu częstotliwości F stop, a ekraie są świetlae obie częstotliwości i koywae jest przemiataie. Przed wołaiem tej ukcji musi być ustawioy poziom sygału, bo w trakcie jej działaia ie ma możliwości zmiay. Naciśięcie klawisza [#] kończy działaie ukcji, program przechodzi do meu głógo, a rejestr częstotliwości jest programoway wartością zapamiętaą przed wołaiem ukcji wobulator. Ostatią ukcją jest ukcja częstościomierza -meter. Po jej braiu mikrokotroler mierzy częstotliwość sygału cyrogo TTL, podawaego a pi 4 złącza Z_FC. Pomiar jest koyway przez zliczaie impulsów przez liczik T1 (tryb zliczaia asychroiczego). Czas bramkowaia o długości 1 sekudy jest odmierzay przez liczik T0. Uwagi końco Prezetoway geerator DDS został zaprojektoway, koay i praktyczie przetestoway. Model został umieszczoy w prowizoryczej obudowie koaej z proili i blachy alumiioj. Sygał jścio z jścia regulatora połączoo do izolowaego giazda BNC umieszczoego a płycie czołoj. Drugie giazdo BNC zostało połączoe przez przełączik do jścia częstościomierza (pi 4 Z_FC) lub do jścia geerowaego sygału TTL dostępego a piie 3 złącza Z_FC. Oba sygały są buorowae bramkami układu 74HCT04 umieszczoego a dodatkoj płytce uirsalej. Układ jest zasilay z wtyczkogo zasilacza apięcia przemieego o wartości skuteczej ok. 14 V. Rys. 7. Płytka regulatora Obie płytki geeratora i regulatora ie były projektowae zgodie z zasadami projektowaia układów wielkiej częstotliwości. Być może ależałoby zmieić projekt płytek, tak by podzielić układ a bloki ukcyje z możliwością ich ekraowaia, oraz zaprojektować i umieścić a płytkach iltr doloprzepusto, o którym była już mowa wcześiej. Nie zmieia to aktu, że całe urządzeie z układogo i programogo puktu widzeia działa poprawie. Umożliwia geerowaie sygału siusoidalego z regulacją poziomu sygału jściogo w szerokim zakresie. Tomasz Jabłoński, EP tomasz.jabloski@ep.com.pl R E K L A M A 58 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo- analogowe

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo- analogowe Przetworiki aalogowo-cyfrowe i cyfrowo- aalogowe 14.1. PRZETWORNIKI C/A Przetworik cyfrowo-aalogowy (ag. Digital-to-Aalog Coverter) jest to układ przetwarzający dyskrety sygał cyfrowy a rówowaŝy mu sygał

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6 TRANZYSTORY POLOWE

WYKŁAD 6 TRANZYSTORY POLOWE WYKŁA 6 RANZYSORY POLOWE RANZYSORY POLOWE ZŁĄCZOWE (Juctio Field Effect rasistors) 55 razystor polowy złączowy zbudoway jest z półprzewodika (w tym przypadku typu p), w który wdyfudowao dwa obszary bramki

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

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)

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

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

Bardziej szczegółowo

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka idealna do nauki programowania mikrokontrolerów i szybkiego budowanie układów testowych. Posiada mikrokontroler ATmega16/ATmega32 i bogate

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium Zdjęcie opracowanej na potrzeby prowadzenia laboratorium płytki przedstawiono na Rys.1. i oznaczono na nim najważniejsze elementy: 1) Zasilacz i programator. 2) Układ logiki programowalnej firmy XILINX

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

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

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF Dynamiczne badanie przerzutników - Ćwiczenie 3. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzutnika astabilnego (multiwibratora) wykonanego w technice TTL oraz zapoznanie się z działaniem przerzutnika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ UNIWERSALNY UNIV 3

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

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna karta I/O

Uniwersalna karta I/O Uniwersalna P R karta O J E KI/O T Y Uniwersalna karta I/O Do zbierania danych i sterowania urządzeniami elektrycznymi często budowane są dedykowane do tego celu autonomiczne przyrządy. Nie zawsze jednak

Bardziej szczegółowo

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny Akademia Góriczo-Huticza im.s.staszica w Krakowie KAEDRA MASZYN ELEKRYCZNYCH EA3 Silik komutatorowy uiwersaly Program ćwiczeia 1. Oględziy zewętrze 2. Pomiar charakterystyk mechaiczych przy zasilaiu: a

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym 1. Cel ćwiczenia Generatory kwarcowe Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi generacji przebiegów sinusoidalnych w podstawowych strukturach generatorów kwarcowych. Ponadto ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

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

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

Jednym z najlepszych sposobów poznawania nowego typu mikrokontrolera

Jednym z najlepszych sposobów poznawania nowego typu mikrokontrolera Zestaw startowy dla P R O J E K T Y procesora MSP430F413, część 1 AVT 920 Z dostępnych na rynku mikrokontrolerów trudno jest jednoznacznie wybrać najlepszy. Każdy ma jakieś swoje zalety i wady. Nawet popularność

Bardziej szczegółowo

PRUS. projekt dokumentacja końcowa

PRUS. projekt dokumentacja końcowa Adrian Antoniewicz Marcin Dudek Mateusz Manowiecki 17.01.2007 PRUS projekt dokumentacja końcowa Temat: Układ zdalnego sterowania (za pomocą interfejsu RS-232) wyświetlaczem LCD. Spis treści: 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski ECHO CYFROWE Krzysztof Górski Jeszcze nie tak dawno wykonanie układu echa w warunkach amatorskich było bardzo trudne, konstrukcje przybierały ogromne rozmiary a uzyskiwane czasy opóźnień były niewielkie.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

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

Bardziej szczegółowo

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

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

Bardziej szczegółowo

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 ZL11AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 Zestaw przeznaczony do budowania prostych aplikacji z mikrokontrolerem ATtiny2313 (w podstawkę można również zamontować AT90S1200 lub AT90S2313).

Bardziej szczegółowo

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19 LITEcomp Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19 Moduł LITEcomp to miniaturowy komputer wykonany na bazie mikrokontrolera z rodziny ST7FLITE1x. Wyposażono go w podstawowe peryferia, dzięki

Bardziej szczegółowo

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP.

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. 19 9 9 LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. [] LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP, LTS 1-NP, LTS -NP LTSR, LTSR 1, LTSR -NP. LTSR, LTSR 1, LTSR -NP.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

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

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

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

Bardziej szczegółowo

SWITCH & Fmeter. Fmax 210MHz. opr. Piotrek SP2DMB. Aktualizacja

SWITCH & Fmeter. Fmax 210MHz. opr. Piotrek SP2DMB. Aktualizacja SWITCH & Fmeter Fmax 210MHz opr. Piotrek SP2DMB Aktualizacja 9.03.2015 www.sp2dmb.cba.pl www.sp2dmb.blogspot.com sp2dmb@gmail.com SWITCH & Fmeter przystawka o kilku twarzach Dedykowana do modernizacji

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

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

Bardziej szczegółowo

Płyta uruchomieniowa EBX51

Płyta uruchomieniowa EBX51 Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Płyta uruchomieniowa EBX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Zasilacz impulsowy ERG.Z3 jest wykonywany w dwóch wersjach obudowy : 1. wolnostojący w obudowie 3U 2. wbudowywany w panel 9,5 i 19 4U Pozwala

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie Montaż i uruchomienie Całość składa się z kilku płytek drukowanych, z czego dwie pełnią funkcję obudowy. Pozostałe dwie to płyta główna i płytka z przyciskami, przedstawione na rysunku 2. Montaż jest typowy

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/ 9 2. Przeznaczenie przyrządu Częstościomierz-czasomierz cyfrowy typ KZ 2025A, KZ 2025B, KZ2025C,K2026A, KZ2026B i KZ 2026C jest przyrządem laboratoryjnym przeznaczonym do cyfrowego pomiaru: - częstotliwości

Bardziej szczegółowo

DOMINTELL 2007-2008 INSTALACJA SIECI ELEKTRYCZNEJ Magistrala RS 485 łączy wszystkie moduły wejścia/wyjścia. Moduły te mogą być podłączone w dowolnym miejscu na magistrali. Przez magistralę przepływają

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego Liniowe układy scalone Elementy miernictwa cyfrowego Wielkości mierzone Czas Częstotliwość Napięcie Prąd Rezystancja, pojemność Przesunięcie fazowe Czasomierz cyfrowy f w f GW g N D L start stop SB GW

Bardziej szczegółowo

Programowany, 16-kanałowy sterownik 230 V

Programowany, 16-kanałowy sterownik 230 V PROJEKTY Programowany, -kanałowy sterownik 0 V Moduł programowanego sterownika umożliwiającego załączanie niezależnych odbiorników zasilanych napięciem 0 V AC, o mocy do nieprzekraczającej 00 W na wyjście.

Bardziej szczegółowo

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów P R O J E K ST62 T Y Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 AVT 5072 ZachÍceni duøym zainteresowaniem jakim cieszy³ sií program ST-Realizer oraz opublikowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Zbigniew Duszeńczuk 14 czerwca 2008 Spis treści 1 Stan realizacji projektu na dzień 14 czerwca 2008 2 2 Najważniejsze cechy projektu 2 2.1 Użyte elementy..............................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 1. Cechy Trzykanałowy sterownik napięciowy o mocy do 120VA dla każdego kanału. Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu) Sterownik służy do

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler w roli generatora PWM. Wpisany przez Administrator piątek, 06 lipca :51 -

Mikrokontroler w roli generatora PWM. Wpisany przez Administrator piątek, 06 lipca :51 - PWM - Pulse-width modulation - modulacja szerokości impulsu. Jest to jedna z metod regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsów sygnału o stałej amplitudzie generowanego

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

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

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

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..

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

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

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mostka mocy typu "H" opartego o układ HIP4081A Robert Szlawski

Konstrukcja mostka mocy typu H opartego o układ HIP4081A Robert Szlawski Na prawach rękopisu Raport 22/02/2008 Konstrukcja mostka mocy typu "H" opartego o układ HIP4081A Robert Szlawski Słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterownik. Wrocław 2008, rev.a Spis treści 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Wiadomości ogóle Katedra Iżyierii Komputerowej i Elektryczej 2 WSTĘP. Charakterystyka i opis techiczy staowiska laboratoryjego. Ćwiczeia laboratoryje

Bardziej szczegółowo

Miernik LC. Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl

Miernik LC. Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl Miernik LC Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl Rozpoczynając budowę wzmacniacza w.cz. natrafiłem na problem braku możliwości pomiaru indukcyjności. Przyrządy które posiadam niestety nie mierzą

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 UKŁADY CZASOWE Białystok 2015 1. Cele ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Napęd trakcyjny z inteligentnymi modułami mocy i sterownikiem PLC

Napęd trakcyjny z inteligentnymi modułami mocy i sterownikiem PLC dr iż. ROMAN DUDEK dr iż. ANDRZEJ SOBECK Akademia Góriczo-uticza Napęd trakcyjy z iteligetymi modułami mocy i sterowikiem LC W artykule podao podstawowe iformacje o apędzie przekształtikowym z modułami

Bardziej szczegółowo

Dekodery akcesoriów DCC (2)

Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów Projekty DCC Dodatkowe materiały na CD i FTP W poprzednim numerze EP opisaliśmy dekodery akcesoriów do makiety kolejowej: uniwersalny dekoder mocy oraz kontroler

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

ZL5PIC. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887

ZL5PIC. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887 ZL5PIC Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887 ZL5PIC jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów PIC16F887 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z budowy robota typu Linefollower Mały. Marcin Węgrzyn

Raport z budowy robota typu Linefollower Mały. Marcin Węgrzyn Raport z budowy robota typu Linefollower Mały Marcin Węgrzyn Koło Naukowe Robotyków KoNaR www.konar.pwr.edu.pl 5 stycznia 2016 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp 2 2 Robot 2 2.1 Konstrukcja............................

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

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

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI. Badanie przerzutników cyfrowych

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI. Badanie przerzutników cyfrowych ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKAJI W TRANSPORIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITEHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKJA DO ĆWIZENIA NR 22 Badaie przerzutików

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 4. Pomiary podstawowych parametrów sygnałów

ĆWICZENIE nr 4. Pomiary podstawowych parametrów sygnałów Politechika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodikowych i Optoelektroiczych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTROICZEJ ĆWICZEIE r 4 Pomiary podstawowych parametrów sygałów Łódź 00 CEL ĆWICZEIA: Ćwiczeie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

IMP Tester v 1.1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa

IMP Tester v 1.1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 678 38 82 fax: +48 42 678 14 60 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl IMP Tester v 1.1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii SPRAWOZDANIA Nr LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI INSTRUKCJA LABORATORYJNA

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii SPRAWOZDANIA Nr LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI INSTRUKCJA LABORATORYJNA Na prawach rękopisu do użytku służbowego NYU ENERGOELERY OLEHN ROŁAEJ Raport serii RAOZANA Nr LABORAORUM OA AUOMAY NRUJA LABORAORYJNA EROANE RAĄ LNA Z YORZYANEM L Mirosław Łukowicz łowa kluczowe: sterowik

Bardziej szczegółowo

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerówavr w obudowie 28-wyprowadzeniowej (ATmega8/48/88/168). Dzięki

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

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

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

W ofercie AVT: AVT 5211A płytka drukowana

W ofercie AVT: AVT 5211A płytka drukowana PRojekty MiniDCC Manipulator i booster do makiety kolejowej Dodatkowe materiały na CD Do sterowania lokomotywami wyposażonymi w dekodery DCC potrzebne są odpowiednie urządzenia. Głównym elementem jest

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘĆ OKRESOWO ZMIENNYCH METODĄ ANALOGOWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘĆ OKRESOWO ZMIENNYCH METODĄ ANALOGOWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU POMIAR WARTOŚCI SKTECZNEJ NAPIĘĆ OKRESOWO ZMIENNYCH METODĄ ANALOGOWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁ CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jest zwróceie uwagi a ograiczeie zakresu poprawego pomiaru apięć zmieych wyikające

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1 PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ dokumentacja (wersja 1.1 damian@unisonus.com) 1 PŁYTKA STEROWNIKA Tryb nauki kodów pilota Oprogramowanie sterownika współpracuje z dowolnym pilotem pracującym

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

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

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Badanie zasilaczy i stabilizatorów napięcia stałego.

Ćwiczenie 8. Badanie zasilaczy i stabilizatorów napięcia stałego. Ćwiczenie 8 Badanie ilaczy i stabilizatorów napięcia stałego. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami i podstawomi parametrami układów ilaczy i stabilizatorów napięcia stałego.

Bardziej szczegółowo