Budowa zestawu dalmierzy. Mariusz Janiak Marcin Gajos
|
|
- Gabriel Rosiński
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Na prawach rękopisu INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii PRE nr 14/2005? Budowa zestawu dalmierzy ultradźwiękowych Mariusz Janiak Marcin Gajos Słowa kluczowe: sonar, ultradźwięki, mikroprocesor, pomiar. Wrocław 2005
2 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Koncepcja układu 2 3 Budowa układu Sterownik Dalmierz ultradźwiękowy Linijki diodowe Zasilanie Oprogramowanie 7 5 Interfejs użytkownika 10 6 Podsumowanie 11 7 Dodatek 12
3 1 Wstęp Celem projektu było zbudowanie stanowiska z zestawem sześciu dalmierzy ultradźwiękowych, na którym w prosty sposób będzie można przedstawić idee pomiaru z wykorzystaniem ultradźwięków. Do wizualizowania wyników pomiarów miała zostać wykorzystana linijka diodowa. Urzadzenie miało zapewniać możliwość : włączania/wyłączania dowolnego dalmierza, ustalania dolnego i górnego zakresu pomiarowego dla dowolnego kanału, odwracania zakresu pomiarowego. Komunikacja z urządzeniem miała odbywać się poprzez port szeregowy i prosty terminal znakowy. W toku prac dodano możliwość filtrowania (filtr medianowy) danych pomiarowych w dowolnym kanale. 2 Koncepcja układu Sonar 1 Linijka 1 Zas1 Zas2 BCC01 MC66332 Sonar 2 Linijka 2 Sonar 3 Linijka 3 Sonar 4 Linijka 4 MAX7219 Z4 Sonar 5 Linijka 5 Sonar 6 Linijka 6 Z3 Rysunek 1: Schemat blokowy urządzenia Schemat blokowy urzadzenia przedstawiony jest na rysunku 1. Widać na nim główne elementy składowe systemu oraz połączenia między nimi. Sercem urzadzenia jest płytka na której znajduje się: moduł BCC01 z mikrokontrolerem MC68332 firmy MOTOROLA, 128kB pamięci RAM, 128kB pamięci FLASH, układ MAX7219 będący sterownikiem 60 diod led, zasilacz wskaźników diodowych zas1, główny zasilacz układu zas2, 2
4 złącze Z3 służące do podłączenia linijek diodowych, złącze Z4 służące do podłączenia zestawu dalmierzy. W skład systemu dodatkowo wchodzi zestaw sześciu linijek diodowych oraz zestaw sześciu identycznych dalmierzy ultradźwiękowych. 3 Budowa układu 3.1 Sterownik Rysunek 2: Schemat sterownika Schemat sterownika widać na rysunku 2. Złącza Z1 i Z2 służą do podłączenia modułu BCC01, który jest sercem układu. Moduł tan zawiera: mikrokontroler wykonany w technologi HCMOS: jednostka centralna CPU32-32-bitowy procesor niewielkim poborze mocy, wykorzystujący do generacji zegara ogólnie dostępny, zewnętrzny oscylator kwarcowy 32768Hz, mikroprogramowalny timer TPU (ang. Time Processing Unit) zawierający 16 niezależnych kanałów, które mogą pracować w wielu trybach (w tym również zdefiniowanych przez użytkownika). dwa podsystemy komunikacji szeregowej - rozszerzony interfejs komunikacji SCI (ang. Serial Communication Interface) będący uniwersalnym asynchronicznym nadajnik/odbiornik transmisji oraz rozszerzony, szeregowy, peryferyjny interfejs kolejkowy do komunikacji synchronicznej z urządzeniami wejścia/wyjścia QSPI (ang. Queued Serail Peripheral Interface), 2kB pamięci statycznej RAM, która może być wykorzystana do współpracy z CPU lub jako pamięć mikrokodu dla TPU w przypadku tworzenia własnych funkcji czasowych. 3
5 programowalny układ dekodera adresów umożliwiający wybór do 12 urzadzeń zewnętrznych lub pamięci bez jakichkolwiek dodatkowych układów, wymienialne pamięci RAM i ROM (do 1MB) zestawiane z typowych układów o organizacji bajtowej (X*8bitów), które można odłączyć odpowiednimi zworkami, układ transmisji szeregowej RS232C wykorzystujący SCI i translator poziomów napięć - układ MAX232A, zwory służące konfiguracji sprzętowej, złącze wbudowanego emulatora BDM (ang. Background Debug Mode), standardowe złącza. Obwód złożony z diod D2, D3, D4 oraz rezystorów R2, R3 i R4 służy do wstępnego skonfigurowania procesora po resecie systemu, i tak: D2, R2 - aktywny port E procesora, D3, R3 - aktywny ADDR19, D4, R4 - CSBOOT 8-bitowy. Układ MAX7219 (IC2) jest sterownikiem 8 wyświetlaczy siedmiosegmetowych z szeregowym interfejsem komunikacyjnym. Posiada konfiguracje 8x8 oraz potrafi wysterować niezależnie 64 diody LED. Specyfikacja urządzenia wymagała konfiguracji 6x10 dlatego w naszym urządzeniu wykorzystywany jest w nieco nietypowy sposób. Dolne osiem diod sterowane jest standardowo w pierwszych sześciu segmentach. Za dziewiątą diodę odpowiada segment 7, za 10 segment 8. Ustawienie bitu w danym segmencie decyduje zaś, na której linijce będzie zapalona odpowiednia dioda. Złącze Z3 służy do podłączenia zestawu sześciu linijek diodowych. Złacze to połączone jest bezpośrednio z układem IC2. Złacze Z4 służy zaś do podłączenia zestawu sześciu dalmierzy ultradźwiękowych. Połączone jest ono z sygnałami TPU procesora oraz zasilaniem. 3.2 Dalmierz ultradźwiękowy Układ dalmierza (rysunek 3) można podzielić na dwie niezależne części: nadajnik i odbiornik. W skład nadajnika wchodzi generator fali prostokątnej o częstotliwości 40kHz oraz obwód sterowania przetwornikiem piezoelektrycznym. W skład odbiornika wchodzi wzmacniacz sygnału oraz komparator z układem kształtowania sygnału wyjściowego. Obwód generatora został zbudowany w oparciu o bramkę NAND 74HCT132 (IC3A) oraz rezonator kwarcowy Q1. Zastosowanie rezonatora kwarcowego zapewnia dobrą stabilność generowanego sygnału. Rezystor R2 ułatwia wzbudzenie się układu. Rezystor R10 wraz z kondensatorem C15 stanowi prosty filtr dolnoprzepustowy uniemożliwiający wzbudzenie się układu na wyższych częstotliwościach. Obwód sterowania przetwornikiem piezoelektrycznym zbudowany jest na popularnym układzie MAX232. Jest to przetwornica pojemnościowa wykorzystywana do dopasowania napięć w torach transmisji szeregowej w standardzie RS232. W tym urzadzeniu układ ten wykorzystywany jest do innych celów i pracuje w trochę nietypowy, jak dla niego sposób. Spowodowane jest to tym, że dalmierz ultradźwiękowy zasilany jest jedynie pojedyńczym napięciem +5V przy którym przetwornik piezoelektryczny, będący źródłem ultradźwięków, nie działa poprawnie (wymaga około 20V). 4
6 Rysunek 3: Schemat dalmierza ultradźwiękowego Zadaniem układu MAX232 jest podwyższenie napięcia do takiego, przy którym będzie możliwa poprawna praca przetwornika piezoelektrycznego. Przetwornica pracuje w układzie mostkowym, w którym przetwornik umieszczony jest pomiędzy dwoma kanałami wyjściowymi układu MAX232. Na jeden z kanałów podawany jest sygnał wprost z generatora, na drugi sygnał zanegowany. Obwód wejściowy odbiornika zbudowany jest w oparciu o układ MAX4168. Jest to precyzyjny, szybki wzmacniacz operacyjny z wejściami i wyjściami typu rail-to-rail, 5MHz polem wzmocnienia oraz trybem shutdown. Wzmacniacz pracuje w układzie nieodwracającym ze zmiennoprądowym sprzężeniem zwrotnym. Na wejście nieodwracające wzmacniacza podawany jest sygnał z czujnika ultradźwięków. Dodatkowo wejście to polaryzowane jest połową napięcia zasilania. Usunięcie składowej stałej sygnału zapewnia kondensator w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wzmocnienie układu dla składowej zmiennej sygnału dobrane jest na poziomie około 100, teoretycznie można je zwiększyć do ok 125. Stan niski podany na wejście 6 układu IC2A powoduje przejście wzmacniacza operacyjnego w tryb obniżonego poboru mocy oraz ustawienie wyjścia w stan wysokiej impedancji. Taki sposób pracy wzmacniacza wykorzystany został do blokowania odbiornika podczas nadawania. Zwiększa to odporność na zakłócenie odbiornika przez własny nadajnik. W roli komparatora użyto drugiego, niewykorzystanego wzmacniacza operacyjnego z układu MAX4168. Zastosowano tu rozwiązanie, w którym próg komparacji wyznacza wartość średnia sygnału podawanego na komparator. Na wejście nieodwracające układu IC2B podawany jest sygnał wprost z pierwszego wzmacniacza IC2A. Na drugie wejście odwracające, podawany jest ten sam sygnał po przejściu przez filtr uśredniający R5, C9. Czułość układu reguluje się za pomocą zmiany 5
7 histerezy komparatora, która wyznaczają rezystory: R9, R11. Wyjście wzmacniacza IC2B połączone jest z wejściami bramki IC3C, której zadaniem jest poprawa stromości zboczy sygnału wyjściowego. 3.3 Linijki diodowe Rysunek 4: Schemat wskaźnika nr 1 Rysunek 5: Schemat wskaźnika nr 2 Rysunek 6: Schemat wskaźnika nr 3 Rysunek 7: Schemat wskaźnika nr 4 Schematy linijek diodowych przedstawione są na rysunkach 4, Każda z nich składa się z zestawu dziesięciu diod LED oraz złącza umożliwiającego posłaczenie do sterownika. Poszczególne linijki diodowe różnią się między sobą rozprowadzeniem sygnałów sterujących. Wynika ono ze sposobu wykorzystania układu MAX7219 opisanego w punkcie Zasilanie Zasilacze zas1 i zas2 są identyczne, ich schemat widać na rysunku 10. Zasilacz zbudowany jest w oparciu o układ LM294 (IC1). Jest to scalony, stabilizator liniwy o niskim spadku napięcia LDO (ang. Low Drop) i wydajności prądowej 1A. Układ pracuje w podstawowej konfiguracji zalecanej przez producenta. Mostek B1 prostuje wejściowe napięcie podane na złącze Z8. Napięcie to nie powinno być większe niż 10V ponieważ może powodować zbytnie nagrzewanie się stabilizatora IC1. Kondensatory C1, C2 C3, C4, C5, C6 filtrują napięcie oraz usuwają z niego tętnienia. Dioda D5 6
8 Rysunek 8: Schemat wskaźnika nr 5 Rysunek 9: Schemat wskaźnika nr 6 sygnalizuję obecność stabilnego napięcia na wyjściu zasilacza. Rezystor R5 ogranicza prąd diody D5. Rysunek 10: Schemat zasilacza zas1 i zas2 4 Oprogramowanie Program sterownika można podzielić na trzy zasadnicze części: 1. Pomiary obsługa przerwania PWM, obsługa przerwania ITC. 2. Obsługa powłoki i komunikacja z użytkownikiem. 3. Przetwarzanie danych pomiarowych i ich wizualizacja. Wymienione zadania są niezależne od siebie i obsługiwane w sposób równoległy przez sterownik. Równoległość polega tu na tym że, przy realizacji poszczególnych zadań, procesor nie czeka na zewnętrzne, niezależne od systemu, zdarzenie. Dzięki temu nie następuje zatrzymanie wykonywania programu i uzyskujemy efekt jakby zadania obsługiwane były jednocześnie przez jednostkę centralną. Pomiary realizowane są identycznie w każdym kanale, dlatego zostanie opisana tu idea pomiaru tylko dla jednego kanału. Algorytm obsługi dalmierza jest następujący: 1. Włącz nadajnik na pewien czas stan niski. 7
9 Rysunek 11: Diagram przerwania ITC Rysunek 12: Diagram przerwania PWM 2. Wystartuj licznik oraz zapamiętaj jego stan. 3. Czekaj na powrót echa zbocze opadające. 4. Jeżeli wykryłeś echo, zapamiętaj aktualny stan licznika oraz wykonaj odpowiednie operacje matematyczne by wyliczyć dystans, powróć na początek. 5. Jeżeli nie wykryłeś echa, po czasie wynikającym z maksymalnego zasięgu dalmierza zainicjuj pomiar od nowa. Dzięki obecności w procesorze MC68332 bloku TPU udało się zaimplementować powyższy algorytm w prosty sposób wykorzystując do tego celu dwie popularne i proste w użyciu funkcje: PWM (ang. Pulse-Width Modulation) cyklicznie włącza nadajnik na czas wynikający z wypełnienia przebiegu, okres wyznacza maksymalny czas pomiaru, generuje przerwanie przy zboczu narastającym, ITC (ang. Input Transition Counter) przy zboczu opadającym na wejściu wybranego kanału zapamiętuje aktualny stan licznika oraz generuje przerwanie. Diagram obsługi przerwania kanału TPU z funkcją PWM przedstawiony jest na rysunku 12, zaś z funkcją ITC na rysunku 11. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się poprzez terminal znakowy podłączony do portu szeregowego pracującego z prędkością 9600Bd. Do realizacji tego zadania w sterowniku wykorzystywane są: 1. Blok QSM mikrokontrolera urządzenie SCI i jego przerwanie, 8
10 Rysunek 13: Diagram głównej pętli programu (część A) Rysunek 14: Diagram głównej pętli programu (część B) 2. Moduł scibuf programowe bufory wejścia/wyjścia sciinit funkcja obsługi przerwania SCI, txbyte zapisuje bajt do bufora nadawczego, rxbyte odczytuje bajt do bufora odbiorczego, qstat zwraca stan bufora, qinit inicjalizuje bufor. 3. Moduł schell powłoka schell funkcja obsługi powłoki, schell_init inicjalizuje powłokę. W programie głównym znajduje się definicja dostępnych rozkazów (zmienna ord_tab) oraz ich implementacja. Uproszczony schemat działania tej części programu widać na rysunku 13. Na rysunku 14 widać diagram przedstawiający w uproszczony sposób zasadę przetwarzania danych pomiarowych oraz ich wizualizację. Można zauważyć że w przypadku nieodebrania echa przez dalmierz w zmienną dystans wpisywana jest maksymalna wartość dopuszczalna. Dzięki temu uzyskujemy efekt jakby przeszkoda była bardzo daleko. W sterowniku zaimplementowano prosty filtr medianowy. Jego włączenie powoduje otrzymanie stabilniejszych wyników a przez to mniejsze miganie linijek diodowych. Domyślnie ilość próbek dla filtru ustalona została na 11 ale można ją zmienić, edytując stała IL_PROBEK_SONAR. W sterowniku konieczne było zaimplementowanie funkcji normalizującej wyniki z dowolnego przedziału [x,y] w przedział [0,10]. Konieczność ta wynikała z faktu, 9
11 że dalmierz dawał wyniki z przedziału ok. [100,10000], dodatkowo przedział ten mógł być zmieniany przez użytkownika, a do dyspozycji mamy wskaźnik jedynie z dziesięcioma diodami. Funkcja wyświetlająca wyniki SetLed dopasowywała dane wejściowe do specyfikacji układu MAX7219 oraz jego implementacji w naszym sterowniku (patrz punkt 3.1). W tabeli 1 pokazane jest przyporządkowanie kanałów TPU w sterowniku. Kanał Sygnał Funkcja Przeznaczenie 0 OUT 6 ITC Wyjście dalmierza nr 6 1 IN6 PWM Wejście dalmierza nr 6 2 OUT 5 ITC Wyjście dalmierza nr 5 3 IN5 PWM Wejście dalmierza nr 5 4 OUT 4 ITC Wyjście dalmierza nr 4 5 IN4 PWM Wejście dalmierza nr 4 6 OUT 3 ITC Wyjście dalmierza nr 3 7 IN3 PWM Wejście dalmierza nr 3 8 OUT 2 ITC Wyjście dalmierza nr 2 9 IN2 PWM Wejście dalmierza nr 2 10 OUT 1 ITC Wyjście dalmierza nr 1 11 IN1 PWM Wejście dalmierza nr 1 Tablica 1: Przyporządkowanie kanałów TPU w sterowniku 5 Interfejs użytkownika Tak jak już zostało to wspomniane w punkcie 4 do komunikacji z urzadzeniem potrzebny jest prosty terminal znakowy pracujący z portem szeregowym. Konfiguracja portu szeregowego powinna być następująca: N1. Sterownik posiada prosty interpreter komend. Po wyświetleniu powitalnego loga: ZESTAW DALMIERZY ULTRADZWIEKOWYCH autorzy: M. Janiak i M. Gajos /^\ Wroclaw 2005 PWr AiR ~ LAB 010 ~ ~ help - wyswietla dostępne polecenia zaprasza do wprowadzania poleceń znakiem zachęty: [sonar]$. Wpisując rozkaz help otrzymamy listę dostępnych rozkazów wraz z krótkim opisem: logo - wyswietla powitalne logo s+* - wlacza wszystkie sonary s+ x - wlacza sonar o numerze x, x=1,2...6 f+* - wlacza filtrowanie we wszystkch kanalach f+ x - wlacza filtrowanie w kanale nr x, x=1,2...6 s-* - wylacza wszystkie sonary s- x - wylacza sonar o numerze x, x=1,2...6 f-* - wylacza filtrowanie we wszystkch kanalach 10
12 f- x - wylacza filtrowanie w kanale nr x, x=1,2...6 min* - ustawia wielkosc strefy martwej, dla wszystkich kanalow, na y, gdzie y jest liczba dodatnia min x y - ustawia wielkosc strefy martwej, dla kanalu nr. x, na y, gdzie x=1,2...6, y jest liczba dodatnia max* x - ustawia gorna granice zakresu pomiarowego, dla wszystkich kanalow na y, gdzie y jest liczba dodatnia max x y - ustawia gorna granice zakresu pomiarowego, dla kanalu nr. x, na y, gdzie x=1,2...6, y jest liczba dodatnia inv+* - wlacza odwracanie zakresu pomiarowego inv-* - wylacza odwracanie zakresu pomiarowego 6 Podsumowanie Opisane tu urządzenie zostało zbudowane i uruchomione. Niestety z braku niektórych elementów wykonaliśmy jedynie cztery dalmierze ultradźwiękowe. Podczas realizacji projektu napotkaliśmy na szereg trudności związanych z montażem i uruchamianiem części elektronicznej. Największe kłopoty sprawiały zaproponowane przez nas dalmierze. Ze względu na prostotę układu odznaczały się one małym zasięgiem i dużą podatnością na zakłócenia. Dodatkowo ustawienie kilku nadajników i odbiorników ultradźwięków obok siebie powodowało silne wzajemne odziaływania. Można oczywiście zwiększyć strefę martwą, ale zawęża się nam przez to zakres pomiarowy, który i tak jest niewielki. Chcac rozwijać dalej ten projekt wartoby było zaprojektować lepszy układ dalmierza. Nasz odznaczał się jednopunktowym, stałym wzmocnieniem. Nowy powinien posiadać przynajmniej dwupunktowe, zmienne wzmocnienie. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie zmiennego progu komparacji. 11
13 7 Dodatek Rysunek 15: Dalmierz ultrzadźwiękowy, widok z przodu. 12
14 Rysunek 16: Dalmierz ultrzadźwiękowy, widok z tylu. Mariusz Janiak Marcin Gajos Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej ul. Janiszewskiego 11/17 13
15 Rysunek 17: Dalmierz ultrzadźwiękowy, widok wnętrza Wrocław 14
16 Rysunek 18: Dalmierz ultrzadźwiękowy, widok plyty czołowej (strona wewnętrzna). Niniejszy raport otrzymują: 1. OINT egz. 3. Autorzy egz. 15
17 Rysunek 19: Dalmierz ultrzadźwiękowy, widok plyty tylniej (strona wewnętrzna). Razem : 5 egz. 16
18 17 Raport wpłynął do redakcji I-6 w marcu 2005 roku.
Budowa zestawu dalmierzy. Mariusz Janiak Marcin Gajos
Na prawach rękopisu INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii PRE nr? Budowa zestawu dalmierzy ultradźwiękowych Mariusz Janiak Marcin Gajos Słowa kluczowe: sonar, ultradźwięki,
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)
Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego
Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
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
Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych
Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość
Budowa prostego dalmierza. Mariusz Janiak
Na prawach rękopisu INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii PRE nr 55/04 Budowa prostego dalmierza ultradźwiękowego Mariusz Janiak Słowa kluczowe: sonar, ultradźwięki, pomiar
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
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.
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
Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011
Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................
Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki
Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia
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
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
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
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
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
E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2
Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura
ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12
2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe
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
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
PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,
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
M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2
M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA
LABORATORIUM - ELEKTRONIKA Układy mikroprocesorowe cz.2
LABORATORIUM - ELEKTRONIKA Układy mikroprocesorowe cz.2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pokazanie budowy systemów opartych na układach Arduino. W tej części nauczymy się podłączać różne czujników,
ICD Interfejs BDM dla CPU32. Marek Wnuk
Na prawach rekopisu INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii SPR nr 8/2004 ICD Interfejs BDM dla CPU32 Marek Wnuk Słowa kluczowe: debugger, interfejs, oprogramowanie skrośne.
Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515
Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów
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
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
Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy
Ćwiczenie V LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Zał.1 - Działanie i charakterystyka sterownika PLC
OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze
OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych Charakterystyka OPBOX 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem
Układ stabilizacji laserów diodowych
Układ stabilizacji laserów diodowych Lasery diodowe stabilizowane są do wzorca atomowego z wykorzystaniem metody magnetycznie indukowanego dichroizmu (patrz artykuł Laser frequency stabilization by Dopplerfree
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
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
WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu. Jakub Stanisz
WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu Jakub Stanisz 19 czerwca 2008 1 Wstęp Celem mojego projektu było stworzenie dalmierza, opierającego się na czujniku PSD. Zadaniem dalmierza
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
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
ICD Interfejs JTAG dla DSP56800E. Mariusz Janiak
Na prawach rękopisu INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii SPR nr 5/2005 ICD Interfejs JTAG dla DSP56800E Mariusz Janiak Słowa kluczowe: mikrokontroler DSP, płytka drukowana,
WYKŁAD 5. Zestaw DSP60EX. Zestaw DSP60EX
Zestaw DSP60EX Karta DSP60EX współpracuje z sterownikiem DSP60 i stanowi jego rozszerzenie o interfejs we/wy cyfrowy, analogowy oraz użytkownika. Karta z zamontowanym sterownikiem pozwala na wykorzystanie
a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ
SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.
XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Zestaw pytań finałowych numer : 1 1. Wzmacniacz prądu stałego: własności, podstawowe rozwiązania układowe 2. Cyfrowy układ sekwencyjny - schemat blokowy, sygnały wejściowe i wyjściowe, zasady syntezy 3.
rh-serwer 2.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.
KARTA KATALOGOWA rh-serwer.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. rh-serwer.0 LR jest centralnym urządzeniem sterującym elementami Systemu F&Home Radio. Zarządza
Zaliczenie Termin zaliczenia: Sala IE 415 Termin poprawkowy: > (informacja na stronie:
Zaliczenie Termin zaliczenia: 14.06.2007 Sala IE 415 Termin poprawkowy: >18.06.2007 (informacja na stronie: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm/index.html) 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi
Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
El ektroni ka cyfrow a Aut orpr ogr amuz aj ęć: mgri nż.mar ci njuki ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści Zajęcia 1:
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
BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO
Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz
MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART
MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART Własności MOBOT-RCR v2a: - pasmo komunikacji: ISM 433MHz lub 868MHz - zasięg 50m 300m * - zasilanie: z USB, - interfejs wyjściowy:
Modem radiowy MR10-GATEWAY-S
Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna
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
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany
Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne
Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...
8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485
P R O J E K T Y 8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 AVT 439 Przesyłanie sygnału analogowego na większe odległości narażone jest na powstanie dużych zakłóceń, a jeśli ma być przesyłanych kilka sygnałów,
Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych
Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych Semestr zimowy 2013/2014, WIEiK PK 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika
Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania
Część 5 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiaru, kompensacji
1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33
Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry
Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).
WFiIS LABOATOIM Z ELEKTONIKI Imię i nazwisko:.. TEMAT: OK GPA ZESPÓŁ N ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Zaprojektowanie i zbadanie
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
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.
2.1 Porównanie procesorów
1 Wstęp...1 2 Charakterystyka procesorów...1 2.1 Porównanie procesorów...1 2.2 Wejścia analogowe...1 2.3 Termometry cyfrowe...1 2.4 Wyjścia PWM...1 2.5 Odbiornik RC5...1 2.6 Licznik / Miernik...1 2.7 Generator...2
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
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
Wykład 4. Przegląd mikrokontrolerów 16-bit: - PIC24 - dspic - MSP430
Wykład 4 Przegląd mikrokontrolerów 16-bit: - PIC24 - dspic - MSP430 Mikrokontrolery PIC Mikrokontrolery PIC24 Mikrokontrolery PIC24 Rodzina 16-bitowych kontrolerów RISC Podział na dwie podrodziny: PIC24F
Część 6. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania. Łukasz Starzak, Sterowanie przekształtników elektronicznych, zima 2011/12
Część 6 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania 1 Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu Sterowanie przekształtnikami o dowolnej topologii
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
Scalony analogowy sterownik przekształtników impulsowych MCP1630
Scalony analogowy sterownik przekształtników impulsowych MCP1630 DRV CFB VFB 1. Impuls zegara S=1 R=0 Q=0, DRV=0 (przez bramkę OR) 2. Koniec impulsu S=0 R=0 Q=Q 1=0 DRV=1 3. CFB > COMP = f(vfb VREF) S=0
Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to
P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą
wersja 03 2017 1. Zakres i cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie dyskryminatora progowego z histerezą wykorzystując komparatora napięcia A710, a następnie zmontowanie i przebadanie funkcjonalne
Systemy uruchomieniowe
Systemy uruchomieniowe Przemysław ZAKRZEWSKI Systemy uruchomieniowe (1) 1 Środki wspomagające uruchamianie systemów mikroprocesorowych Symulator mikroprocesora Analizator stanów logicznych Systemy uruchomieniowe:
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
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
Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne
Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Schemat ogólny X Y Układ kombinacyjny S Z Pamięć Zegar Działanie układu Zmiany wartości wektora S możliwe tylko w dyskretnych chwilach czasowych
1 Moduł Neuronu Analogowego SM
1 Moduł Neuronu Analogowego SM Moduł Neuronu Analogowego SM daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych urządzeń Neuronów Analogowych podłączonych do Sterownika Magistrali. Dzięki temu
1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro
1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik
2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych
1 Wstęp...1 2 Jak aplikacja obsługuje procesory?...2 2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych...2 2.2 Polecenia wysyłane do procesorów...2 3 Podstawowe peryferia procesora HallChip...3 3.1
Układ pomiarowy CoachLab II
Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i
Problematyka sieci miejscowej LIN
Problematyka sieci miejscowej LIN Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1.08.07 Zygmunt Kubiak 1 Wprowadzenie Przykładowe rozwiązanie sieci LIN Podsumowanie 1.08.07 Zygmunt Kubiak
Moduł uruchomieniowy mikrokontrolera MC68HC912B32
Instytut Cybernetyki Technicznej Systemy Mikroprocesorowe Moduł uruchomieniowy mikrokontrolera MC68HC912B32 Grzegorz Cielniak Wrocław 1999 1. Informacje ogólne Moduł uruchomieniowy jest tanim i prostym
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Instytut Teleinformatyki
Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikrokontrolery i Mikroprocesory DMA (Direct Memory Access) laboratorium: 05 autor: mgr inż. Katarzyna Smelcerz
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4 1/6 Komparator, wyłącznik zmierzchowy Zadaniem jest przebadanie zachowania komparatora w układach z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i bez sprzężenia
IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO
IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002
Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń
Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych
Programowanie mikrokontrolerów 2.0
Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Sterowanie podczerwienią, zaawansowane tryby liczników Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 8 grudnia 2016 Sterowanie podczerwienią
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie
INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany
NX70 PLC www.atcontrol.pl
NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja
WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.
Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),
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
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..
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.
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
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
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
ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103
ZL30ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL30ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia
Programowanie mikrokontrolerów 2.0
13.1 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Sterowanie fazowe Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 19 grudnia 2016 Triak Triak jest półprzewodnikowym elementem przełączającym
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