Badanie magistrali ISA analizatorem stanów logicznych
|
|
- Bogna Leszczyńska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Badanie magistrali ISA analizatorem stanów logicznych Instrukcja laboratoryjna opracował: Krzysztof Cyran Gliwice 2001r.
2 Spis treści 1. ANALIZATOR STANÓW LOGICZNYCH - CO TO JEST? OSCYLOSKOP, CZY ANALIZATOR STANÓW LOGICZNYCH? TYPY ANALIZ Analiza w dziedzinie czasu Zapisywanie próbek i zapisywanie tranzycji Detekcja szpilek Wyzwalanie ANALIZATOR PHILIPS PM KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM ANALIZATORA PHILIPS PM3655 ZNACZENIE KLAWISZY KONFIGURACJA MENU SYSTEMOWEGO (F1) USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA I PROGÓW PRZEŁĄCZANIA (F2) USTAWIANIE SŁÓW WYZWALAJĄCYCH (F3) PROGRAMOWANIE SEKWENCJI POZIOMÓW WYZWALANIA (F4) USTAWIANIE ILOŚCI PRÓBEK POBRANYCH PO MOMENCIE WYZWOLENIA (F5) ANALIZA OTRZYMANYCH PRZEBIEGÓW CZASOWYCH (F7) SYGNAŁY MAGISTRALI ISA ZADANIA DO WYKONANIA NA LABORATORIUM LITERATURA DODATEK A. PODZIAŁ PRZESTRZENI ADRESOWEJ WE/WY IBM PC/AT DODATEK B. EKRANY SKOJARZONE Z KLAWISZAMI FUNKCYJNYMI ANALIZATORA PM
3 1. Analizator stanów logicznych - co to jest? 1.1. Oscyloskop, czy analizator stanów logicznych? Kiedy należy dokonać wyboru pomiędzy oscyloskopem a analizatorem stanów logicznych, często decydujemy się na oscyloskop. Dlaczego? Ponieważ oscyloskop jest bardziej znanym i prostszym narzędziem, jest jednym z najbardziej uniwersalnych elektronicznych przyrządów. Jednakże oscyloskop posiada ograniczenia, które zmniejszają jego użyteczność w niektórych zastosowaniach. W większości takich przypadków analizator stanów logicznych jest w stanie przedstawić niezbędne informacje w formie bardziej użytecznej. Jednak, ponieważ analizator stanów logicznych jest narzędziem dedykowanym do badania układów cyfrowych, nie ma on tak szerokiego zastosowania w elektronice jak oscyloskop. Jest on za to o wiele bliższy ludziom zajmującym się układami mikroprocesorowymi. Czasami jednak, nawet badając układy cyfrowe, lepiej użyć oscyloskopu. A zatem: Kiedy użyć oscyloskopu? Gdy istnieje potrzeba obserwacji małych pulsacji napięcia badanych sygnałów. Gdy potrzebna jest wysoka dokładność odwzorowania przedziałów czasowych, tzn. badane odcinki czasu są krótsze od minimalnego okresu próbkowania analizatora Inaczej mówiąc, należy go używać, gdy trzeba uzyskać informację typu parametrycznego. Kiedy użyć analizarota stanów logicznych? Gdy istnieje potrzeba obserwacji wielu sygnałów jednocześnie. Gdy wskazana jest obserwacja badanych sygnałów w taki sposób, w jaki "widzi" je układ cyfrowy. Gdy chcemy wyzwolić akwizycję jakimś wzorcem jedynek i zer pojawiającym się na badanych liniach układu. W powyższych zastosowaniach analizatory stanów logicznych znacznie przerosły oscyloskopy. Zazwyczaj prezentują one dane w ten sam ogólny sposób, w jaki czynią to oscyloskopy (poziomą osią jest czas, pionową napięcie), lecz mogą dokonać akwizycji wielu sygnałów jednocześnie, a ponadto umożliwiają również inne formy prezentacji tych sygnałów. Analizatory stanów logicznych widzą świat dwuwartościowo (w przeciwieństwie do swych starszych krewnych oscyloskopów, które są w stanie rozróżnić "odcienie szarości"). Zatem tam, gdzie niezbędne jest śledzenie poprawności zboczy sygnałów, zastosowanie analizatora stanów logicznych jest niedopuszczalne Proszę popatrzeć, co analizator robi z przebiegu sinusoidalnego:
4 Aby w ten sposób dokonywać akwizycji, analizator na wejściu każdego kanału posiada jednobitowy przetwornik A/C, którego próg przełączenia jest z reguły przełączalny. Próg ten można wybierać z dostępnego zestawu progów szeroko stosowanych rodzin układów cyfrowych, lub definiować jego wartość w jednostkach napięcia (najczęściej mv). Zdefiniowanie progu przełączania stanowi zatem pierwszy krok w przygotowaniu analizatora do badania naszego układu. Wybranie złego progu prowadzić może (a raczej zawsze prowadzi) do uzyskania błędnych pomiarów i w rezultacie do wyciągnięcia niepoprawnych wniosków Typy analiz Producenci analizatorów stanów logicznych reklamują te urządzenia, jako dwa analizatory w jednym. Pierwszą część stanowi tzw. analizator czasowy, przy pomocy którego dokonuje się analizy w dziedzinie czasu, drugą zaś analizator stanów do wykonywania analizy w dziedzinie danych. Poniższa instrukcja opisuje jedynie analizator czasowy Analiza w dziedzinie czasu Ten właśnie ten typ analizy jest analogiczny do obserwacji dokonywanej z użyciem oscyloskopu ze względu na ogólny sposób wyświetlania informacji. Ponieważ wykresy otrzymywane przy pomocy obu tych urządzeń są pewną funkcją czasu, zwą się wykresami w dziedzinie czasu Zapisywanie próbek i zapisywanie tranzycji. Analizator czasowy pracuje, próbkując wejściowe sygnały i określając, czy przyjmują one wartość jeden czy zero. Z tych próbek tworzy następnie ciąg zer i jedynek, odzwierciedlający Strona 4
5 jedno-bitowy obraz sygnału wejściowego oraz zapisuje go do pamięci akwizycji. Jeżeli w czasie jakiegoś próbkowania dany sygnał przyjmuje wartość pewnego stanu (jeden lub zero) i wartość stanu przeciwnego w czasie kolejnego próbkowania, analizator "wie", że sygnał wejściowy zmienił swój stan (dokonała się jego tranzycja), gdzieś w czasie pomiędzy kolejnymi próbkami. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się to stało, dlatego przyjmuje się, że tranzycja nastąpiła w chwili drugiego próbkowania. Prowadzi to, do pewnej nieodpowiedniości sygnału rzeczywistego i jego obrazu otrzymanego za pomocą analizatora czasowego. W najgorszym razie nieodpowiedniość owa może być równa okresowi próbkowania. Jest tak w przypadku, gdy tranzycja rzeczywistego sygnału nastąpiła natychmiast po chwili pierwszego próbkowania. Łatwo zauważyć, że takie zapamiętywanie stanów sygnałów w kolejnych chwilach próbkowania musi prowadzić do swego rodzaju konfliktu między rozdzielczością próbkowania, a długością czasu akwizycji (każda próbka zajmuje jedną pozycję w pamięci akwizycji). Im wyższa rozdzielczość próbkowania, tym mniejsze okno akwizycji i odwrotnie. Analizatory stanów logicznych działające według tej zasady (np. analizator Philips PM 3655) muszą zatem posiadać możliwość zmiany częstotliwości próbkowania, a ich użytkownik powinien dostosować ją do szybkości zmian obserwowanych sygnałów (przy czym ze względu na asynchroniczność momentów próbkowania w stosunku do zmian badanych sygnałów, okres próbkowania powinien być co najmniej dwa razy krótszy od okresu zmian analizowanego sygnału). Jeżeli jednak okres próbkowania będzie o wiele krótszy od czasów trwania określonych stanów, wówczas wiele pozycji w pamięci akwizycji zostanie zużytych bez wniesienia jakiejkolwiek informacji o badanym przebiegu. Tak naprawdę bowiem, wszystko co jest potrzebne do odtworzenia sygnału, to znajomość momentów, w których pojawiły się tranzycje oraz kierunek zmian (zbocze opadające, czy narastające). Technika wykorzystująca te zależności nosi nazwę zapisu tranzycji i jest wykorzystywana m.in. w analizatorach Hewlett Packard By ją zastosować na wejściu analizatora powinien się znajdować detektor tranzycji, oraz licznik zliczający kolejne momenty próbkowania od czasu pojawienia się ostatniej tranzycji. Analizator zapamiętuje teraz tylko te próbki, które były poprzedzone tranzycją wraz z informacją, ile próbkowań odbyło się przy niezmienionym poziomie sygnału. W ten sposób zużywa się tylko dwa miejsca w pamięci na zapamiętania tranzycji i nie zużywa pamięci w ogóle, jeśli sygnał nie wykazuje aktywności (tj. zmian). Można zatem mówić o pewnej wielkości zwanej efektywną głębokością pamięci akwizycji, określonej jako całkowity czas akwizycji podzielony przez okres próbkowania. Im wolniej zmienia się badany sygnał, tym efektywna głębokość pamięci osiąga większe wartości, dążąc do nieskończoności przy sygnale nie wykazującym żadnych tranzycji. W ten sposób analizator automatycznie dostraja szybkość zapełniania pamięci akwizycji do szybkości zmian sygnałów wejściowych, próbkując przy tym z maksymalną możliwą i stałą częstotliwością Detekcja szpilek. Jedną z większych bolączek projektantów układów cyfrowych jest niesławna szpilka (ang. glitch). Szpilki mają okropny zwyczaj pojawiania się w najbardziej nieodpowiednich momentach, powodując najbardziej przykre efekty. Jak wykryć szpilkę pojawiającą się co 32 godziny i wpuszczającą nasz układ "w maliny"? I tym razem analizatory stanów logicznych śpieszą nam z pomocą. Zanim odpowiemy w jaki sposób ją wykryć, zastanówmy się nad charakterem szpilki. Spowodowane są one pojemnościowym sprzężeniem pomiędzy ścieżkami, niestałością napięcia zasilania, wysokim nagłym zapotrzebowaniem prądowym kilku elementów układu lub jeszcze innymi przyczynami, a odznaczają się bardzo krótkim czasem trwania. Dla Strona 5
6 oscyloskopów nie są one rozróżnialne od prawidłowych tranzycji. Inaczej dla analizatorów. Ponieważ analizator próbkuje nadchodzące dane i pamięta ślad tranzycji pojawiających się pomiędzy momentami próbkowania, rozpozna on z łatwością szpilkę, jako kilkukrotną (co najmniej dwukrotną) tranzycję występującą w jednym okresie próbkowania. Jakkolwiek wyświetlanie szpilek jest bardzo pożądaną cechą analizatorów, nie jest bynajmniej jedyną pomocą w ich wykrywaniu. Bodaj jeszcze bardziej przydatne okazać się może wyzwolenie analizatora po wykryciu szpilki. Ale o tym w podrozdziale o wyzwalaniu Wyzwalanie Znaczenie słowa wyzwalanie w analizatorze stanów logicznych nie jest tożsame ze znaczeniem znanym z oscyloskopu. O ile oscyloskop wymaga cyklicznego wyzwalania (wykluczywszy oscyloskopy z pamięcią) i pokazuje tylko to, co się zdarzyło PO momencie wyzwolenia, o tyle analizator może być wyzwolony zdarzeniem acyklicznym i pokazać również to, co było PRZED wyzwoleniem. Analizator bowiem, próbkuje i zapamiętuje stany sygnałów wejściowych od momentu rozpoczęcia procesu akwizycji. Terminu "wyzwolenie" w odniesieniu do analizatora używa się zaś na określenie warunków, w jakich ma nastąpić przerwanie procesu akwizycji lub przejście do kolejnego poziomu wyzwalania (w przypadku mniej elementarnych badań). Ponieważ jednak można ustawić również ilość próbek zapełnianych dopiero po wystąpieniu warunku wyzwolenia, jest możliwe oglądanie danych zebranych przed zaistnieniem tego warunku (w tzw. czasie ujemnym) jak i po nim (w tzw. czasie dodatnim). Warunkiem wyzwolenia może być dowolne zbocze jakiegoś sygnału, pewna kombinacja poziomów sygnałów wejściowych lub omawiane wyżej wystąpienie szpilki.. Strona 6
7 2. Analizator Philips PM 3655 Konfiguracja analizatora stanów logicznych do przeprowadzenia analizy w dziedzinie czasu przedstawiona zostanie na przykładzie analizatora stanów logicznych Philips PM Informacje przedstawione poniżej nie wyczerpują w całości możliwości programowania tego analizatora, a jedynie przedstawiają niezbędne minimum, by prawidłowo go skonfigurować i dokonać najprostszych akwizycji. Wszystkie opcje nie uwzględnione w opisie proponuję pozostawić w stanie, w którym analizator sam je ustawił w czasie inicjalizacji Komunikacja z użytkownikiem analizatora Philips PM3655 znaczenie klawiszy Analizator stanów logicznych Philips PM3655 obsługuje się przy pomocy klasycznej klawiatury, której niektórym klawiszom przypisano specyficzne funkcje. Oto one: Klawisze kursora służą do przemieszczania się po polach z ustawialnymi opcjami. Klawisze + oraz - służą do wyboru dla danego pola określonej opcji. Klawisz Ins służy do rozpoczęcia procesu akwizycji danych. Klawisz Del przerywa akwizycję. Klawisze funkcyjne F1 do F8 wywołują związane z nimi ekrany konfigurujące. Klawisz ENTER powoduje wykonanie wybranego polecenia. Poniżej zostaną opisane ekrany wywoływane przez program obsługujący analizator po naciśnięciu klawiszy funkcyjnych. Czytając ten fragment należy się posiłkować dodatkiem B, w którym zamieszczono zrzuty ważniejszych spośród tych ekranów Konfiguracja menu systemowego (F1) Program obsługujący analizator PM3655 zgłasza się użytkownikowi ekranem, dostępnym później przez naciśnięcie klawisza F1. Wypisuje informacje dotyczące ilości zainstalowanych w analizatorze kanałów oraz udostępnia zestaw operacji związanych z dostępem do dysków w polu DISK I/O (odczyt bieżącego katalogu, zapisywanie, odczytywanie, kasowanie zbiorów konfigurujących *.stp, zbiorów z danymi świeżo pobranymi *.new, danymi wcześniej uznanymi za dane odniesienia *.ref oraz zbiorami z disassemblerami *.dis). Na ekranie tym dokonuje się również deklarowanie trybu sterowania pracy analizatora w polu nazwanym I/O SELECTION oraz udostępnienie, bądź zablokowanie drukarki w polu PRINTER Wybranie w polu I/O SELECTION opcji KEYBOARD ustanawia tryb lokalny, w którym analizator jest obsługiwany przez lokalną klawiaturę. W tym trybie analizator zgłasza się użytkownikowi, by można go było skonfigurować. Wprowadzenie użytkownika w tryb pracy zdalnej, możliwe jest poprzez wybór opcji RS232-C, jeżeli połączenie realizowane jest w tym Strona 7
8 standardzie (z użyciem modemu lub w wersji Null Modem), albo opcji IEEE488 w przypadku łącza tego typu Ustawianie częstotliwości próbkowania i progów przełączania (F2) Na ekranie związanym z klawiszem F2 należy ustawić okres próbkowania poszczególnych modułów (po 24 kanały każdy) oraz próg przełączania (ang. TRESHOLD) z reguły na wartość TTL Ustawianie słów wyzwalających (F3) Jeżeli chcemy dokonać akwizycji w specyficznym momencie, określonym stanem układu badanego, niezbędne jest ustalenie sekwencji wyzwalających analizator. Aby to uczynić, wpierw należy zdefiniować tzw. słowa wyzwalające (ang. TRIGgerWORD), będące maskami poszczególnych kanałów analizatora. Dane słowo wyzwalające przyjmuje wartość TRUE, gdy dla wszystkich kanałów zachodzi zgodność wartości próbkowanego sygnału z ustawioną dla tego kanału maską. Znaczenie bitów maski jest następujące: X-wartość dowolna, 0-wartość logicznego zera, 1-wartość logicznej jedynki. Można zdefiniować do 12 słów wyzwalających, nadając im w polu MNEMONIC symboliczne nazwy. Ponieważ na ekranie można przedstawić tylko sześć z nich, przełączeń między pierwszymi a ostatnimi słowami dokonuje się poprzez kolejne naciskanie klawisza F Programowanie sekwencji poziomów wyzwalania (F4) Na ekranie tym dokonuje się dalszego ciągu ustawienia sekwencji wyzwalających, poprzez programowanie tzw. poziomów wyzwalania. W polu SEQUENCE OF należy wstawić cyfrę od 1 do 4 określającą ilość poziomów, a następnie dla zadanej liczby poziomów ustalić właściwe zachowanie analizatora, po spełnieniu (lub nie) określonych słów wyzwalających Ustawianie ilości próbek pobranych po momencie wyzwolenia (F5) Po dokonaniu akwizycji zgodnie z wcześniej ustaloną sekwencją poziomów wyzwalania, analizator pobiera jeszcze pewną ilość próbek L i przechodzi do ich wyświetlania. Ile konkretnie, należy zdefiniować w ekranie skojarzonym z klawiszem F5. Ponieważ całkowita głębokość okna Strona 8
9 akwizycji wynosi 2048 próbek numerowanych od zera, liczba ta ustala położenie momentu wyzwolenia T w oknie akwizycji według reguły T=2047-L Analiza otrzymanych przebiegów czasowych (F7) Na ekranie skojarzonym z klawiszem F7 dostępne są wyniki akwizycji w postaci wykresów czasowych lub listingu (przełączenia dokonuje się przez kolejne naciskanie F7). Dla celów analizy w dziedzinie czasu bardziej odpowiednią formą przedstawienia wyników akwizycji jest wykres czasowy i tylko o tej formie będę tu pisał. Ponieważ na ekranie jednocześnie mogą się pomieścić jedynie 24 kanały (stanowią one jeden blok), dostęp do pozostałych jest możliwy poprzez wpisanie innego numeru bloku w pole o nazwie BLOCK. W ustawieniu NORMAL przyporządkowanie kanałów do bloków jest następujące: blok 1: kanały 1-24, blok 2: kanały 25-48, blok 3: kanały Jeżeli jednak zamiast NORMAL wybierzemy ARRANGE, możemy w sposób dowolny przyporządkowywać kanały blokom (w tym powtarzać dany kanał w kilku blokach, np. kanały sygnałów sterujących mogą być widoczne zarówno z kanałami magistrali danych jak i adresowej, co może ułatwić interpretację otrzymanych wyników). Po wybraniu opcji ARRANGE i najechaniu kursorem na numer kanału, należy wpisać nowy numer, natomiast w miejsce słowa CHAN NAM należy wpisać nazwę symboliczną badanego kanału. Pole HORIZ MAG udostępnia powiększenie otrzymanego wykresu w poziomie 1,2,5 i 10-krotnie, a pole VER MAG w pionie. Po wybraniu opcji SCAN klawisze strzałkowe przesuwają dane wyświetlane na ekranie w całym oknie akwizycji. Dla przeprowadzania badań czasowych udostępniono dwa kursory R i S, które można przesuwać po wyświetlanych danych. Nieprzemieszczalny kursor T oznacza moment wyzwalający. Ustawiając kursory R i S na dwóch interesujących nas momentach na wykresie, widzimy dzielącą je odległość czasową wyrażoną zarówno w ilości próbkowań jak i w jednostkach czasu. By ustawić gdzieś kursor R należy zamiast SCAN wybrać opcję SET R i naciskając klawisze strzałkowe obserwować ruch kursora R po wykresie. Analogicznie, ustawienie kursora S dokonuje się przez wybranie opcji SET S. Można również przesuwać oba kursory jednocześnie zachowując ich wzajemną odległość czasową po wybraniu opcji SET RS 3. Sygnały magistrali ISA Magistrala ISA (Industry Standard Architecture) jest zewnętrzną magistralą komputerów PC/AT składającą się z 2 części: 62 stykowej części 8-bitowej dla danych i 20 bitów dla adresów oraz 36-stykowej części rozszerzającej magistralę do 16 bitów danych i 24 bitów adresu. Mimo rozwoju nowych magistrali (PCI, AGP) oprócz nich, gniazda magistrali ISA spotkać można w wielu współczesnych komputerach umożliwiających rozbudowę uwzględniającą nietypowe (prototypowe) karty rozszerzeń. Uwarunkowane jest to prostotą tej magistrali, dzięki czemu stanowi ona również dobrą ilustrację typowych przebiegów czasowych (np. w cyklach zapisu/odczytu pamięci czy urządzeń we/wy) występujących w systemach komputerowych. Aby poznać te przebiegi należy do sygnałów występujących w gniazdach magistrali podpiąć kanały analizatora stanów logicznych i przeprowadzić badania. Sygnały części 8-bitowej (w nawiasach podano jakim stanem dany sygnał jest aktywny): OSC zegar systemowy Strona 9
10 CLK zegar magistrali zewnętrznej IRQ2-IRQ7 - linie zgłoszeń przerwań (1) DRQ1-DRQ3 linie zgłoszeń przydziału kanałów DMA (1) DACK1-DACK3 linie potwierdzeń przydzielenia kanału DMA (0) REF sygnał odświeżania (0) 0WS sygnał służący karcie rozszerzeń do poinformowania procesora o tym, że jest na tyle szybka, by nie potrzeba było dodawać dodatkowych cykli oczekiwania (0) IOR żądanie odczytu urządzenia we/wy (0) IOW żądanie zapisu urządzenia we/wy (0) SMEMR - żądanie odczytu pamięci w zakresie 1MB (0) SMEMW - żądanie zapisu pamięci w zakresie 1MB (0) RESET przekazuje kartom rozszerzeń sygnał zerowania komputera (1) A0-A19 20 bitowa magistrala adresowa D7-D0 dwukierunkowa, 8-bitowa magistrala danych ALE sygnał służący do zatrzaśnięcia adresu z multipleksowanej magistrali lokalnej AD. Jest aktywny przed każdym cyklem zapisu/odczytu magistrali (1) I/0 CHRDY sygnał gotowości urządzenia we/wy w cyklu jego dostępu. Jeżeli urządzenie jest wolne może wyzerować tę linię na kilka dodatkowych cykli, o które zostanie przedłużony dany cykl dostępu (1). I/O CHK sygnał błędu urządzenia I/O (0) AEN aktywność oznacza przejęcie magistral przez układ DMA lub inne urządzenie MASTER - wówczas końcówki procesora są w stanie wysokiej impedancji (1) T/C sygnał końca cyklu dostępu DMA (1) Sygnały rozszerzenia 16-bitowego LA17-LA23 siedem najstarszych bitów zewnętrznej magistrali adresowej LA17-LA19 są logicznie tożsame z A17-A19, ale pojawiają się nieco wcześniej. SD8-SD15 bardziej znaczący bajt 16-bitowej szyny danych SBHE aktywność oznacza przekazywanie danych 16-bitowych z udziałem linii SD8-SD15 (1) MEM CS16 aktywność oznacza, że karta jest w stanie zapewnić 16-bitowy dostęp do pamięci (0) I/O CS16 aktywność oznacza, że karta jest w stanie zapewnić 16-bitowy dostęp do urządzeń we/wy (0) MEMR - żądanie odczytu pamięci (0) MEMW - żądanie zapisu pamięci (0) IRQ10-12, IRQ14-15 linie zgłoszeń przerwań z kontrolera Slavem (1) DRQ0 żądanie przydziału kanału 0 DMA (1) DACK0 potwierdzenie przydziału kanału 0 DMA (0) DRQ5-7 - żądanie przydziału kanałów drugiego kontrolera DMA Slave (1) DACK5-7 potwierdzenia przydziału kanałów drugiego kontrolera DMA Slave (0) MASTER aktywność oznacza przejęcie sterowania sytemem przez procesor z karty rozszerzeń, po uprzednim przydzieleniu mu kanału DMA (0). 4. Zadania do wykonania na laboratorium Strona 10
11 UWAGA!!! Nie włączać badanego systemu przed włączeniem analizatora. Nie rozłączać przewodów ani nie wyciągać sondy! Niestosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie analizatora. 1. Skonfigurować analizator Philips PM 3655 do najprostszej analizy czasowej sygnałów magistrali ISA komputera IBM PC/AT (w tym celu należy w ekranie F2 zdefiniować okres próbkowania 10ns i próg przełączania TTL, oraz w ekranie F7 przyporządkować numery kanałów wraz z nazwami sygnałów tak jak w zamieszczonych w dodatku B trzech zrzutach ekranu F7, przy czym należy najpierw wprowadzić numery kanałów dla trzech bloków a dopiero później je nazywać jak to robić: patrz podrozdziały opisujące znaczenie klawiszy oraz ekrany F2 i F7) 2. Analizatorem fizycznie połączonym z magistralą ISA dokonać przykładowej akwizycji sygnałów z tej magistrali (patrz podrozdział: znaczenie klawiszy). Analizatorem, który nie jest połączony z magistralą należy wczytać plik zzzzzzzz.new zawierający zapisane przebiegi magistrali ISA (jak wczytywać dane, patrz podrozdziały: znaczenie klawiszy oraz F1) 3. Przeanalizować otrzymane wyniki: określić częstotliwość f1 oscylatora OSC, częstotliwość f2 zegara magistrali CLK (jak analizować wyniki, patrz podrozdziały: znaczenie klawiszy oraz F7). Analizatorem niepołączonym z magistralą określić ponadto czas T1 trwania aktywności (poziom niski) sygnału (S)MEMR, oraz czas T2 pomiędzy dwoma opadającymi zboczami tego sygnału jest to w przybliżeniu średni czas wykonania cyklu odczytu pamięci. Analizatorem podpiętym do magistrali zbadać natomiast zależność częstotliwości f1 i f2 od ustawienia zegara magistrali ISA programem setup w badanym komputerze (w menu advanced chipset setup zmieniać wartości pola: AT BUS Clock selection). Uwaga: aby ustawienia programu setup były uwzględnione, system musi wykonać część programu POST (Power On Self Test) wczytującą parametry zapisane w pamięci CMOS. Do tej chwili niezależnie od ustawień stosowane są domyślne, bezpieczne wartości wszystkich parametrów. Dlatego akwizycji należy dokonywać dopiero po pojawieniu się na ekranie tabeli opisującej skrótowo konfigurację sytemu. Na podstawie pomiarów tych zależności określić częstotliwość zegara oznaczonego w programie setup jako CLKI. Dalsze zadania mogą być wykonywana tylko na analizatorze połączonym z magistralą ISA, gdyż wymagają wyzwalania analizatora pojawieniem się konkretnych stanów w badanym układzie (o wyzwalaniu patrz podrozdziały: znaczenie klawiszy oraz F3 i F4). 4. Dokonać akwizycji pozwalających na stwierdzenie: a) Czy mikroprocesor generuje cykl odświeżania (sygnał REF = 0). Po uzyskaniu odpowiedzi, proszę zwrócić uwagę na wartość sygnału AEN w cyklu odświeżania (sygnał ten świadczy o przejęciu magistrali przez układ różny od procesora gdy jest wysoki, lub przez procesor, gdy jest niski). b) Czy sterownik dysków miękkich generuje przerwanie (sygnał IRQ6 = 1) c) Jaki jest czas trwania aktywnego sygnału zgłoszenia przerwania od sterownika dysków miękkich (dopasować częstotliwość próbkowania w ekranie F2) d) Czy w czasie inicjalizacji systemu jest programowany kontroler DMA 8237A Master (patrz dodatek A mapa przestrzeni we/wy komputera PC/AT) Strona 11
12 Literatura e) Jaki rejestr sterownika DMA Master jest w czasie inicjalizacji zapisywany jako pierwszy f) Pod jaki adres mikroprocesor kieruje swe pierwsze odwołanie (konieczna dwupoziomowa sekwencja wyzwalająca, patrz podrozdziały F3 i F4) g) Ile taktów zegara magistrali ISA (CLK) trwa aktywny (tj. niski) stan sygnału IOR dla parametru programu setup: AT CYCLE WS ustawionego odpowiednio na wartości enabled i disebled. "Analyzing the MCS 51 Operating Note" HP Company July "PM3655 User Manual" "Anatomia PC" Piotr Metzger. Helion Gliwice wyd. I z 1993 i następne Strona 12
13 Dodatek A. Podział przestrzeni adresowej we/wy IBM PC/AT.
14 Dodatek B. Ekrany skojarzone z klawiszami funkcyjnymi analizatora PM 3655 Na kolejnych stronach przedstawione zostaną niektóre spośród ekranów skojarzonych z klawiszami funkcyjnymi od F1 do F8. W przypadku ekranu skojarzonego z F7, zamieszczono trzy jego wersje, po jednym dla każdego bloku sygnałów. Ma to posłużyć jako wzór do ustalenia w trakcie laboratorium, konfiguracji tego ekranu (według wzoru należy ustawiać tylko numery kanałów kolumna po prawej, oraz ich nazwy kolumna po lewej stronie ekranu), tak by poszczególne bloki składały się z sygnałów podanych w takiej właśnie kolejności).
Analizatory stanów logicznych
Analizatory stanów logicznych Instrukcja laboratoryjna dla studiów dziennych opracował: Krzysztof Cyran Gliwice 2001r. Spis treści 1. ANALIZATOR STANÓW LOGICZNYCH - CO TO JEST?... 3 1.1. OSCYLOSKOP, CZY
ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!
ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na
Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48
Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja
Architektura Systemów Komputerowych. Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych
Architektura Systemów Komputerowych Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych 1 Bezpośredni dostęp do pamięci Bezpośredni dostęp do pamięci (ang: direct memory access - DMA) to transfer
Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia.
Kilka informacji o przerzutnikach Jaki układ elektroniczny nazywa się przerzutnikiem? Przerzutnikiem bistabilnym jest nazywany układ elektroniczny, charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów wyróżnionych
Sygnały DRQ i DACK jednego kanału zostały użyte do połączenia kaskadowego obydwu sterowników.
Płyty główne Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Układ DMA Układ DMA zawiera dwa sterowniki przerwań 8237A połączone kaskadowo. Każdy sterownik 8237A
Wykład Mikrosystemy Elektroniczne 1
Wykład Mikrosystemy Elektroniczne 1 Magistrala ISA Jest to 16 bitowa magistrala, taktowana częstotliwością 8MHz, której maksymalna realna przepustowość wynosi ok. 4-5 MB/s. Złącze tej magistrali składa
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS & OPKO http://www.optel.pl email: optel@optel.pl Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. ul. Otwarta
URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA
Wykład czwarty URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA PLAN WYKŁADU Budowa ogólna komputerów PC Urządzenia zewnętrzne w PC Podział urządzeń zewnętrznych Obsługa przerwań Bezpośredni dostęp do pamięci Literatura 1/24
Pośredniczy we współpracy pomiędzy procesorem a urządzeniem we/wy. W szczególności do jego zadań należy:
Współpraca mikroprocesora z urządzeniami zewnętrznymi Urządzenia wejścia-wyjścia, urządzenia których zadaniem jest komunikacja komputera z otoczeniem (zwykle bezpośrednio z użytkownikiem). Do najczęściej
Rejestratory Sił, Naprężeń.
JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ
PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11
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
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
Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU
Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika
Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia
Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych
Licznik prędkości LP100 rev. 2.48
Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja
Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji
Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie
1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada
Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony
Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System
WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY
WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie
Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007
Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem
Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3
Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1
Architektura komputerów
Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne
1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7
1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć
1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.
OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze
Standard transmisji równoległej LPT Centronics
Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku
Błąd pamięci karty graficznej lub Uszkodzona lub źle podpięta karta graficzna
W zależności od producenta BIOS-u sygnały dźwiękowe mogą mieć różne znaczenie: długość i liczba piknięć wskazują na przyczynę błędu. Najpierw więc musimy ustalić, jaki BIOS znajduje się w naszym komputerze
Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007
Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia
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),
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
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa
Magistrale i gniazda rozszerzeń
Magistrale i gniazda rozszerzeń Adam Banasiak 11.03.2014 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICA W TRZEBNICY Adam Banasiak Magistrale i gniazda rozszerzeń 11.03.2014 1 / 31 Magistrale ISA i PCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego
INSTRUKJA OBSŁUGI systemu pomiarowego AL154DA01.TPH ztery kanały pomiaru ph i temperatury wykonanie M1 http://www.apek.pl Aparatura Elektroniczna i Oprogramowanie 02-804 WARSZAWA ul. Gżegżółki 7 tel/fax
Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski
Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Układy we/wy jak je widzi procesor? Układy wejścia/wyjścia Układy we/wy (I/O) są kładami pośredniczącymi w wymianie informacji pomiędzy procesorem
Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika
Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy
OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1
OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację
Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej
Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza
R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5. Nota aplikacyjna nr 016 Wersja dokumentu: Rev. A. obecności w VISO
R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 016 Wersja dokumentu: Rev. A Rejestracja i monitorowanie obecności w VISO Uwaga: Niniejszy dokument dotyczy RACS v5.5 (VISO 1.5.2 lub
Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku
Informator Techniczny nr 12 -- styczeń 2001 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Program w sterowniku W sterowniku
Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A
Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A 1.Informacje wstępne 1.1. Przegląd elementów panelu przedniego 1.2. Ratunku, awaria! 1.3. Dlaczego generator kłamie? 2. Zaczynamy 2.1.
Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P
1 Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Od zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu
Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp:
Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp: Licznik elektroniczny - układ cyfrowy, którego zadaniem jest zliczanie wystąpień sygnału zegarowego. Licznik złożony
Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500
R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP
1. Przypisy, indeks i spisy.
1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była
1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych
Dodatek A Wyświetlacz LCD. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Wyświetlacz ciekłokrystaliczny HY-62F4 zastosowany w ćwiczeniu jest wyświetlaczem matrycowym zawierającym moduł kontrolera i układ wykonawczy
ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: Data oddania: Program SPICE - Symulacja działania układów liczników 7490 i 7493
Laboratorium Komputerowe Wspomaganie Projektowania Układów Elektronicznych Jarosław Gliwiński, Paweł Urbanek 1. Cel ćwiczenia ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: 16.05.08 Data oddania: 30.05.08
Hardware mikrokontrolera X51
Hardware mikrokontrolera X51 Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Hardware mikrokontrolera X51 (zegar)
Instrukcja do ćwiczenia : Matryca komutacyjna
Instrukcja do ćwiczenia : Matryca komutacyjna 1. Wstęp Każdy kanał w systemach ze zwielokrotnieniem czasowym jest jednocześnie określany przez swoją współrzędną czasową T i współrzędną przestrzenną S.
Ploter I-V instrukcja obsługi
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych
Informator techniczny
Synchronizacja czasu z serwerem SNTP w kontrolerach RX3i i sterownikach VersaMax Wstęp Synchronizacja zegara sterownika może być konieczna, gdy kilka jednostek rejestruje czasy zajść pewnych zdarzeń, a
Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Dell UltraSharp UP3017 Dell Display Manager Instrukcja użytkownika
Dell UltraSharp UP3017 Dell Display Manager Instrukcja użytkownika Model: UP3017 Model - zgodność z przepisami: UP3017t UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. Copyright
Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania
Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja
Ciśnieniomierz typ AL154AG08.P
1. O P I S O G Ó L N Y C I Ś N I E N I O M I E R Z A A L 1 5 4 A G 0 8. P 2 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu, zapamiętanie w wewnętrznej pamięci oraz odczyt przez komputer wartości
BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja
BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,
Badanie diod półprzewodnikowych
Badanie diod półprzewodnikowych Proszę zbudować prosty obwód wykorzystujący diodę, który w zależności od jej kierunku zaświeci lub nie zaświeci żarówkę. Jak znaleźć żarówkę: Indicators -> Virtual Lamp
Magistrala. Magistrala (ang. Bus) służy do przekazywania danych, adresów czy instrukcji sterujących w różne miejsca systemu komputerowego.
Plan wykładu Pojęcie magistrali i jej struktura Architektura pamięciowo-centryczna Architektura szynowa Architektury wieloszynowe Współczesne architektury z połączeniami punkt-punkt Magistrala Magistrala
MultiBoot Instrukcja obsługi
MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty
Narzędzie Setup Instrukcja obsługi
Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte
Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"
Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS
6.4. Efekty specjalne
6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?
Proste układy sekwencyjne
Proste układy sekwencyjne Układy sekwencyjne to takie w których niektóre wejścia są sterowany przez wyjściaukładu( zawierają sprzężenie zwrotne ). Układy sekwencyjne muszą zawierać elementy pamiętające
PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION
PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming
LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Przetwornik ADC procesora sygnałowego F/C240 i DAC C240 EVM
LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Przetwornik ADC procesora sygnałowego F/C240 i DAC C240 EVM Strona 1 z 7 Opracował mgr inż. Jacek Lis (c) ZNE 2004 1.Budowa przetwornika ADC procesora
Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji
Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji 1. Ustalamy ile komputerów będziemy wykorzystywać do użytkowania programów Compas LAN i EQU. Jeśli komputerów jest więcej niż jeden musimy
4. Karta modułu Slave
sygnały na magistralę. Można wyróżnić trzy typy układów scalonych takie jak bramki o otwartym kolektorze wyjściowym, bramki trójstanowe i bramki o przeciwsobnym wzmacniaczu wyjściowym. Obciążalność prądową
Klawiatura i7-k1200 do sterowania rejestratorami NVR/DVR oraz kamerami IP PTZ
Klawiatura i7-k1200 do sterowania rejestratorami NVR/DVR oraz kamerami IP PTZ Instrukcja opisuje sposób zaprogramowania oraz opisuje sterowanie wyświetlaniem na monitorach podłączonych do rejestratorów
Technika Mikroprocesorowa Laboratorium 5 Obsługa klawiatury
Technika Mikroprocesorowa Laboratorium 5 Obsługa klawiatury Cel ćwiczenia: Głównym celem ćwiczenia jest nauczenie się obsługi klawiatury. Klawiatura jest jednym z urządzeń wejściowych i prawie zawsze występuje
Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe
Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład
Laboratorium Siemens UMX2MS
Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 2 1 UWAGI OGÓLNE 1.1 WAGI OGÓLNE......3 1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 1.2 ARAMETRY TECHNICZNE... 3 1.2 INFORMACJE POTRZEBNE DO ZALOGOWANIA 1.3 1.3 LOGOWANIE DO SYSTEMU PPP 1.4 1.4 ZMIANA
Computer Setup Instrukcja obsługi
Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!
Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu
THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania
THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja
Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.
Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały
Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM
Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie
Dodatek B. Zasady komunikacji z otoczeniem w typowych systemach komputerowych
Dodatek B. Zasady komunikacji z otoczeniem w typowych systemach komputerowych B.1. Dostęp do urządzeń komunikacyjnych Sterowniki urządzeń zewnętrznych widziane są przez procesor jako zestawy rejestrów
Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA
INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych
MultiBoot. Instrukcja obsługi
MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty
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
Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.
Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć
Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody
Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń
Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP
1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253
Programowanie na poziome sprzętu opracowanie pytań Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253 Autor opracowania: Marcin Skiba cines91@gmail.com 1. Jakie są dwie podstawowe metody obsługi urządzeń
ARCHITEKTURA PROCESORA,
ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy
Działanie systemu operacyjnego
Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej I NIC sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ
Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego
Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski
Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Układy otoczenia procesora (chipset) Rozwiązania sprzętowe CHIPSET Podstawą budowy płyty współczesnego komputera PC jest Chipset. Zawiera on większość
dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com
ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania
Interfejs urządzeń peryferyjnych
Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali
Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi
Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora
FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0
Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii
Zgrywus dla Windows v 1.12
Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...
Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE
Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja