Płytka rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack
|
|
- Eleonora Bednarska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Płytka rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack Scalone czujniki zaczęły rewolucjonizować konstrukcje elektroniczne. Już wiemy skąd okulary Google Glass orientują się dokąd zmierzasz. Ty też możesz się tak samo dobrze zorientować używając płytki rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack firmy Texas Instruments. Zawiera ona pięć czujników: do bezdotykowego pomiaru temperatury, dziewięcio-osiowy czujnik ruchu, czujnik ciśnienia atmosferycznego, czujnik oświetlenia otoczenia i podczerwieni oraz czujnik wilgotności. Sensor Hub BoosterPack (BOOSTCL-SENSHUB) firmy Texas Instruments jest płytką rozszerzeń przeznaczoną dla zestawów ewaluacyjnych LaunchPad ze złączem rozszerzeń typu BoosterPack XL [1]. Płytka nadaje się szczególnie do pracy z zestawem ewaluacyjnym Tiva C Series TM4C123G LaunchPad (EK-TM4C123GXL) [18]. Płytka umożliwia tworzenie i prototypowanie rozwiązań wymagających obliczeń zmiennoprzecinkowych razem z detekcją ruchu i parametrów otoczenia. Płytka Sensor Hub BoosterPack jest mocowana na złączach rozszerzeń BoosterPack XL (fotografia 1) znajdujących się na górze płytki zestawu LaunchPad [2]. Płytka Sensor Hub BoosterPack jest dodatkowo wyposażona w standardowe złącze rozszerzeń (EM extension module) transmisji radiowej przeznaczone do dołączenia modułu transmisji bezprzewodowej [20]. Na płytce jest miejsce do zamontowania kwarcu khz (Y1). Dokładny opis płytki rozszerzeń jest zamieszczony w dokumencie [4]. Zawiera on pełny schemat płytki zestawu ewaluacyjnego. Dostępne są bardzo rozbudowane strony tematyczne w ramach TI Wiki [19]. Dla obsługi płytki jest opracowana nowa biblioteka TiwaWare Sensor Library zawierająca sterowniki dla łatwego rozszerzenia aplikacji o obsługę czujników [12]. Płytka rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack udostępnia następujące urządzenia peryferyjne (rysunek 2, rysunek 3): Czujnik bezdotykowego pomiaru temperatury TMP006 (Texas Instruments). Dziewięcio-osiowy czujnik ruchu MPU-9150 (InvenSensor). Czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP180 (Bosch). Czujnik oświetlenia otoczenia i podczerwieni ISL29023 (Intersil). Czujnik wilgotności SHT21 (Sensiron). Dioda LED dla użytkownika. Dwa przyciski dla użytkownika. Złącza rozszerzeń z sygnałami wyprowadzeń I/O procesora. Standardowe złącze rozszerzeń (EM) transmisji radiowej do dołączenia modułu transmisji bezprzewodowej. Zasilanie: 2,7 5,5 V, typowo 3,3 V ze złącza BoosterPack XL. Wymiary: 5,08 cm 3,81 cm 1,587 cm. Fotografia 1. Płytka rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack zamontowana na płytce zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series LaunchPad [3] Rysunek 2. Schemat blokowy płytki rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack [4] 91
2 Rysunek 3. Elementy płytki rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack [4] Przyciski Przycisk SW1 jest dołączony jednym końcem do masy oraz drugim do kondensatora 100 nf i rezystora podciągającego 10 kv oraz do wyprowadzenia PUSH_BUT_ GPIO0 (J3.6) złącza rozszerzeń BoosterPack XL. Jeśli wyprowadzenie procesora jest skonfigurowane jako wejście to przyciśnięcie SW1 powoduje wymuszenie na nim niskiego poziomu logicznego. Jednak taka konfiguracja jest potencjalnie niebezpieczna. Jeśli wyprowadzenie procesora zostanie skonfigurowane jako wyjście (np. omyłkowo) to przyciśnięcie przycisku SW1 może spowodować uszkodzenie modułu GPIO dołączonego do tego wyprowadzenia lub uszkodzenie całego układu scalonego. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie rezystora (co najmniej 100 V) szeregowo dołączonego do wyprowadzenia procesora.. Przycisk SW2 jest tak samo dołączony jednym końcem do masy oraz drugim do kondensatora 100 nf i rezystora podciągającego 10 kv oraz do wyprowadzenia PUSH_BUT_GPIO1 (J3.7) złącza rozszerzeń BoosterPack XL. Diody LED Sygnał z wyprowadzenia LED_GPIO (J3.5) jest dołączony przez rezystor 100 V do diody LED (D2). Druga dioda (D1) jest dołączona do napięcia zasilania 1,8 V. Zasilanie Typowo płytka Sensor Hub BoosterPack jest zasilana napięciem 3,3 V z wyprowadzenia J1.1 złącza rozszerzeń BoosterPack XL. Napięcie to jest doprowadzone do regulatora LDO TPS75118 dostarczającego napięcia 1,8 V dołączonego do wyprowadzeń RF_PART2.1/3/5 złącza rozszerzeń (EM) transmisji radiowej (rys. 2). 9-osiowy czujnik ruchu MPU-9150 Najciekawszym układem scalonym płytki Sensor Hub BoosterPack jest scalony czujnik ruchu MPU9150 (InvenSensor), który zawiera w jednej obudowie: 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, 3-osiowy kompas (magnetometr) oraz procesor DMP (Digital Motion Processor) i termometr cyfrowy [6]. Układ MPU-9150 ma budowę typu SiP (System in Package), gdzie łączy układ MPU-6050 (InvenSensor) zawierający 3-osiowy żyroskop i 3-osiowy akcelerometr, procesor DMP oraz układ AK8975 (Asahi Kasei Microdevices Corporation) zawierający 3-osiowy cyfrowy kompas (rys. 4). Żyroskop został zrealizowano w technologii MEMS i charakteryzuje się następującymi parametrami: Trzy osie X, Y, Z. Trzy przetworniki ADC 16 bitów, osobno dla każdego kanału, umożliwiające jednoczesne próbkowanie. Regulowany zakres: ±250, ±500, ±1000 oraz ±2000 /s (131 LSBs/dps), kalibrowany fabrycznie. Programowalny cyfrowy filtr dolnoprzepustowy. Wbudowany układ do wykonywania testu działania, sterowany programowo. Akcelerometr został zrealizowano w technologii MEMS i charakteryzuje się następującymi parametrami: Trzy osie X, Y, Z. Trzy przetworniki ADC 16 bitów, osobno dla każdego kanału, umożliwiające jednoczesne próbkowanie. Regulowany zakres: : ±2g, ±4g, ±8g oraz ±16g. Detekcja orientacji i stuku. Programowalny cyfrowy filtr dolnoprzepustowy. 92
3 Wbudowany układ do wykonywania testu działania, sterowany programowo. Kompas został zrealizowany w technologii monolitycznej z wykorzystaniem efektu Halla i charakteryzuje się następującymi parametrami: Trzy osie X, Y, Z. Trzy przetworniki ADC 13 bitów, osobno dla każdego kanału, umożliwiające jednoczesne próbkowanie. Zakres pomiaru: ±1200 mt (0,3 mt na LSB). Programowalny cyfrowy filtr dolnoprzepustowy. Wbudowany układ z wewnętrznym źródłem magnetycznym do wykonywania testu działania sterowany programowo. Procesor DMP (Digital Motion Processor) wbudowany w układ procesor typu DSP. Wykonuje łączenie synchronicznie próbkowanych danych ze wszystkich czujników oraz cyfrowego pomiaru temperatury do postaci pakietu danych zapisywanych do pamięci FIFO (1024 B). Procesor wykonuje oprogramowanie firmowe MotionFusion oraz oprogramowanie kalibracyjne pracujące w czasie pomiarów. Umożliwia to wyeliminowanie błędów rozsynchronizowania czasowego danych oraz dryftu długoterminowego. Procesor udostępnia również analizę gestów. Interfejs standardu I 2 C może pracować jako master lub powtarzać sygnał szyny głównej. Do tego portu można dołączyć kolejny czujnik, np. ciśnienia. Procesor DMP potrafi obsłużyć inicjalizację i odbiór danych z tego czujnika. Wejście synchronizacji FSYNC pozwala na wykorzystanie MPU-9150 w układach stabilizacji obrazu i modułach GPS. Czujnik ma małe wymiary 4 mm 4 mm 1 mm i obudowę LGA24. Napięcie zasilania wynosi 2,4 3,46 V przy poborze prądu 8 ma (tryb uśpienia całego układu) i 4,25 ma (pełna praca wszystkich elementów). Układ wytrzymuje udar do g. Układ MPU-9150 obsługuje łącze komunikacyjne w standardzie I 2 C (fast 400 khz). Przestrzeń adresowa ustawiana stanem wejścia ADR0 zaczyna się od 7-bitowego adresu b na szynie I 2 C. Zarówno odczyt jak i zapis do układu jest wykonywany z pojedynczymi bajtami danych poprzedzonymi adresem rejestru lub w trybie blokowym. Po odczycie blokowym danych z FIFO układ może wejść w stan uśpienia. Czujnik pomiaru bezdotykowego temperatury TMP006 Kolejny ciekawy układ na płytce to scalony czujnik pomiaru bezdotykowego temperatury TMP006 (Texas Instruments) [5]. Wykonuje on pośredni oraz bezpośredni pomiar temperatury. Pomiar pośredni wykorzystuje detekcję promieniowania podczerwonego. Czujnik temperatury obiektu używa termostosu (thermopile) do absorbowania energii w zakresie podczerwieni emitowanej przez obiekt podlegający pomiarowi. Zmiany napięcia termostosu określają temperaturę obiektu. Pomiar bezpośredni temperatury (otoczenia) jest wykonywany przez wbudowany w strukturę układu scalonego czujnik półprzewodnikowy. Jest on powiązany z otoczeniem poprzez przewodzenie temperatury przez wyprowadzenia (kulki) obudowy. Czujnik ma małe rozmiary 1,6 mm 1,6 mm 0,65 mm i obudowę WCSP-8. Typowe zasilanie to 3,3 V (wersja B 1,8 V) przy poborze prądu 0,5 ma (tryb uśpienia) i 240 ma (tryb pomiaru ciągłego). Układ TMP006 obsługuje łącze komunikacyjne w standardzie I 2 C (fast 400 khz oraz high-speed do 3,5 MHz). Przestrzeń adresowa ustawiana stanem wejść ADR0/1 zaczyna się od 7-bitowego adresu b na szynie I 2 C. Każdy układ zawiera dwa rejestry identyfikacji: producenta oraz układu. Zarówno odczyt jak i zapis do układu jest wykonywany z pojedynczymi bajtami danych Rysunek 4. Budowa czujnika MPU [6] poprzedzonymi adresem rejestru. Bieżący adres rejestru jest pamiętany, co umożliwia powtarzalny odczyt jego zawartości. Uzyskanie wartości pomiaru obejmuje odczyt dwóch bajtów temperatury otoczenia oraz dwóch bajtów napięcia z czujnika temperatury obiektu. W celu otrzymania temperatury obiektu należy odczytane dane należy wymnożyć przez współczynniki w dosyć złożony sposób. Czujnik wilgotności SHT21 Scalony czujnik wilgotności SHT21 (Sensiron) wykonuje pomiary względnej wilgotności powietrza oraz pomiar temperatury [8]. Odczyt wilgotności jest realizowany poprzez pomiar pojemnościowy. Do pomiaru temperatury został zastosowany półprzewodnikowy czujnik diodowy (band gap). Dodatkowo układ zawiera wzmacniacz analogowy, przetwornik a/c, pamięć OTP i cyfrową jednostkę obliczeniową. Czujnik ma małe rozmiary 3 mm 3 mm 1,1 mm i obudowę DFN6. Typowe zasilanie to 3 V (2,1 3,6 V) przy poborze prądu 0,15 ma (tryb uśpienia) i 300 ma (tryb pomiaru). Pomiar wilgotności względnej (RH) może być wykonywany z rozdzielczością (wybieraną programowo) 8/10/11/12 bitów. Pomiar temperatury (T) może być wykonywany z rozdzielczością (wybieraną programowo) 11/12/13/14 bitów. Domyślnie rozdzielczość jest ustawiona na 12/14 bitów RH/T. Układ wykonuje pomiar napięcia zasilania i gdy spadnie ono poniżej 2,25 V ustawiany jest bit stanu End of battery w rejestrze użytkownika. Układ zawiera wbudowany grzejnik, który pozwala zwiększyć temperaturę wewnętrzną czujnika o ok. 0,5 1,5 C. Jest on przeznaczony do wykonywania testu funkcjonowania przy wzroście temperatury wilgotność względna maleje. Grzejnik można włączyć poprzez ustawienie bitu Enable on-chip heater w rejestrze użytkownika. Każdy czujnik jest indywidualnie testowany i kalibrowany oraz zawiera elektroniczny kod identyfikacji, który może być odczytany przez użytkownika. Układ SHT21 obsługuje łącze komunikacyjne w standardzie I 2 C (fast 400 khz). Wszystkie układy scalone SHT21 mają ten sam 7-bitowy adres na szynie b. Układ obsługuje kilka poleceń: wystartuj pomiar T, wystartuj pomiar RH, odczytaj rejestr użytkownika, wpisz do rejestru użytkownika oraz wykonaj Reset programowy. Reset programowy powoduje ponowne odczytanie danych kalibracyjnych z pamięci OTP, ustawia wartości domyślne w rejestrze użytkownika ( z wyjątkiem bitu włączania grzejnika) oraz wykonuje procedurę inicjalizacji układu. Są dwa tryby pracy komunikacji z układem podczas obsługi pomiaru: Tryb Hold Master po wystartowaniu pomiaru układ SHT21 wymusza poziom niski na linii SCL. Zdjęcie poziomu niskiego sygnalizuje zakończenie wykonywania pomiaru. 93
4 Tryb No Hold Master po wystartowaniu pomiaru układ SHT21 odpowiada NACK na wysłanie bajtu adresu na szynie I 2 C aż do zakończenia wykonywania pomiaru. Wysyłane dane są uzupełniane o 2 bity statusu oraz o bajt CRC. Po włączeniu zasilania układu, gdy napięcie osiągnie poziom 2,1 3,6 V, gdy na wejściu SCL jest poziom wysoki to układ po czasie ok. 15 ms wchodzi w stan uśpienia. Jest to stan domyślny działania układu, gdy nie wykonuje on pomiaru lub obsługi transmisji. W stanie uśpienia układ reaguje na polecenia na szynie I 2 C. Czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP180 Scalony czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP180 (Bosch) wykonuje pomiar barometryczny [9]. Układ jest zrealizowany z czujnikiem piezoceramicznym, co zapewnia wysoką rozdzielczość, liniowość i długoterminową stabilność termiczną. Układ zawiera wewnętrzny przetwornik analogowo-cyfrowy z układem cyfrowym sterowania z pamięcią EEPROM do zapisu danych kalibracyjnych do kompensowania offsetu, wpływu temperatury i innych zależności na wartość pomiaru. Układ może pracować w jednym z czterech trybów, co pozwala na dobranie poboru mocy, czasu przetwarzania i dokładności (nadpróbkowanie) przetwarzania. Układ charakteryzuje się bardzo dobrą dokładnością ±0,12 hpa (±1 m), rozdzielczością 0,01 hpa oraz bardzo niskim poziomem szumów 0,02 hpa (0,17 m) dla pomiaru ciśnienia (16 do 19 bitów). Pomiar temperatury jest wykonywany z dokładnością ±0,5 C i rozdzielczością 0,1 C (16 bitów). Czujnik ma małe wymiary 3,6 mm 3,8 mm 0,93 mm i obudowę LGA7. Typowe zasilanie to 2,5 V (1,62 3,6 V) przy poborze prądu 3 ma (tryb ultra niskiej mocy) i 650 ma (podczas przetwarzania), 5 ma w trybie standardowym dla pracy 1 pomiar/sekundę. Układ BMP180 obsługuje łącze komunikacyjne w standardzie I2C (fast 400 khz oraz high-speed do 3,5 MHz). Przestrzeń adresowa zaczyna się od 7-bitowego adresu b na szynie I 2 C. Układ obsługuje odczyt blokowy, co umożliwia odczytanie podczas jednej transmisji danej 2-bajtowej lub 3-bajtowej. Czujnik oświetlenia otoczenia i podczerwieni ISL29023 Scalony czujnik oświetlenia otoczenia i podczerwieni ISL29023 (Intersil) wykonuje pomiar poziomu oświetlenia [7]. Układ zawiera dwie matryce fotodiod. Jedna mierzy oświetlenie w zakresie światła widzialnego ALS (Ambient Light Sensing) z charakterystyką spektralną zbliżoną do ludzkiego oka i z bardzo dobrym tłumieniem podczerwieni. Druga matryca wykonuje pomiar w zakresie podczerwieni (IR). Układ zawiera pojedynczy przetwornik analogowo- -cyfrowy w technologii balansowania ładunku z integracją. W zależności od ustawionego czasu integracji rezultat przetwarzania reprezentuje rozdzielczość 4/8/12/16 bitową. Dobranie czasu przetwarzania pozwala na usunięcie zakłóceń migotania 50 Hz i 60 Hz. Układ może pracować w jednym z pięciu trybów: Jednokrotny pomiar ALS, zapamiętanie rezultatu i powrót do stanu uśpienia. Jednokrotny pomiar IR, zapamiętanie rezultatu i powrót do stanu uśpienia. Ciągły pomiar ALS i ciągłe aktualizowanie rejestru wyniku. Ciągły pomiar IR i ciągłe aktualizowanie rejestru wyniku. Stan uśpienia. Tryb jednokrotny jest włączany po otrzymaniu polecenia pomiaru jednokrotnego. Tryb ciągły jest włączany po otrzymaniu polecenia pomiaru ciągłego. Układ ma 8 rejestrów 8-biowych. Dwa służą do zadawania poleceń, dwa przechowują rezultat ostatniego pomiaru, kolejne dwie pary rejestrów zawierają progi dla zgłaszania sygnału przerwania. Układ SL29023 może pracować w jednym z czterech zakresów czułości. Dla pomiaru ALS mają one zakresy 1/4/16/64 tysięcy Lux. Podobna zmiana czułości występuje dla pomiaru IR. Układ ISL29023 może pracować z zasilaniem z zakresu 2,25 3,63 V) przy poborze prądu 0,01 ma (tryb uśpienia) i 70 ma (tryb pomiaru). Po włączeniu zasilania działa układ POR (Power On Reset) i układ wchodzi w stan uśpienia. Jest to stan domyślny działania układu gdy nie wykonuje on pomiaru lub obsługi transmisji. W stanie uśpienia układ reaguje na polecenia na szynie I 2 C. Układ ISL29023 obsługuje łącze komunikacyjne w standardzie I 2 C (fast 400 khz). Wszystkie układy scalone ISL29023 mają ten sam 7-bitowy adres na szynie b. Zarówno odczyt jak i zapis do układu może być wykonywany pojedynczymi bajtami lub w trybie blokowym (z automatycznym zwiększaniem adresu rejestru). Odczytane surowe dane należy wymnożyć przez współczynnik zależny od zakresu czułości i rozdzielczości. Osobne współczynniki są dla danych pomiaru ALS oraz IR. Złącze rozszerzeń BoosterPack XL Płytka Sensor Hub BoosterPack jest wykonana w standardzie 40-to wyprowadzeniowym XL Interface [3]. Po obu bokach płytki zainstalowane są cztery złącza rozszerzeń, 10-cio wyprowadzeniowe J1, J2, J3 i J4 standardu 2,54 mm. Są one zainstalowane na powierzchni dolnej płytki (złącza żeńskie). Złącza J1 i J2 są umieszczone na lewym i prawym brzegu płytki. Złącza J3 i J4 są umieszczone obok nich po stronie wewnętrznej. Płytka Sensor Hub BoosterPack jest mocowana na złączach rozszerzeń BoosterPack XL (złącza męskie) znajdujących się na górze płytki zestawu LaunchPad. Rozmieszczenie sygnałów na łączach J1 i J2 jest kompatybilne z zestawem ewaluacyjnym Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [2]. Do scalonych czujników dołączone są tylko sygnały łącza I 2 C: I2C_SDA (J2.6) oraz I2C_SCL (J2.7). Pozostałe sygnały są dołączone do wyprowadzeń złącza rozszerzeń (EM) transmisji radiowej. Dokładne omówienie rozłożenia sygnałów na wszystkich złączach jest zamieszczone w [3]. Płytka Sensor Hub BoosterPack może być dołączona do każdego zestawu ewaluacyjnego ze złączem rozszerzeń typu BoosterPack XL [11]. Jednak tylko dla zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series LaunchPad dostępna jest biblioteka sterowników do obsługi czujników [12]. Moduły rozszerzeń transmisji bezprzewodowej Do wyprowadzeń złącza rozszerzeń (EM) płytki Sensor Hub BoosterPack można dołączać różne moduły transmisji bezprzewodowej [4]. Ciekawym wyborem jest moduł CC2533EMK, ponieważ w ramach pakietu programowego TivaWare jest udostępniony przykładowy projekt airmouse Krok po kroku Kursy EP 94
5 przystosowany do wykorzystania transmisji bezprzewodowej [20]. Oprogramowanie narzędziowe Do tworzenia oprogramowania pracującego na zestawie ewaluacyjnym TM4C123G LaunchPad z dołączoną płytką Sensor Hub BoosterPack można zastosować jedno z czterech zintegrowanych środowisk programowych: Code Composer Studio (Texas Instruments), Sourcery CodeBench (Mentor Embedded), IAR Embedded Workbench (IAR) lub Keil uvision (ARM) [4]. Wiele przykładowych projektów wymaga zastosowania do budowania projektu pełnych wersji środowiska programowego. Najłatwiej zainstalować darmowe pełne środowisko CCSv5 lub CCSv6. Jego aktualną pełną wersję CCSv5.5 lub CCSv6.0 można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej firmy Texas Instruments. Jako ścieżkę instalacyjną należy wybrać domyślnie c:\ti. Następnie należy pobrać i zainstalować pakiet programowy TivaWare for the EK-TM4C123GXL firmy Texas Instruments [12]. Po uruchomieniu pliku SW-TM4C exe jako ścieżkę instalacyjną należy wybrać domyślnie c:\ti. Pakiet zostanie zainstalowany w folderze C:\ti\TivaWare_C_ Series (lub z nowszym numerem wersji). Dostępny jest darmowy sterownik do pobrania z portalu TI [10]. Pobrany plik spmc016.zip należy wypakować do foldera na dysku komputera PC. Najbardziej odpowiedni jest folder, w którym jest zainstalowany CCS. Typowo jest to c:\ti. Zostanie utworzony nowy folder C:\ti\stellaris_icdi_drivers zawierający potrzebne sterowniki. Po pierwszym dołączeniu zestawu ewaluacyjnego TM4C123G LaunchPad do komputera PC zostanie rozpoznane urządzenie kompozytowe. W menadżerze urządzeń systemu Windows zostaną pokazane trzy pozycje o tej samej nazwie: In-Circuit Debug Interface. W systemie Windows 7 kliknij prawym klawiszem na pierwszą linię. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie sterownika. W opcjach wyszukiwania wskaż ścieżkę do zainstalowanych wcześniej sterowników. Powtórz te same postępowanie dla pozostałych dwóch linii. Następnie można pobrać i zainstalować darmowy program LM Flash Programmer [4]. Plik LMFlashProgrammer_1613. zip należy rozpakować. Na koniec należy uruchomić plik instalacyjny LMFlashProgrammer.msi i zainstalować program w domyślnej lokalizacji. Pakiet programowy TivaWare Pakiet programowy TivaWare for C Series zawiera kompletne oprogramowanie potrzebne do tworzenia kodu dla procesorów serii TM4C123x oraz TM4C129x [12]. Pakiet jest darmowy i kod jego bibliotek jest umieszczony w pamięci ROM każdego procesora [14]. Oprogramowanie jest zrealizowane w języku C i umożliwia łatwe debugowanie i rozwój. Pakiet TivaWare zawiera różne biblioteki: Peripheral, USB, Graphics, Sensor, przykładowe projekty oraz zestaw dokumentacji [12]. Przykładowe projekty przeznaczone są dla obsługi zestawów uruchomieniowych i ewaluacyjnych oraz modułów peryferyjnych procesorów [15]. Po zainstalowaniu pakietu TivaWare (w domyślnej lokalizacji) dostępny jest duży zbiór projektów dla zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [14]. Dla płytki Sensor Hub BoosterPack projekty są umieszczone w osobnym folderze [16] w ścieżce projektów przykładowych [23]. Warsztaty Bardzo ciekawą pomocą dla każdego, który zaczyna pracować z procesorami rodziny Tiva są ćwiczenia warsztatowe Getting Started with the TIVA C Series TM4C123G LaunchPad dostępne bezpłatnie na stronie Wiki TI [17]. Dostępny jest komplet materiałów: podręcznik uczestnika kursu, slajdy prezentacji, pliki źródłowe do ćwiczeń oraz kompletny zapis wideo kursu. Ćwiczenia obejmują większość zagadnień potrzebnych do programowania procesorów rodziny Tiva. Dwa ćwiczenia są wykonywane z użyciem zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad z dołączoną płytką Sensor Hub BoosterPack. W pierwszym ćwiczeniu używany jest projekt airmouse a w drugim projekt light_isl Przykładowe projekty dla płytki Sensor Hub BoosterPack Projekty przykładowe dla zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad z dołączoną płytką Sensor Hub BoosterPack są dostępne w folderze projektów przykładowych pakietu TivaWare [23]. Dostępnych jest 6 kompletnych projektów, każdy dla czterech środowisk programowych: Code Composer Studio (Texas Instruments), Sourcery CodeBench (Mentor Embedded), IAR Embedded Workbench (IAR) oraz Keil uvision (ARM) [16]. Najłatwiej jest zastosować darmowe pełne środowisko CCS. Użycie środowiska CCS do ładowania i debugowania projektów przykładowych zostało omówione w artykule EP5/14 [21]. Przykładowe projekty można załadować do zestawu i uruchomić z zastosowaniem programu LM Flash Programmer. Każdy program przykładowy wysyła informacje poprzez port szeregowy układu procesorowego typu UART. Aby je wykorzystać należy na komputerze PC najpierw zidentyfikować numer wirtualnego portu COM. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na Mój komputer (np. w menu Start). Wybrać Właściwości a następnie Sprzęt oraz Menedżer urządzeń. Na liście Porty (COM i LPT) należy znaleźć port o nazwie Stellaris Virtual Serial Port (COMxx), gdzie xx jest numerem. Programy przykładowe były uruchamiane z obsługą komunikacji na PC przez program PuTTY (do pobrania darmowo ze strony Poprawna praca wymaga ustawienia parametrów komunikacji N1. Po uruchomieniu programu PuTTY wybierz typ połączenia Serial a następnie wpisz poprawny numer portu COMxx oraz szybkość transmisji i kliknij Open. Programowanie procesora Przykładowe projekty pakietu TivaWare zawierają gotowe pliki binarne do programowania procesora [16]. Do programowania projektu (np. humidity_sht21) można zastosować program LM Flash Programmer [4]. 1. Nałóż płytkę Sensor Hub BoosterPack na złącze rozszerzeń BoosterPack XL zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad. Zwróć uwagę aby przyciski na obu płytkach były po tej samej stronie. 2. Ustaw przełącznik SW3 (PWR Select) zestawu TM4C123G LaunchPad w prawej pozycji DEBUG. Kablem USB podłącz gniazdko USB Micro-B DEBUG zestawu do wolnego portu USB komputera PC. Upewnij się, że środowisko CCSv5 nie jest uruchomione i dołączone do zestawu. 3. Uruchom program LM Flash Programmer. 95
6 4. Na zakładce Configuration w polu Quick Set wybierz zestaw TM4C123G LaunchPad. 5. Na zakładce Program kliknij na Browse i wskaż plik binarny *.bin wybranego projektu w osobnym folderze (np. \humidity_sht21\ccs\debug\ humidity_sht21. bin) w ścieżce projektów przykłado- Rysunek 5. Okno programu LM Flash Programmer wych (patrz wyżej). 6. Wybierz opcję Erase Necessary Page oraz Verify After Program oraz Reset MCU After Program. (rys.5) 7. Kliknij na przycisk Program. Po zakończeniu pracy zostanie na pasku stanu wyświetlona informacja Verify Complete Passed. Po zakończeniu programowania procesora M4C123GH6PMI zestawu i wykonaniu procedury Reset dioda RGB LED zacznie błyskać co 1 sekundę (z wyjątkiem projektu airmouse ). Oznacza to, że inicjalizacja procesora i zestawu została zakończona i aplikacja przykładowa pracuje poprawnie [16]. Obsługa czujnika wilgotności SHT21 Przykładowy projekt humidity_sht21 zastosowania biblioteki Sensor Library do obsługi scalonego czujnika wilgotności SHT21 (Sensiron) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [16]. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \humidity_sht21\ccs\debug\humidity_sht21.bin w ścieżce projektów przykładowych [23]. wypisany (co 1 sek.) rezultat pomiaru wilgotności względnej (%) i temperatury ( C). SHT21 Example Humidity Temperature Humidity Temperature Humidity Temperature Obsługa czujnika oświetlenia otoczenia i podczerwieni ISL29023 Przykładowy projekt light_isl29023 pokazuje zastosowanie oświetlenia otoczenia i podczerwieni ISL29023 (Intersil) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \light_ isl29023\ccs\ Debug\light_isl29023.bin w ścieżce projektów przykładowych [23]. wypisany (co 1 sek.) rezultat pomiaru oświetlenia otoczenia ALS. ISL29023 Example Visible Lux: Visible Lux: Visible Lux: Nie jest wykonywany pomiar poziomu podczerwieni. Obsługa czujnika pomiaru bezdotykowego temperatury TMP006 Przykładowy projekt temperature_tmp006 pokazuje zastosowanie biblioteki Sensoror Library do obsługi scalonego czujnika pomiaru bezdotykowego temperatury TMP006 (Texas Instruments) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [16]. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \temperature_tmp006\ccs\debug\temperature_tmp006.bin w ścieżce projektów przykładowych [23]. wypisany (co 1 sek.) rezultat pomiaru temperatury otoczenia ( C) oraz napięcia z czujnika temperatury obiektu konwertowanego do temperatury obiektu ( C). TMP006 Example Ambient Object Ambient Object Ambient Object Obsługa czujnika ciśnienia atmosferycznego BMP180 Przykładowy projekt pressure_bmp180 pokazuje zastosowanie ciśnienia atmosferycznego BMP180 (Bosh) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [16]. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \pressure_ bmp180\ccs\debug\ pressure_bmp180.bin w ścieżce projektów przykładowych (patrz wyżej). wypisany (co 1 sek.) rezultat pomiaru temperatury ( C), ciśnienia atmosferycznego (hpa) oraz wysokości nad poziomem (w metrach) w odniesienia do poziomu morza ( hPa). MP180 Example Temperature Pressure Altitude Temperature Pressure Altitude Temperature Pressure Altitude Obsługa dziewięcio-osiowego czujnika ruchu MPU9150 Przykładowy projekt compdcm_mpu9150 pokazuje zastosowanie ruchu MPU9150 (InvenSensor) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [16]. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \compdcm_ mpu9150\ccs\debug\ compdcm_mpu9150.bin w ścieżce projektów przykładowych [23]. wypisany (co 1 sek.) surowe dane z wszystkich dziewięciu Krok po kroku Kursy EP 96
7 osi czujników, przeliczone dane do kątów Euler-a oraz dane przeliczone do kwaternianu obrotów. MPU9150 Raw Example MPU Axis Simple Data Application Example X Y Z Accel Gyro Mag Roll Pitch Yaw Eulers Q1 Q2 Q3 Q4 Q Obrót typowo jest mierzony w odniesieniu do jednej z 3 osi: Y odchyłu (yaw), Z skoku (pitch) lub X obrotu (roll). Obsługa myszy Air Mouse Przykładowy projekt airmouse pokazuje zastosowanie ruchu MPU9150 (InvenSensor) na płytce Sensor Hub BoosterPack dołączonej do zestawu ewaluacyjnego Tiva C Series TM4C123G LaunchPad [16]. Pobrane dane są wykorzystane do detekcji ruchu i gestów. Następnie generowane są zdarzenia standardowej myszy i klawiatury komputerowej. Plik binarny projektu znajduje się w folderze \airmouse\ccs\debug\ airmouse.bin w ścieżce projektów przykładowych [23]. Żyroskop jest podstawowym czujnikiem pomiarowym. Akcelerometr jest użyty jako odniesienie do orientacji w osiach X i Z (w poziomie). Magnetometr służy do wyliczenia kierunku odniesienia dla osi Y (w pionie). Ruchy myszą są określane przez osie X i Z. Prędkości obrotowe i przyspieszenia są używane do interpretacji gestów. Dane są wyliczane 100 razy na sekundę [17]. Praca z aplikacją projektu airmouse wymaga trochę innego postępowania niż w przypadkach opisanych powyżej. 1. Po standardowym zaprogramowaniu procesora należy odłączyć kabel USB od gniazdka USB Micro-B Debug zestawu. 2. Ustaw przełącznik SW3 (PWR Select) zestawu TM4C123G LaunchPad w lewej pozycji DEVICE. 3. Kablem USB podłącz gniazdko USB Micro-B DEVICE zestawu do wolnego portu USB komputera PC. 4. Naciśnij przycisk RESET: na płytce zestawu. 5. Komputer PC rozpozna nowe urządzenie i zainstaluje dla niego standardowe sterowniki myszy. Dioda RGB zaświeci jeden raz dłużej a potem będzie nieregularnie szybko błyskać. 6. Otwórz przeglądarkę internetową lub duży plik pdf. Ustaw myszką kursor w okolicach środka okna aplikacji. 7. Uchwyć komplet płytek tak, że kabel USB będzie po prawej a przyciski znajdą się u góry pod twoimi palcami. 8. Delikatnie przechyl płytkę w górę i w dół. Kursor zmienia położenie zgodnie z kierunkiem pochylenia. 9. Delikatnie przechyl płytkę w lewo i prawo. Ponownie położenie kursora podąża za pochyleniem. 10. Można używać przycisków jak w standardowej myszce. Przycisk SW2 zestawu LaunchPad działa jako przycisk lewy, a przycisk SW1 jako prawy. 11. W pozycji poziomej, obrót w prawo działa jak PAGE UP a obrót w lewo jak PAGE DOWN. 12. W pozycji poziomej, szybki ruch w przód powoduje zmniejszenie powiększenia ( Zoom out ) a szybki ruch w tył powoduje zwiększenie powiększenia. Są jeszcze inne rozpoznawane gesty jak np. szybki ruch do góry symuluje przyciśnięcie kombinacji klawiszy ALT+TAB. Dokąd zmierzasz w Google Glass? Ciekawy projekt pozyskania Google Glass a następnie rozmontowania (i złożenia) go na elementy został pokazany w sieci [22]. Po dotarciu na poziom elastycznych PCB okazało się, że za orientację odpowiada scalony układ MPU-9150 (InvenSensor) dziewięcio-osiowego czujnika ruchu. Ten sam, który znajduje się na płytce rozszerzeń Sensor Hub BoosterPack firmy Texas Instruments. Z jej użyciem można już teraz poeksperymentować z zaawansowanymi technikami identyfikacji ruchu i gestów. Henryk A. Kowalski kowalski@ii.pw.edu.pl Literatura [1] Sensor Hub BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB, [2] Tiva C Series TM4C123G LaunchPad Evaluation Kit User s Manual, 15 Apr 2013, SPMU296 [3] BOOSTXL-SENSHUB BoosterPack Getting Started Guide 24 Apr 2013 SPMU295 [4] BOOSTXL-SENSHUB Sensor Hub BoosterPack User Manual 24 Apr 2013 SPMU290 [5] TMP006 Infrared Thermopile Sensor in Ultra Small Chipscale Package, Texas Instruments [6] MPU9150 Nine-Axis (Gyro + Accelerometer + Compass) MEMS MotionTracking Device, InvenSense [7] ISL29023 Integrated Digital Light Sensor with Interrupt, Intersil [8] SHT21 Digital Humidity Sensor (RH&T), Sensirion [9] BMP180 pressure sensor, Bosch Sensortec [10] Stellaris ICDI Drivers, SPMU287C [11] Lift-off with the LaunchPad Ecosystem, 23 Apr 2014, SLAT152 [12] TivaWare, Tiva C Series LaunchPad Evaluation Board Software, SW-EK-TM4C123GXL [13] TivaWare Sensor Library, USER S GUIDE, October 08, 2013 (SW-TM4C-SENSORLIB-UG pdf) [14] EK-TM4C123GXL Firmware Development Package, USER S GUIDE, October 08, 2013 (SW-EK-TM4C123GXL- UG pdf) [15] TivaWare Peripheral Driver Library, USER S GUIDE, October 08, 2013 (SW-TM4C-DRL-UG pdf) [16] EK-TM4C123GXL-BOOSTXL-SENSHUB Firmware Development Package, USER S GUIDE, October 08, 2013, (SW-EK-TM4C123GXL-BOOSTXL-SENSHUB- UG pdf) [17] Getting Started with the TIVA C Series TM4C123G LaunchPad, Workshop, Revision 1.22, November 2013 [18] Tiva C Series TM4C123G LaunchPad,TI Wiki [19] Getting Started with the Tiva C Series TM4C123G LaunchPad, TI Wiki [20] Wireless Air Mouse Guide, TI Wiki [21] Henryk A. Kowalski, Zestaw ewaluacyjny Tiva C Series TM4C123G LaunchPad, Elektronika Praktyczna 6/2014 [22] Co jest w środku Google Glass? [23] Ścieżka projektów przykładowych C:\ti\TivaWare_C_ Series \examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl- -senshub 97
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
LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:
LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową
Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem LPC1114 i wbudowanym programatorem ISP
Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem LPC1114 i wbudowanym programatorem ISP ZL32ARM ZL32ARM z mikrokontrolerem LPC1114 (rdzeń Cotrex-M0) dzięki wbudowanemu programatorowi jest kompletnym zestawem uruchomieniowym.
Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910
Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany
Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania
Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu
Laboratorium Procesorów Sygnałowych
Laboratorium Procesorów Sygnałowych Moduł STM32F407 Discovery GPIO, C/A, akcelerometr I. Informacje wstępne Celem ćwiczenia jest zapoznanie z: Budową i programowaniem modułu STM32 F4 Discovery Korzystaniem
Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1
05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i
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 II
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II PRE LAB Instalacja środowiska Keil i konfigurowanie zestawu FRDM-KL46Z Sebastian
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
Zestaw ewaluacyjny Tiva C Series TM4C123G LaunchPad
Zestaw ewaluacyjny Tiva C Series TM4C123G LaunchPad Procesory z rdzeniem ARM Cortex-M4 stały się wiodącymi standardowymi układami przemysłowymi produkowanymi praktycznie przez wszystkich producentów. Nowa
CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL
Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych
Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.
Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję
KA-NUCLEO-Weather. ver. 1.0
Ekspander funkcjonalny dla NUCLEO i Arduino z zestawem sensorów środowiskowych: ciśnienia, wilgotności, temperatury i natężenia światła oraz 5-pozycyjnym joystickiem i LED RGB jest uniwersalnym ekspanderem
KA-Nucleo-Weather. Rev Źródło:
KA-Nucleo-Weather Rev. 20170811113639 Źródło: http://wiki.kamami.pl/index.php?title=ka-nucleo-weather Spis treści Podstawowe cechy i parametry... 2 Wyposażenie standardowe... 3 Schemat elektryczny... 4
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie
Projekt MARM. Dokumentacja projektu. Łukasz Wolniak. Stacja pogodowa
Projekt MARM Dokumentacja projektu Łukasz Wolniak Stacja pogodowa 1. Cel projektu Celem projektu było opracowanie urządzenia do pomiaru temperatury, ciśnienia oraz wilgotności w oparciu o mikrokontroler
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2
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
Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi
LabVIEW PLATFORMA EDUKACYJNA Lekcja 5 LabVIEW i Arduino konfiguracja środowiska i pierwszy program
LabVIEW PLATFORMA EDUKACYJNA Lekcja 5 LabVIEW i Arduino konfiguracja środowiska i pierwszy program Przygotował: Jakub Wawrzeńczak 1. Wprowadzenie Lekcja przedstawia wykorzystanie środowiska LabVIEW 2016
1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:
1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny
1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania
1. Opis aplikacji Interfejs programu podzielony jest na dwie zakładki. Wszystkie ustawienia znajdują się w drugiej zakładce, są przygotowane do ćwiczenia i nie można ich zmieniac bez pozwolenia prowadzącego
1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4
2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4
SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)
20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie
Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet
Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano
Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie
Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne z modułem BK9050 Moduł BK9050 jest urządzeniem typu Bus Coupler, umożliwiającym instalację rozproszonych grup terminali
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
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
ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361
Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361 ADuCino 360 Zestaw ADuCino jest tanim zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ADuCM360 i ADuCM361 firmy Analog Devices mechanicznie kompatybilnym
ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera
ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera Nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje
Instrukcja programowania płytek edycji 2014
Instrukcja programowania płytek edycji 2014 Spis treści 1. Opis płytki procesorowej (sumo_base_5)...1 1.1. Podstawowe elementy płytki...2 1.2. Pozostałe elementy płytki...3 2. Opis płytki sterującej napędami
TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI
TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje
2. Code Composer Studio v4 zintegrowane środowisko projektowe... 41
3 Wstęp...11 1. Procesory serii TMS320F2802x/3x/6x Piccolo... 15 1.1. Organizacja układów procesorowych serii F2802x Piccolo...23 1.2. Organizacja układów procesorowych serii F2803x Piccolo...29 1.3. Organizacja
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR
MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00
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
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
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
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,
ZL25ARM. Płyta bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami STR912. [rdzeń ARM966E-S]
ZL25ARM Płyta bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami STR912 [rdzeń ARM966E-S] ZL25ARM to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów z mikrokontrolerami STR912 (ARM966E-S).
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
ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1
Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.
projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;
PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości
PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card
PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy
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
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2
Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card
PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy
Płytka uruchomieniowa XM64
2015 Płytka uruchomieniowa XM64 - Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2015-05-12 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest XM64?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 1.3 Schemat połączeń...
MSP&IRED&Energia /6. Rys. xx Rozmieszczenie wyprowadzeń procesora [xx]
MSP&IRED&Energia 18.04.2015 1/6 Rys. xx Rozmieszczenie wyprowadzeń procesora [xx] MSP&IRED&Energia 18.04.2015 2/6 MSP&IRED&Energia 18.04.2015 3/6 Rys. 4 Pierwsze okno środowiska Energia Rys. 5 Wybór portu
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
Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów
2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie
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
Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)
Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie
Kod produktu: MP01105
MODUŁ INTERFEJSU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA MODUŁÓW Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs kontrolno-pomiarowy do podłączenia modułów takich jak czujniki temperatury, moduły przekaźnikowe,
STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion
STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych
Instrukcja aktualizacji oprogramowania. Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja:
Instrukcja aktualizacji oprogramowania Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 2016-03-11 Uwagi Inne dokumenty dotyczące obsługi urządzeń można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl Przed aktualizacją oprogramowania
Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie
Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2
Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie
micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -
STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu
INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4
INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora
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
KA-NUCLEO-UniExp. Wielofunkcyjny ekspander dla NUCLEO i Arduino z Bluetooth, MEMS 3DoF, LED-RGB i czujnikiem temperatury
Wielofunkcyjny ekspander dla NUCLEO i Arduino z Bluetooth, MEMS 3DoF, LED-RGB i czujnikiem temperatury jest uniwersalnym ekspanderem dla komputerów NUCLEO oraz Arduino, wyposażonym w analogowy czujnik
ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi
ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...
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
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
Kod produktu: MP01105T
MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe
Rejestrator radiowy temperatury Arexx TL-500
INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator radiowy temperatury Arexx TL-500 Nr produktu 100783 Strona 1 z 8 Spis treści 1. Rejestrator radiowy temperatury 2. Instalacja oprogramowania 3. Instalacja stacji USB 4. Przygotowanie
Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.
Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz
RS485 MODBUS Module 6RO
Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w
Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a
Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan
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
Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card
PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy
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
tinyesp WiFi Kontroler
tinyesp WiFi Kontroler Instrukcja 1 tinyesp to prosty kontroler WiFi oparty na popularnym module ESP8266 (4 MB) i doskonałym oprogramowaniu open source ESP_Easy. Poniżej znajduje się krótki krótki opis
NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE VNX SETUP TOOL MODUŁÓW RODZINY VNX ADVANCED
NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE VNX SETUP TOOL MODUŁÓW RODZINY VNX ADVANCED WSTĘP Nowa generacja modułów rodziny VNX ADVANCED posiada znacznie większe możliwości, niż dotychczas oferowane moduły. Jednym z istotnych
Czytnik Zbliżeniowy USB RUD- 2 v2.0
Czytnik Zbliżeniowy USB RUD- 2 v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A Wersja firmware:rud-2_fv2.0.4 Instrukcja użytkowania Budowa i Przeznaczenie RUD-2 jest miniaturowym czytnikiem transponderów zbliżeniowych standardu
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC
V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego
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
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
IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych
IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy
Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.
Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl
ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Rdzeń Cortex-M Rodzina mikrokontrolerów XMC
Wykaz ważniejszych skrótów... 8 1. Wprowadzenie... 9 1.1. Wstęp... 10 1.2. Opis zawartości książki... 12 1.3. Korzyści płynące dla Czytelnika... 13 1.4. Profil Czytelnika... 13 2. Rdzeń Cortex-M0...15
C2000 Piccolo LanuchPad (8)
C2000 Piccolo LanuchPad (8) Budowanie biblioteki drivelib dla procesorów serii Piccolo F2802x Do tworzenia programów przeznaczonych dla procesorów rodziny F2802x Piccolo firmy Texas Instruments potrzebne
Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)
1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące
Kod produktu: MP-W7100A-RS232
KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie
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:
Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.
Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.
OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03
OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN
Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0
Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...
Instrukcja do konwertera USB-RS232
1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem
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
Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI
Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym
Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1
Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32 Instrukcja Obsługi SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1 Spis treści Wstęp... 3 Wyposażenie płytki... 4 Zasilanie... 5 Programator... 6 Diody LED...
INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)
INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107
ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).
TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II LAB 6 Moduł UART - współpraca z komputerem poprzez BlueTooth Mariusz Sokołowski