400_74194x2 Moduł rejestrów przesuwnych

Podobne dokumenty
340_163 Moduł liczników binarnych

202_NAND Moduł bramek NAND

SML3 październik

SML3 październik

SML3 październik 2008

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

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

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

Pakiet PRO2. Możliwości konfiguracji (I-wejście, O-wyjście, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

EGMONT INSTRUMENTS ZEWNĘTRZNE MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE EXT-SCR-16 Z KABLEM KAB-EXT-16 DO KARTY LC

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC

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

Technika Mikroprocesorowa

Zaliczenie Termin zaliczenia: Sala IE 415 Termin poprawkowy: > (informacja na stronie:

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe

ZL25ARM. Płyta bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami STR912. [rdzeń ARM966E-S]

PRZETWORNIKI A/C I C/A.

d&d Labo Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Montaż:

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx

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

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR

SML3 październik

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1

KAmodQTR8A. Moduł QTR8A z ośmioma czujnikami odbiciowymi

ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

Ćwiczenie 29 Temat: Układy koderów i dekoderów. Cel ćwiczenia

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

ZL10PLD. Moduł dippld z układem XC3S200

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK wersja 1.

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE. Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach wagowych

ZL5PIC. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887

KSIS-PP Poznań 2009 I. OPIS OGÓLNY. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Uniwersalna karta I/O

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

Wyświetlacze graficzne : 162x64 z kontrolerem S1D x60 z kontrolerem S1D15710

BUFFOR WYDRUKU MBW-AT128UK

STEROWNIK SWOBODNIE PROGRAMOWANY S-20 BUDOWA S-20 BUDOWA 1

Przetworniki analogowo - cyfrowe CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Zasada pracy przetwornika A/C

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl

WYŚWIETLACZ WAGOWY DIODOWY TYPU WWD-100-SMD

Generator tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

ZL3ST7. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O

Urządzenia separacyjno-sterownicze

LABORATORIUM - ELEKTRONIKA Układy mikroprocesorowe cz.2

Moduł uruchomieniowy mikrokontrolera MC68HC912B32

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

KAmodRPiADCDAC. Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+

6.4 AKCESORIA I KABLE

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Przetworniki AC i CA

Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem LPC1114 i wbudowanym programatorem ISP

ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Ćwiczenie 26. Temat: Układ z bramkami NAND i bramki AOI..

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Wstęp Architektura... 13

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

Ćwiczenie 25 Temat: Interfejs między bramkami logicznymi i kombinacyjne układy logiczne. Układ z bramkami NOR. Cel ćwiczenia

Mikrokontrolery AVR techniczne aspekty programowania

Modem radiowy MR10-NODE-S

WYKŁAD 5. Zestaw DSP60EX. Zestaw DSP60EX

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Warsztatowo/ samochodowy wzmacniacz audio

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM

KA-Nucleo-Weather. Rev Źródło:

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Laboratorium Asemblerów, WZEW, AGH WFiIS Tester NMOS ów

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

+ Profinet IO ROZDZIELAJĄCE ZAWORY DANE TECHNICZNE DATA. CM + Profinet IO BUDOWA

Transkrypt:

400_4x2 Moduł rejestrów przesuwnych Opis ogólny Moduł 400_4x2 zawiera dwa układy 4 rejestrów przesuwnych. Nadruk na płytce drukowanej modułu w dostateczny sposób opisuje znaczenie wtyków umieszczonych na module. W górnej części modułu umieszczono trzy złącza: po lewej stronie D1[..0] i D2[..0] a po prawej D3[..0] służące do połączenia modułu 400_4x2 z innymi modułami dostarczającymi danych i sterowań a także odbierających dane z tego modułu np. w celu wyświetlenia stanu wyjść rejestrów. Schemat Schemat modułu pokazany poniżej nie wymaga opisu słownego.

Złącza i elementy konfiguracyjne Moduł wyposażono w trzy złącza 16-to stykowe D1[..0], D2[..0] i D3[..0], których opis zawierają poniższe tabele (indeks górny D oznacza układ dolny a G układ górny). Złącze D1[..0] Złącze D2[..0] numer znaczenie numer znaczenie D1 D16 D15 D D D D D DDG DCG DBG DAG DDD DCD DBD DAD D2 D26 D25 D24 D23 D22 D21 D20 Złącze D3[..0] numer znaczenie D1 D16 D15 D D D D D QDG QCG QBG QAG QDD QCD QBD QAD ustalane przez użytkownika sterowanie rejestrami Pomiędzy złączami D1[..0] i D3[..0] umieszczono konfigurator : Ustalenie napięcia zasilającego układy scalone 4 Ustawienie podstawowe VOSC Ustawienie alternatywne VOSCV Konfigurator umożliwia wymianę układów 4 zasilanych napięciem (ustawienie podstawowe) na układy zasilane napięciem +V (np. +3,3V ustawienie alternatywne).

Zastosowanie Moduł przeznaczony jest do badania rejestrów przesuwnych a także do tworzenia -bitowych rejestrów równoległo-równoległych, szeregowo-równoległych lub równoległo-szeregowych sterowanych za pomocą sygnałów S[1..0]. Wersje modułu W laboratorium dostępne jest tylko jedna wersja tego modułu. 0

1 4_WYS-DYN Moduł wyświetlacza dynamicznego Opis ogólny Moduł 4_WYS-DYN zawiera osiem wyświetlaczy -segmentowych sterowanych wspólnym układem dekodera 44. Wybór aktualnie świecącego wyświetlacza realizowany za pomocą złącza Anody. Nadruk na płytce drukowanej modułu w dostateczny sposób opisuje znaczenie wtyków umieszczonych na module. W górnej części modułu umieszczono trzy złącza: po lewej stronie D1[..0] i D2[..0] a po prawej PWR służące do połączenia modułu 4_WYS-DYN z innymi modułami dostarczającymi danych i sterowań a także umożliwiające zasilenie sąsiedniego modułu SML3. Schemat Schemat modułu pokazany poniżej nie wymaga opisu słownego.

2 Złącza i elementy konfiguracyjne Moduł wyposażono w trzy złącza 16-to stykowe D1[..0], D2[..0] i PWR, których opis zawierają poniższe tabele (nazwy sygnałów na złączu zgodne z katalogiem). Złącze D1[..0] numer D1 D16 D15 D D D D D Złącze D2[..0] Złącze PWR znaczenie numer znaczenie numer Anoda W Anoda W6 Anoda W5 Anoda W4 Anoda W3 Anoda W2 Anoda W1 Anoda W0 D2 D26 D25 D24 D23 D22 D21 D20 DP LT BI RBI SD SC SB SA Pomiędzy złączami D1[..0] i D3[..0] umieszczono konfigurator : Ustalenie napięcia zasilającego układy scalone 4 Ustawienie podstawowe VOSC Ustawienie alternatywne VOSCV Konfigurator umożliwia wymianę układów 44 zasilanych napięciem (ustawienie podstawowe) na układy zasilane napięciem +V (np. +3,3V ustawienie alternatywne). znaczenie

Na module 4_WYS-DYN drabinki rezystorowe oraz układ dekodera 44 umieszczono w podstawkach umożliwiając modernizację układu. Zastosowanie Moduł przeznaczony jest do badania zjawiska wyświetlania dynamicznego a także do wykorzystania w projektach wymagających wyświetlenia cyfrowej liczby szesnastkowej. Wersje modułu W laboratorium dostępne jest tylko jedna wersja tego modułu. 3

4 430_ADC-AD21 Moduł przetwornika ADC AD21 Opis ogólny Moduł 430_ADC-AD21 zawiera układ przetwornika analogowo-cyfrowego MX21KN firmy MAXIM wraz układami buforującymi 4HCT244 (dla sygnałów sterujących), 4HCT54 (sygnałów danych wyjściowych) a także układem wzmacniacza operacyjnego separującego wejście analogowe przetwornika od źródła. Przełącznik MODE służy do wyboru sterującego buforem wyjściowym modułu. Po lewej stronie modułu umieszczono potrójne wtyki wejściowych sygnałów sterujących pod którymi występują wtyki GND umożliwiające zwarcie tych sygnałów do 0. Po prawej stronie wyprowadzone są sygnały wyjściowe. Schemat Schemat modułu pokazany poniżej nie wymaga opisu słownego.

5 Złącza i elementy konfiguracyjne Moduł wyposażono w dwa złącza 16-to stykowe PWR i OUT[..0] o standardowym dla systemu SML3 rozmieszczeniu sygnałów logicznych i linii zasilających. Złącze PWR Złącze OUT[..0] numer znaczenie Nie wykorzystane nume r znaczenie OUT OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0 dane wyjściowe z przetwornika Moduł posiada następujące elementy konfigurujące: PWR zasilanie układów CLK zegar bufora wyjściowego konf. podstaw. konf. altern. VCC VCC konf. podstaw. RD CLK WR konf. altern. RD CLK WR

Zastosowanie Moduł przeznaczony do badania układu przetwornika analogowo-cyfrowego oraz jako element większych projektów na systemie SML3. Wersje modułu W laboratorium dostępna jest jedna wersja modułu. 6

440_DAC_AD55 Moduł przetwornika cyfrowo-analogowego Opis ogólny Moduł 440_DAC_AD55 zawiera jeden układ przetwornika DAC AD55 oraz bufor separujący 4245. Sygnał wyjściowy z przetwornika separowany jest wzmacniaczem operacyjnym zanim wyprowadzony zostanie na grupę wtyków VOUT i gniazdo BNC. Po obu stronach modułu umieszczono po jednym złączu 16-stykowym D[..0] i PWR. Grupy wtyków CE i CS zawierają w górnej części połączenie z odpowiednimi wejściami przetwornika a w dolnej wtyki GND. Pozwala to na wykorzystanie zwor do ustalenia stabilnych sygnałów aktywujących o ile nie są one sterowane z innego modułu SML3. Schemat Schemat modułu pokazany poniżej nie wymaga opisu słownego.

Złącza i elementy konfiguracyjne Moduł wyposażono w dwa złącza 16-to stykowe D[..0] i PWR, których opis zawierają poniższe tabele. Złącze D[..0] numer znaczenie PWR numer D DB D6 DB6 D5 DB5 D4 DB4 D3 DB3 D2 DB2 D1 DB1 D0 DB0 Pomiędzy złączami D[..0] i PWR umieszczono konfigurator PWR: PWR zasilanie układów konf. podstaw. konf. altern. VCC VCC znaczenie nie wykorzystane

Zastosowanie Moduł przeznaczony jest badania układu przetwornika cyfrowo-analogowego a także do realizacji projektów wykonywanych w systemie SML3. Wersje modułu W laboratorium dostępna jest tylko jedna wersja modułu z poprawionymi połączeniami do postaci pokazanej na schemacie.

0 451_IN_4xHEX Moduł przełączników szesnastkowych Opis ogólny Moduł 451_IN_4xHEX zawiera 4 przełączniki szesnastkowe umożliwiające ustawienie zawartości dwóch bajtów wyprowadzanych na złącza: OUTA i OUTB. Ustawienie przełączników jest widoczne w wycięciu pokręteł. Dane ustawione przełącznikami są buforowane za pomocą układów 4HCT540 umieszczonych w podstawkach. Również w podstawkach umieszczone są rezystory podciągające wiszące wyjścia przełączników. Po lewej stronie modułu umieszczono złącze systemu SML3 umożliwiające zasilenie modułu. Schemat Schemat modułu pokazany poniżej nie wymaga dodatkowego opisu słownego.

1 Złącza i elementy konfiguracyjne Moduł wyposażono w dwa złącza 16-to stykowe OUTA[..0] i OUTB[..0] o standardowym dla systemu SML3 rozmieszczeniu sygnałów logicznych i linii zasilających oraz złącze PWR służące jedynie do zasilania modułu (styki.. są niewykorzystane). Znaczenie wyprowadzeń na wymienionych złączach jest następujące: Złącze OUTA numer znaczenie A A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 starszy półbajt młodszy półbajt Złącze OUTB nume r znaczenie B B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 starszy półbajt młodszy półbajt Moduł można przystosować do współpracy z układami o niższym niż zasilaniu. W tym celu należy wymienić układy scalone buforów i wykonać alternatywne połączenie zworą konfiguratora JP1 umieszczonego pomiędzy złączami PWR i OUTA.

2 Zastosowanie Moduł przeznaczony jest powyznaczania wartości dwóch bajtów danych w postaci szesnastkowej. Wersje modułu W laboratorium dostępne są trzy moduły we wcześniejszej wersji modułu 451_IN_4HEX różniące się od opisanego modułu 452_IN_4HEX błędami w prowadzeniu ścieżek drukowanych poprawionymi w trakcie montażu.