KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO

Podobne dokumenty
KAmduino UNO. Rev Źródło:

KA-NUCLEO-F411CE. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem STM32F411CE

Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem LPC1114 i wbudowanym programatorem ISP

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

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

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL10PLD. Moduł dippld z układem XC3S200

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

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

KA-NUCLEO-UniExp. Wielofunkcyjny ekspander dla NUCLEO i Arduino z Bluetooth, MEMS 3DoF, LED-RGB i czujnikiem temperatury

ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361

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

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

KAmodQTR8A. Moduł QTR8A z ośmioma czujnikami odbiciowymi

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

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

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

KA-Nucleo-Weather. Rev Źródło:

KA-NUCLEO-Weather. ver. 1.0

Programator-debugger JTAG/SWIM dla mikrokontrolerów STM32 i STM8

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

JTAG Isolator. Separator galwaniczny JTAG dla ARM, AVR i FPGA

ZL17PRG. Programator ICP dla mikrokontrolerów ST7F Flash

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

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR

ZL5PIC. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887

Rev Źródło:

ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm

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

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

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

ZL11PRG v.2. Uniwersalny programator ISP. Odpowiednik: Byte Blaster II DLC5 Programmer AT89ISP STK-200 Lattice ISP ARM Wiggler

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM.

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu:

MikloBit ul. Cyprysowa 7/ Jaworzno. rev MB-AVR-ISP programator

dokument DOK wersja 1.0

FREEboard. Zestaw startowy z mikrokontrolerem z rodziny Freescale KINETIS L (Cortex-M0+) i sensorami MEMS 7 DoF

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

Płytka uruchomieniowa XM64

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

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

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x. Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC213x

LABORATORIUM - ELEKTRONIKA Układy mikroprocesorowe cz.2

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Moduł prototypowy.. Leon Instruments. wersja 1.0

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM

Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU

KAmodRPi ADC DAC. Rev Źródło:

ZL2ST7. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ST7LITE

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe

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

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

MOD STM32 explorem0 z STM32F051C8T6. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie:

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Płytka uruchomieniowa XM32

ZL3ST7. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

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

Zgrana para - NerO i CleO

Język C. Wykład 9: Mikrokontrolery cz.2. Łukasz Gaweł Chemia C pokój 307

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2

Politechnika Białostocka

Kod produktu: MP01611

INSTRUKCJA OBSŁUGI.

ZL5ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2119/2129 (rdzeń ARM7TMDI-S) Kompatybilność z zestawem MCB2100 firmy Keil

KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH SEMINARIUM MULTIMEDIALNE SYSTEMY MEDYCZNE

MikloBit ul. Cyprysowa 7/ Jaworzno. JTAG + ISP dla AVR. rev

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

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

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

Rev Źródło:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Programatora MKII AVR MINI ELTRONICS

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2

[INSTRUKCJA ATB-USBASP]

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

Elektronika samochodowa (Kod: TS1C )

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

Programator mikrokontrolerów AVR

MODUŁ UNIWERSALNY UNIV 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4. ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa )

MOBOT RoboSnake. Moduł wieloczłonowego robota

oznaczenie sprawy: CRZP/231/009/D/17, ZP/66/WETI/17 Załącznik nr 6 I-III do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III

W semestrze letnim studenci kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy podczas ćwiczeń z programowania CAD/CAM

Transkrypt:

Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO to płytka rozwojowa o funkcjonalności i wymiarach typowych dla Arduino UNO. Dzięki wbudowanemu mikrokontrolerowi ATmega328P i układowi FT231X, płytkę można programować przez złącze USB, z wykorzystaniem środowiska Arduino. ver. 1.0

2 Podstawowe cechy i parametry Mikrokontroler ATmega328P firmy ATMEL Wyprowadzone 20 linii wejścia/wyjścia (w tym 6 linii mogących pracować w trybie PWM) Wgrany bootloader Arduino Posiada złącze microusb-b do programowania oraz wymiany danych Możliwość zasilenia poprzez gniazdo DC-JACK (5.5x2.5) napięciem z przedziału 7...15 V Posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na wtyku DC Możliwość zasilenia z portu USB Rozstaw wyprowadzeń kompatybilny z Arduino UNO Posiada diodę użytkownika oraz diody sygnalizujące transmisję z / do komputera Wbudowany przycisk zerowania mikrokontrolera Port USB zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi Możliwość znacznego poszerzenia funkcjonalności poprzez nakładane moduły (shieldy) Posiada otwory montażowe o średnicy 3 mm Wymiary modułu: 69 mm x 55 mm x 14 mm Wyposażenie standardowe Kod Opis 4 Zmontowany i uruchomiony moduł BTC Korporacja 05-120 Legionowo ul. Lwowska 5 tel.: (22) 767-36-20 faks: (22) 767-36-33 e-mail: biuro@kamami.pl Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe. BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją. BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

3 Schemat ideowy

4 Mikrokontroler AVR ATmega328P Wbudowany mikrokontroler AVR ATmega328P firmy ATMEL pozwala na wykorzystanie płytki w rozwojowych aplikacjach, w których wymagana jest duża pojemność pamięci Flash (32 kb), RAM (2 kb) czy też spora liczba wyprowadzeń sygnałów PWM (6 kanałów). Mikrokontroler taktowany jest sygnałem zegarowym o częstotliwości 16 MHz, zaś dzięki wgranemu bootloaderowi, możliwe jest programowanie płyty poprzez złącze USB przy użyciu środowiska Arduino.

5 Zasilanie Płytkę można zasilić zarówno z portu USB, jak i przy użyciu zewnętrznego źródła napięcia (z wtykiem 5.5 x 2.5). Płyta posiada zabezpieczenie przed podaniem odwrotnej polaryzacji zasilania, jak i również nadprądowe zabezpieczenie portu USB (bezpiecznik polimerowy). Zasilanie płytki sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody PWR.

6 Komunikacja USB Płytka posiada złącze USB wykorzystywane do komunikacji z komputerem oraz programowania płytki. Złącze USB zabezpieczone jest przed wyładowaniami elektrostatycznymi, dzięki czemu płytka jest odporna na pojawienie się przypadkowych ładunków elektrostatycznych i ich następstw. Transmisja zarówno z komputera, jak i do niego sygnalizowana jest przez żółte diody RX oraz TX. Płyta instaluje się w komputerze jako wirtualny port szeregowy (COM), dzięki czemu współpracuje zarówno ze środowiskiem Arduino, jak i z każdym terminalem szeregowym, zaś wykorzystanie układu FT231X pozwala na zrestartowanie mikrokontrolera z poziomu komputera w dowolnym momencie.

7 Złącza kompatybilne z Arduino UNO Płytka posiada zestaw złączy żeńskich o rozstawie kompatybilnym z Arduino UNO dzięki nim możliwe jest dodawanie dodatkowych modułów (tzw. shieldów). Na złączach, oprócz wszystkich linii I/O mikrokontrolera, dostępne są również zasilania 5 V oraz 3.3 V, a także sygnał RESET (dołączony równolegle z przyciskiem) i napięcie referencyjne przetwornika ADC. Fot. 1. Płytka z nałożonym modułem KA-Nucleo-Weather

8 Złącze ISP Płytka posiada także złącze do programowania mikrokontrolera ATmega328P poprzez interfejs ISP. Przy pomocy programatora z takim złączem można zaprogramować nim mikrokontroler zewnętrznym programatorem.

9 Dioda użytkownika Na płytce znajduje się dioda użytkownika (oznaczona jako 13 ); jest ona sterowana przez tranzystor MOSFET z kanałem N, dołączony do linii PB.7 mikrokontrolera (wyjście nr 13). Dzięki wykorzystaniu tranzystora, linia ta nie jest obciążona, więc nadal może być wykorzystywana zewnętrznie.