KAmodQTR8A. Moduł QTR8A z ośmioma czujnikami odbiciowymi

Podobne dokumenty
LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

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

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

KA-NUCLEO-F411CE. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem STM32F411CE

Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem LPC1114 i wbudowanym programatorem ISP

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

KA-Nucleo-Weather. Rev Źródło:

KA-NUCLEO-Weather. ver. 1.0

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

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

KAmduino UNO. Rev Źródło:

ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

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

ZL10PLD. Moduł dippld z układem XC3S200

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

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

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

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

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL5PIC. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC16F887

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

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

Programator-debugger JTAG/SWIM dla mikrokontrolerów STM32 i STM8

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL17PRG. Programator ICP dla mikrokontrolerów ST7F Flash

KAmodRPi ADC DAC. Rev Źródło:

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM

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

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

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

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

ZL3ST7. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

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

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

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

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

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

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

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

Instrukcja obsługi SDC106

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

1 Badanie aplikacji timera 555

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

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

MOBOT RoboSnake. Moduł wieloczłonowego robota

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

PikoCNC Board E v1.0 Copyright 2015 PPHU ELCOSIMO 1. PikoCNC Board E v1.0 wersja 1.0

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Kod produktu: MP01611

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

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

INSTRUKCJA INSTALATORA

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

AP3.8.4 Adapter portu LPT

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

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

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

1. Nadajnik światłowodowy

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

Rev Źródło:

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

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

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Transkrypt:

Moduł QTR8A z ośmioma czujnikami odbiciowymi to moduł czujnika odbiciowego z ośmioma transoptorami KTIR0711S. Pozwala na wykrycie krawędzi lub linii, zaś dzięki wyjściom analogowym możliwe jest dołączenie modułu do np. komparatora. Moduł może znaleźć zastosowanie w analizie podłoża przez np. pojazdy typu linefollower. ver. 1.0

2 Podstawowe cechy i parametry Transoptory odbiciowe typu KTIR0711S Moduł ma wbudowane 8 czujników Zalecana odległość od podłoża: 6 mm Zaciemnienie czujnika sygnalizowane jest napięciem bliskim zeru Możliwe jest bezpieczne odłamanie płytki dwóch czujników i zmiana ich zastosowania Tranzystor sterujący oświetlaczami IR pozwala na np. wprowadzenie modulacji Napięcie zasilania: 5 V Pobór prądu: 90 ma Możliwość zasilenia napięciem 3.3 V (wymaga założenia zworki BYPASS) Otwory do przylutowania złączy szpilkowych Otwory montażowe o średnicy 3 mm Wymiary modułu (bez złącza): 75 mm x 13 mm x 3,2 mm Wyposażenie standardowe Kod Opis 4 4 Zmontowany i uruchomiony moduł Komplet złączy szpilkowych (męskie proste) do wlutowania 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 Widok płytki drukowanej Schemat ideowy

4 Zasilanie modułu i wyjście sygnałów Zasilanie o napięciu 5 V należy dołączyć do złącza JP3 (VCC, GND). Przy pomocy linii IrED sterować można załączeniem bądź wyłączeniem oświetlaczy LED IR. Na wyjściach CH1 CH8 wyprowadzone są analogowe sygnały z transoptorów KTIR0711S (przy braku odbić od podłoża napięcie na wyjściu jest w przybliżeniu równe napięciu zasilania). Złącze JP2 / JP3 GND VCC IrED CH1 CH8 Funkcja Masa modułu Zasilanie modułu Sygnał sterujący diodami IR (aktywne przy stanie wysokim) Analogowe sygnały wyjściowe z czujników odbiciowych

5 Odłączany moduł z dwoma czujnikami odbiciowymi Moduł pozwala na bezpieczne odłamanie dwóch czujników (kanał 7 oraz 8) i wykorzystanie ich w innym celu. W takim przypadku zasilanie oraz sygnały wyjściowe czujników znajdują się na złączu JP4. W odłączonym module należy zewrzeć złącze OPT_R zworą (do pracy przy napięciu 3.3 V) lub wlutować rezystor o wartości 100 Ω (dla napięcia zasilania 5 V). Rys. 1. Widok modułu z odłamanymi czujnikami

6 Zasilanie modułu napięciem 3.3 V W przypadku potrzeby zasilenia modułu napięciem 3.3 V należy zewrzeć złącze BYPASS poprzez założenie zworki. Zasada działania modułu Moduł pozwala na badanie podłoża lub obecności przeszkód, które znajdują się w zasięgu działania. Wbudowane osiem transoptorów odbiciowych pozwala na dokładną analizę kierunku przesuwania się przeszkody lub obiektu (np. śledzenie linii w pojeździe typu line follower). Transoptory KTIR0711S, wykorzystane w module, składają się z części oświetlającej (oświetlacz IR) oraz fototranzystora, reagującego na oświetlenie w podczerwieni. Wyjście każdego transoptora jest sygnałem analogowym o wartości zależnej od ilości przechwyconego przez jego fototranzystor światła odbitego. W normalnym stanie (przy braku wykrytych odbić) napięcie na wyjściu bliskie jest napięciu zasilania. W przypadku wykrycia odbicia na danym kanale modułu, napięcie na wyjściu tego kanału spada do wartości bliskich zeru. Rys. 2. Zrzut ekranu oscyloskopu, prezentujący zmianę napięcia wyjściowego w przypadku napotkania na obszar pochłaniający promieniowanie podczerwone