Az Si570 használatának előkészítése..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Si570 használatának előkészítése.."

Átírás

1 Az Si570 használatának előkészítése.. A chip működtetésének megértéséhez szükség van a Silicon Lab adatlapjára, melyen a bekötés és a felprogramozandó regiszterek megtalálhatók. Mivel az áramkör felületszerelt, szükség van olyan adatper elkészítésére, mely amatőr célokra jobban megfelel. Biztosítja 8 lábú IC foglalatba dugaszolhatóságát, mert így lehetővá válik kísérleti áramkörökben, esetleg több különféle berendezésben történő felhasználhatóságát, anélkül, hogy sorozatos ki-be forrasztásokra lenne szükség. Az adapter egyszerően megoldható: egy 8 lábú IC foglalatba levágott ellenálláslábakat kell tűzni, majd forrasztással rögzíteni a tüskéket. Ezután kivezetésekkel felfelé rá kell fektetni a csipet a foglalatra. Az 1-es és 8-as csatlakozópontba dugott huzalvégeket meg kell hajlítani, hogy a csip 7-es és 8-as kivezetései fölé kerüljön a végük. Elöbb a 7-es lábat kell a foglalat 1-es lábába dugott huzalhoz forrasztani. Ez már megtartja az IC-t. Ellenőrizni kell, hogy a többi kivezetés ne érintkezzék sehol idegen ponttal. Szükség esetén egy forrasztással pontosítani lehet a pozíciót. Ezután az Si 8-as kivezetésére lehet forrasztani az IC foglalat 5-ös pontjába dugott huzalvéget. Igy az Si elmozdíthatatlanná válik, és a többi huzal kivezetést is a helyükre lehet forrasztani. Ezután a szerkezetnek lehet tápfeszültséget adni, és a kimeneten megjelenik a gyártó által beprogramozott, és a csip reset állapotához is tartozó 10 MHz frekvenciájú jel. Ahhoz, hogy ettől eltérő frekvenciák keletkezzenek az IC programozása szükséges. Az IC I2C buszon programozható. Ez a busz 2 vezetékes, és mindkettőn három állapot lehetséges. Alacsony logikai szint, vagy magas, -amikor az adott vezetékre valamelyik vég kimenete kapcsolódik, és lehet lebegtetett szint, amikor a vezetékre bemenet kapcsolódik. A busz működése a neten fellelhető leírásokból megismerhető. Az adott esetben csak egy két IC fog kommunikálni egymással, az Si570 és valamilyen vezérlő, például egy PIK. Az I2C protokol leírásában található busz felhúzó ellenállások elhagyhatók, de a busz vezetékbe célszerű beiktatni sorosan egy kb 100 Ohmos ellenállást. Ha valamilyen fatális programhiba miatt egy vezetékre egyszerre kapcsolódna a vezérlő és az Si kimenete, akkor az Si működésképtelenné válna, míg a beiktatott 100 Ohmok megvédik. A működést viszont nem befolyásolják. Az I2C busz használata. Az adatlap közli a szükséges üzenetek formátumát. Ez általános ismertetés. A 9 sávos TCVR esetében 16f648, 18f252, 18f4020 és végül 18f46K20 processzorokkal történtek fejlesztések és kísérletek. A végleges döntés a megvalósítandó TCVR szolgáltatásainak biztosítása alapján dőlt el. A 16f648 alapú kísérlet 4 sávos SDR rádió megvalósítására irányult. Ennek során 30 khz lépésenként fix helyi oszcillátor frekvenciákat lehetett előállítani a 3.5, 7, 10, és

2 14 MHz-es amatőrsávokon, melyek léptetése UP/DOWN gombbal történt, miközben a beállított frekvencia egysoros LCD kijelzőn leolvasható volt. A kísérlet lehetővé tette az Si programozási lehetőségeinek megismerését, valamint az I2C busz kezelését olyan processzoron, amely nem rendelkezik saját I2C busz kiszolgáló áramkörökkel. A kifejlesztett program, tehát hordozható, és olyan processzorok esetén is használható, melyekben beépített I2C busz kezelés nincs. A TCVR jelenlegi verziója is ezeket a programokat használja a beépített lehetőségek mellőzésével. Az Si 570 első felprogramozása során előbb össze kell állítani a kiküldendő üzenetet a vezérlőben. A használat közben nincs szükség az Si570 regisztereinek olvasására, így a feladat egyszerűsithető, és a programnak csak a regiszterek írását kell megoldani. Az üzenet az Si csip címével kezdődik, mely tartalmazza az írás parancshoz tartozó bitet is. Ha a bájt kiküldése megtörtént, ki kell küldeni annak az Si regiszternek a címét, ahová a következő bájt kerülni fog. Ezután történik a regiszterbe való adatbájt kiküldése. Az I2C busz kezeléséhez makrók készültek, melyek a két vezeték állapotait a protokolnak megfelelően vezérlik. A két vezeték neve SCL és SDA. Az első vezetéken a processzor órajelet küld az átvitel során az SI-nek. Ez vezérli az egyes bitek regiszterbe íródását. Eközben az SDA vezetéken az órajelek alatt megjelennek a kiküldendő bájt egyes bitjei. A két eszköz a buszok állapotából tudja, hogy mi lesz a feladat. Az órajel vezeték SCLH és SCLL állapotban lehet. Az adatvezeték SDAH, SDAL és SDAHZ állapotban lehet, mely utóbbi a lebegtetett állapotot jelzi, vagyis a PIK ekkor vételen van, mert választ vár. A buszon az elöbbiek kombinálásával start, stop és nyugtázás feltételeket lehet beállítani. A start feltételt az I2C buszon az alábbi példák szemléltetik: I2C_Start ;I2C busz Start állapotának beállítása SCL_H ;órajel vezeték magas szint SDA_HZ ;adat vezeték magas impedanciájú ( vétel ) Wait ;az állapot fenntartási ideje SDA_L ;adat vezeték alacsony Nop ;állapot fenntartása SCL_L ;órajel vezeték alacsony Nop ;állapot fenntartása retlw 0 ;visszatérés a start állapotból I2C_Stop wait SCL_H nop SDA_HZ nop retlw 0 A nyugtázási állapot kezelése elhagyható ebben az alkalmazásban. A start állapotot követően a buszra kapcsolódó eszközök felkészülten várják egymás üzeneteit. Az Si570 frekvenciájának beállításakor az Si-vel közölni kell, hogy álljon le. Ez a FREEZE bit írásával történik. A szekvenciát a következő példa szemlélteti: call I2C_Start movlw 0xaa ;Si570 címe + write bit call I2C_Tx ;bájt kiküldés

3 movlw.137 ;annak a regiszternek a címe, melyben a freeze bit található call I2C_Tx ;bájt kiküldése movlwb' ' ;a 137-es regiszter tartalma, freeze bit beállítása, 0x00= unfreeze. call I2C_Tx ; bájt kiküldése call I2C_Stop ;busz stop állapot beállítása retlw 0 ;visszatérés a hívó rutinba Az első kiküldött bájt, a start állapotot követően a 0xaa. Ez tartalmazza az Si570 címét és az írás parancsot. Minden egyes bájt kiküldése a buszra az I2C_TX nevű szubrutinnal történik. A szubrutin egy lehetséges formája: I2C_Tx ; adat a W regiszterben movwfi2c_buffer ;I2C bufferbe kerül az adat movlw 8 movwfi2c_bit_count ;8 bitet kell kiküldeni, visszaszámlálással cikl1 SDA_L ;adatvonal alacsony rlf I2C_Buffer,1 ;jobbra shifteljük a bájtot btfsc STATUS,C ;kilépő bit vizsgálata goto one SCL_H ;órajel wait SCL_L decfszi2c_bit_count,1 ;kiment egy bit goto cikl1 ; call D15msec retlw 0 one SDA_HZ ;a bit egyes ( felhúzó ellenállás van az Si-ben) wait SCL_H ;órajel wait SCL_L decfszi2c_bit_count,1 ;következő bit goto cikl1 retlw 0 ;kiment a nyolcadik bit A rutin 8 bitet küld ki sorban, órajeleket generál, az órajel vezetékre és a bit állapotának megfelelően változtatja az adatvonal állapotát. Ha leállt az Si570, akkor lehet kiküldeni a frekvencia beállítására szolgáló bájtokat. Minden bájtot másik regiszterbe kell tölteni. A regiszterek a hivatkozások egyszerűsítése céljából neveket kaphatnak: A 7-című regiszter neve HSDIV, 8=HSN, 9=RFH, 10=RFM, 11=RFL, 12=RFR Ha például a beállítandó frekvencia khz, akkor a regisztereket az alábbi adatokkal kell kitölteni kiküldés elött: movlw 0x0c movwfhsdiv movlw 0xc2 movwfhsn

4 movlw 0x99 movwfrfh movlw 0xb7 movwfrfm movlw 0x5f movwfrfl movlw 0x0e movwfrfr Ezután a bájtok egymás után kiküldhetők a cím és írásparancs után az I2_TX rutinnal. Az Si570-el még közölni kell, hogy folytassa a működést, és mindezt az új frekvencián: call Unfreeze call Newf ahol a Newf rutin egy lehetséges megvalósítása: Newf ;NewFreq bit:6 of Reg 137 call I2C_Start movlw 0xaa call I2C_Tx movlw b' ' call I2C_Tx call I2C_Stop retlw 0 Ezt követően a 14 MHz-es frekvencia beáll a kimeneten. Ha a frekvenciát folyamatosan kell hangolni, akkor nem szabad freeze bitet küldeni, csak írni kell az RFH,RFM,RFL és RFR nevü regisztereket. Ha az elhangolás meghaladja a +/ ppm-et, vagyis a frekvencia milliomodrésze százalékának 3500 szorosát, akkor szükséges egy Newf bájt kiküldése a továbbhangolás elött. A vezérlőszó kiszámítása. Az Si570 adatlapján található blokkvázlaton látható, hogy a csip rendelkezik egy belső kvarcoszcillátorral. Az oszcillátor frekvenciájának pontossága +/ ppm a gyártó szerint. Ez azt jelenti, hogy a frekvencia példányonként eltérő lehet. A névleges értéke MHz. A legelső feladat, miután lehetővé vált az áramkör programozása, a belső kvarc pontos frekvenciájának meghatározása. Ehhez további eszközök szükségesek. Kalkulátor, amely képes 12 számjegyű számokkal számolni kerekítés nélkjül. Például a windows beépített kalkulátora alkalmas rá. Hex kalkulátor, mely az interneten elérhető. ( és Excel segédlet a konverziók könnyebb megvalósítására. (Si57x_HS-DIV_&_Finder_Calculator_v006.xls és si570.xls), melyek letölthetők az internetről. A belső kvarc frekvencia meghatározható, ha a névleges 114 MHz-el kiszámolt vezérlőszó betöltésével. A vezérlő szót 100 MHz-re állítva a kimeneti frekvencia nem lesz pontos. A leolvasott frekvenciából azonban visszaszámolható, hogy milyen belső kvarc esetén lenne igaz a leolvasott érték, mivel már ismert a vezérlőszó és a hozzá tartozó pontos frekvencia is. A következő összefüggés használható; Fdco= Fout x HSDIV x N1, Ahol Fdco a belső GHz-es hangolható oszcillátor frekvernciája, Fout a kimeneti frekvencia, HSDIV és N1 a vezérlőszó megfelelő bítjeiből képzett számok.

5 Ha Fout=100 MHz, HSDIV=6, N1=8, akkor Fdco=100 x 6 x 8 =4800 MHz. HSDIV és N1 meghatározása után mindig ellenőrizni kell, hogy a várható DCO frekvencia MHz közé essen. Ha ez nem teljesül, akkor a csip resetelődik, és 10 MHz frekvenciára áll be. HSDIV értéke 3 biten állítható be, a következők szerint: 000=4 001=5 010=6 011=7 101=9 111=11 Más bitkombinációk és decimális HSDIV értékek érvénytelenek. N1 7 biten állítható be, az alábbiak szerint: = = = = = = = =8. És így tovább, de mindig páros szám. Ha tehát HSDIV=6 és N1=8, akkor a vezérlőszók bitjei rendre xxxxxx. Az x-el jelölt bitek már az RF regiszterek legmagasabb helyiértékű bitjei. A 7 című regiszterbe 0x41-et kell tölteni, de a 8 című regiszter tartalma még nem meghatározható. Ehhez elöbb az RF regiszterek értékének meghatározása szükséges. Az RF regiszterek tartalma kiszámolható: RFREQ = Fdco / Fxtal, ahol Fxtal a belső kvarc egyenlőre közelítőleg ismert frekvenciája. RFEQ = 4800 / = Ez decimális szám, melyet át kell számolni hexába, amely lebegőpontos lesz. Az öt bájtból 23 bit a tört érték. Mivel a 2 23-ik hatványával történő szorzás és osztás kényelmetlen, az excel tábla használata előnyösebb. A at beírva a tábla kiszámolja az öt bájtos eredményt. A legmagasabb helyiértékű bájt két legmagasabb helyiértékű bitje az N1 hez tartozik igy a bájtnak csak az alsó 6 bitje számít. A hat alsó bitet és az N1 regiszter alacsonyabb helyiértékű két bitjét össze kell adni, és így képződik a 8-as című regiszter tartalma. A fenti adatokból az excel tábla 02 9F E0 09 D0 értéket számol ki, de a 02 tartalmú bájt két magas helyiértékű bitje az N1-ből 11, így a teljes vezérlőszó 41 C2 9F E0 09 D0. Ha a kiküldő program változói eszerint vannak feltöltve, akkor a 100 MHz körüli érték megjelenik a kimeneten. A kimeneten mérhető frekvenciáról tudható, milyen vezérlőszó hozta létre, tehát visszakereshető a pontos Fxtal, mely ezt a frekvenciát állította be. Ekkor a mért frekvenciát kell a DCO frekvenciát meghatározó képletbe írni, és így más DCO frekvencia adódik. Mivel a vezérlőszó ismert, és az új DCO frekvencia meghatározása is megtörtént, Fxtal = Fdco / RFREQ. Természetesen a decimális vezérlőszót kell használni. Mivel már ismeretes a saját belső kvarc frekvenciája, a továbbiakban meghatározott vezérlőszók pontos frekvenciákat fognak beállítani.

6 Az Si570 bekapcsolás után bemelegszik. Kb 10 perc után éri el a termikus stabilitás állapotát. Ezalatt a frekvencia amatőrsávtól függően de maximum 100 Hz-et változott lefelé a kísérletek során. A csip áramfelvétele döntően a DCO frekvenciától függ. Alacsonyabb frekvencián kisebb az áramfelvétel. Ez azt is jelenti, hogy hangolás közben változnak a termikus viszonyok. Termosztát alkalmazása esetén ezt is figyelembe kell venni, a stabil frekvenciát az egyes BFO-k is befolyásolják, ezért a TCVR-ben nincs termosztát. A továbbiakban létrehozható az egyes sávokhoz tartozó program táblák tartalma. Az első tábla a kilenc sávnak megfelelően 9 sort tartalmaz. Egy lehetséges változat: 0x4270,0x8db2,0x72c6,0x2a00,0x0166,0xfca7,0x8f10,0x00d8,0x0801,0x0001,0x000 0 ; x4250,0x9fad,0x2576,0x2400,0x0158,0x706b,0x320e,0x0060,0x0503,0x0000,0x00 00 ;03.5 0xc2e6,0x39ac,0x8864,0x1c00,0x0144,0xa81a,0x0a0b,0x0090,0x0007,0x0000,0x00 00 ;07 0xc22c,0x76b2,0x9394,0x1700,0x00dc,0x98ee,0x5109,0x01f0,0x0100,0x0000,0x00 00 ;10.1 0xc22a,0x64c0,0x5f37,0x1400,0x0031,0xeac9,0xe307,0x0124,0x0004,0x0000,0x00 00 ;14 0x420b,0xecb5,0x4d23,0x1000,0x00e3,0xdea8,0x9806,0x01ac,0x0008,0x0706,0x00 00 ; x420a,0x95be,0x33ae,0x0f00,0x006b,0x2e9a,0x0506,0x02cc,0x0001,0x0000,0x00 00 ;21 0x4209,0x79ce,0x3c5c,0x0d00,0x00f3,0x7e8b,0x7205,0x02ec,0x0804,0x0009,0x00 00 ; xc264,0xb9d2,0x83b1,0x0c00,1x00d9,0x7a80,0x0405,0x02c4,0x0008,0x0000,0x00 00 ;28 0x0404 ;bandreg start value A sorok tartalma rendre: N1, HSDIV, RFM, RFH, RFR, RFL, H100, L10, M10. H10, L100, M100, M1k., H1k, num6, L1k, num4, num5, num2, num3, num0, num1

7 Az N1-RFL bájtok az Si570 vezérlőszavát tartalmazzák, az adott sáv elejére. A további, L,M és H betüvel kezdődő változók a 10, 100 és 1000 Hz lépésközhöz tartozó adatokat tartalmazzák. A num6-num0 bájtok az LCD kijelzőn megjelenő frekvencia digitjei, a legmagasabb helyiérték a num6, és num0 tartozik a skála x10hz-es digitjeihez. A x1 Hz mindig nulla, ezért a táblában nem szerepel. A következő feladat a tábla elemeinek meghatározása. A táblázat első sorának, az 1.81 MHz-es sávhoz tartozó értékek kiszámítása az alábbiak szerint történhet: Mivel a VFO frekvencia az 1.81 MHz frekvencián ennek, és a KF frekvenciának az összege, a sáv elejéhez MHz tartozik. HSDIV értékét 7-re, N1 értékét 66-ra választva a DCO frekvencia : Fdco = HSDIV x N1 x F = 7 x 66 x = MHz. Ez az Si570 előírt DCO frekvencia határai közé esik. A DCO frekvencia és a belső kvarc frekvenciájának hányadosa adja az RFH-RFR bájtok tartalmát, decimálisan. RFREQ = Fdco / Fxtal = , amit az excel tábla segítségével hexa számmá lehet alakítani.. Az eredmény 02 CE 8C 6E A7, de elé kell írni a HSDIV és N1 biteket is. Az eredmény B2 C7 BE 73. Ha ez a vezérlőszó betöltödik az Si regisztereibe, akkor előáll a sáv elején kívánatos MHz a kimeneten. A VFO-t optikai enkóderrel lehet hangolni. Egy léptetés az enkóderrel 10, 100, vagy 1000 Hz változást okoz. Meg kell határozni azt a hexa számot, mely a sáveleji vezérlőszóhoz adva 10 Hz-el növeli a frekvenciát. A 10 Hz-el megnövelt VFO frekvencia lesz. Az ehhez tartozó DCO frekvencia, és a vezérlőszó decimális értéke az előbbiek szerint kiszámolható, és az új vezérlő szó értéke B2 C7 E8 D9 lesz. A 10 Hz növekedéshez az eredeti vezérlőszóhoz 2A 66 ot kell hozzáadni. ( hex kalkulátor) Ennek A szorosa a 100 Hzhez tartozó lépés, majd ez utóbbit ismét A-val szorozva megkapható az 1000 Hz lépéshez tartozó hexa növekmény, és beírhatók az adatok a táblába. Már csak a tábla num6-num0 változóit kell beírni, így: 0x0801,0x0001,0x0000, ami a kijelzőn fog megjelenni. A hangolás tehát a vezérlőszóhoz történő hexa összeadással, illetve a kijelző digitek 10, 100 vagy 1kHz-es digitjeinek inkrementálásával, vagy dekrementálásával történik. A tábla további sorainak kiszámolása a fentiekkel azonos módon történik. Sávváltáskor a tábla megfelelő sora kicímződik, és az adatok a változókba kerülnek. A tábla csak az első bekapcsoláskor szükséges. Ekkor tartalma a vezérlő PIK EEPROM-jába töltődik. Ha a hangolás után a SAVE gomb aktív lesz, akkor az aktuális vezérlőszó fog az EEPROM-ba íródni. Így a VFO minden sávon emlékszik a korábbi frekvenciára, ha mentés történt. A VFO működéséhez további táblák is szükségesek. Meg kell határozni sávonként azokat a vezérlőszó értékeket, melyek elérésekor a frekvencia már nem növelhető vagy csökkenthető a sávhatárok elérése miatt. A hangolást végző rutin letitltja az adott irányba végrehajtható további növelést, vagy csökkentést. Amikor a TCVR üzemmódot vált, meg kell változtatni a VFO frekvenciáját. A változás mértéke az alkalmazott szűrőktől függ, valamint attól, hogy korábban melyik üzemmód volt beállítva. A váltás során az alábbi esetek lehetségesek: USB->LSB USB->CW

8 LSB->USB LSB->CW CW->USB CW->LSB A szükséges shifteket a fentiekhez hasonlóan kell kiszámítani. Például ha USB->LSB váltás van, és a szűrő2.4 khz-es, akkor célszerű 3 khz-es shiftet választani. ( Az 1000 Hz lépéshez tertozó hexa növekményt 3-al kell szorozni, és a VFO frekvenciát ezzel kell módosítani. Ekkor az LCD kijelzés update-je nem szükséges. A létraszűrők sávszélességének változtatása során mindig állandó lesz az áteresztési tartományhoz tartozó alsó határ, és a felső vándorol a csatolás mértékétől függően. A TCVR-ben a vételi BFO frekvencia a távírószűrő felső határfrekvenciája fölé van megválasztva, adáskor a BFO 800 Hz-el alacsonyabb frekvencián dolgozik. Az LCD skála vétel alatt is az adási frekvenciát, a füttymélyponthoz tartozó frekvenciát mutatja, miközben minden sávon a szokásos felső oldalfrekvencia áll elő. Az LCD kijelző Az Si570-et vezérlő PIK 3.3V feszültségről működik. Ez azért indokolt, mivel az Si csip is 3.3V-os, és a két eszköznek kommunikálni kell az I2C buszon. A 2 soros LCD kijelző sajnos nem működik 3.3V tápfeszültségről, de a bemenetein elfogadja az ennek a logikai szintnek megfelelő feszültségeket, miközben a tápfeszültsége 5 V. Az LCD gyors írásához szükséges a státus bájt beolvasása, minden kiküldött adatbájt után. Ennek során az LCD kimenetei 5V-os logikai jeleket állítanak elő a D4-7 biteken. Ha az adatvezetékekbe 100 Ohmos soros ellenállások vannak beiktatva, akkor a PIK bemeneteken található védődiódák elvégzik a jelek korlátozását, és nem kerül 5V az egyébként 3.3 V-ról működő áramkörök bemenetére. Az RS, RW és E vezetékekhez nem szükséges védelem, mivel ezek mindig bemenetként funkcionálnak. Az LCD első sorában megjelenik a frekvencia khz-ben. A második sorba íródik az üzemmód, a RIT felirat amikor a vételi elhangolás aktív, a frekvencia mentésekor rövid idöre a RIT felirat helyén a SAVED felirat, végül az aktuális hangolási lépés. Egyszerű VFO YU1LM SDR adó és vevő paneljéhez. Az adó és vevő panel üzemeltetéséhez a vételi frekvencia négyszeresén járó kvarcoszcillátor szükséges. Ha a számítógép az általánosan használt hangkártyákkal működik, akkor A Rocky program a kvarc frekvencia negyedéhez képest 20 és +20 khz tartományban képes adni távírójeleket, és venni SSB valamint távírójelekjet. Ha az amatőrsáv nagyobb tartományára kell biztosítani a vételt, akkor olyan kvarcoszcillátorok szükségesek, melyek átkapcsolhatók. Az Si570 áramkörrel ilyen oszcillátor könnyen megvalósítható. Ha egy négy sávon működő SDR adóvevőt kell készíteni, akkor az alábbi frekvenciák négyszeresére kell programozni az Si570-et: 3520, 3550, 3580, 3610, 3640, 3670 khz, 7020, 7050,7080 khz, 10100, khz, 14020, 14050, 14080, 14110, 14140, khz. Sávon belül a tartományok 10 khz-el átlapolódnak, és így a PC képernyőjén megjelenő 10 és 20 khz közötti tartomány két különböző VFO frekvencia mellett is megjeleníthető.

9 A frekvenciák váltása UP és DOWN nyomógombokkal valósítható meg, és az aktuális center frekvenciát LCD kijelző mutatja. A mutatott értékhez kell beállítani a Rocky program centerfrekvenciáját, és a valóságos frekvenciát fejszámolással kell meghatározni, a VFO és a képernyőn leolvasott érték algebrai összegzésével. A VFO áramköri elrendezése az 1.ábrán látható. 1.ábra. Az SDRVFO kapcsolási rajza A 12V tápfeszültségből egy 7805 állítja elő az LCD működéséhez szükséges 5V tápfeszültséget, amit egy TS1117 csökkent le 3.3 V-ra. Ez utóbbi feszültség táplálja a PIC16f648 kontrollert, az Si570-et és a szintemelésre szolgáló FIN1002 chipet. A program egyszerű: az egyes üzemi frekvenciák beállításának négyszereséhez tartozó vezérlőszavakat kell meghatározni (17 vezérlőszó ), és a nyomógombos léptetéssel meghatározott vezérlőszót ki kell küldeni az I2C buszon az SI570 felé.

10 2.ábra. Az SDRVFO kísérleti panelje. Folyamatos hangolású SI570 VFO 9 sávos adóvevőhöz. Nagyobb teljesítményű processzorral folyamatos hangolású VFO is készíthető. Ilyen VFO egyszer transzponált, például létraszűrős adóvevőhöz alkalmas, az MHz-es amatőrsávokon belüli folyamatos hangolás mellett. A hangolás optikai enkóderrel történhet. A VFO nyomógombokkal vezérelhető: UP -sávváltás felfelé DOWN -sávváltás lefelé RIT -vételi elhangolás ki/be USB -felső oldalsáv bekapcsolás LSB -alsó oldalsáv bekapcsolás CW -távíró üzemmód STEP -léptetés hangoláskor, Hz SAVE -üzemi frekvencia tárolása EEPROM-ba, sávonként Az adás-vétel átkapcsolására a VFO rendelkezik PTT bemenettel. Az adási és vételi sávszűrők váltásának vezérlőjeleit is előállítja, egy 4-ről 10-re multiplexelő 4028 áramkör segítségével. A VFO kapcsolási elrendezése a 3. ábrán látható.

11 3.ábra Folyamatos hangolású VFO 9 sávos TCVR-hez. A korábbi megoldásokhoz hasonlóan itt is 5V tápról üzemel az LCD kijelző, és a 4028 multiplexer. A PIC18f252 processzor, az Si570 és a FIN1002 erősítő 3.3V-os tápfeszültséget kap. D1-D6 diódák elhagyhatók, mivel a processzor saját beépített diódákkal rendelkezik. Noha a soros port csatlakozóra ki van vezetve, a szoftver nem tartalmazza az esetlegesen beépíthető, a CAT interfészt kezelő rutinokat. A fejlesztés során kiderült, hogy a processzor IO portjainak száma nem elegendő egy kimerítőbb funkcionalitást biztosító VFO számára. A kilenc sávon eltárolható frekvenciák számát is korlátozza a választott processzor EEPROM kapacitása. A processzor környezetét így is ki kellett egészíteni a gombok kezelésére szolgáló diódás logikai hálózattal, továbbá a sávváltást támogató multiplexerrel. A VFO emiatt nem lett beépítve adóvevőbe, tesztelése csak mérésekkel történt. A további fejlesztések a PIC18F4520, majd a PIC18F46K20 tipusú processzorok használatára épültek. Ezek eredményeképpen jött létre a 9 sávos RH adóvevő, melyet önálló dokumentum ismertet.

12 4.ábra. 9 sávos, folyamatos hangolású VFO PIC18f252-vel.

A DDS áramkörök használata.

A DDS áramkörök használata. A DDS áramkörök használata. Az is lehet, hogy a DDS-ek a legjobb találmányok közé tartoznak egy rádióamatőr számára. Egy stabil frekvenciájú jelforrás előállítása házi körülmények között minden időben

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Konverter az 50 MHz-es amatőrsávra

Konverter az 50 MHz-es amatőrsávra Konverter az 50 MHz-es amatőrsávra Az elavult PC alaplapokon gyakran fellelhető 32 MHz-es oszcillátorkocka felhasználásával lekeverhető az 50 MHz-es amatőrsáv a 18 MHz-es ( WARC) rövidhullámú amatőrsávra.

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

SSB/CW adóvevő 9 rövidhullámú amatőrsávra.

SSB/CW adóvevő 9 rövidhullámú amatőrsávra. SSB/CW adóvevő 9 rövidhullámú amatőrsávra. Tartalomjegyzék: Bevezetés Az adóvevő blokkvázlata Vevő A vevő bemeneti sávszűrői A vevő keverő és kvarcszűrők A KF erősítő és az AVC áramkörök A produktdetektor

Részletesebben

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése 1. Adja meg a belső RAM felépítését! 2. Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége? 3. Hogyan érhetők el az SFR regiszterek?

Részletesebben

Moduláris USB billentyűzet emulátor

Moduláris USB billentyűzet emulátor Moduláris USB billentyűzet emulátor Használati és programozási leírás 2016. április Ismertető A modul alkalmas általános célú HID eszközként a számítógéphez csatlakoztatva szabványos billentyűzet emulációjára.

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya The modular mitmót system 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya Kártyakód: COM-R4-S-b Fejlesztői dokumentáció Dokumentációkód: -Da Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLEI PANEL 1. A PIC16F877 kísérlet panel rendeltetése PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL Szegő János Újpesti Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium ChipCAD kft, Budapest A panel PIC16F87x

Részletesebben

MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ

MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ Méréshatár: NTC -50 +105 C Pt100-99 - +300 C Pontosság: 1 digit

Részletesebben

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek MV4 megfigyelővevő Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu Aki megpróbálkozott már SDR (Software Defined Radio : szoftver rádió) építéssel tudja, hogy nem egyszerű dolog. Az alkatrészek összevadászása, internetes

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS SPARTAN-3E FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 19. Verzió 1.2. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS SPARTAN-3E FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 19. Verzió 1.2. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS SPARTAN-3E FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 19. Verzió 1.2 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros

Részletesebben

Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s.

Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s. Az I2C busz fizikai kialakítása Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s. I2C busz csak két db kétirányú

Részletesebben

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Bevezetés A laborgyakorlatok alapvető célja a tárgy későbbi laborgyakorlataihoz szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő

Részletesebben

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12.

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12. Procontrol RFP-3 Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával Műszaki adatlap Verzió: 4.1 2007.12.21 1/6 Tartalomjegyzék RFP-3... 3 Rádiótransceiver / kontroller

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter RSC-2R Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter Felhasználás Az RS232 rádiómodem egy DB9-es csatlakozóval RS232 portra kapcsolható, pl. PC-hez vagy egyéb soros kimenetű mobil

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya The modular mitmót system 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya Kártyakód: COM-R04-S-01b Felhasználói dokumentáció Dokumentációkód: -D01a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és

Részletesebben

1 csűrő 1 csűrő 2 magassági 2 magassági 3 gáz 3 gáz 4 oldalkormány 4 oldalkormány 5 Robot üzemmód 5 csűrő

1 csűrő 1 csűrő 2 magassági 2 magassági 3 gáz 3 gáz 4 oldalkormány 4 oldalkormány 5 Robot üzemmód 5 csűrő RC csatlakozók A csatlakozók kiosztása. Figyelem, a Gnd (föld, fekete) tüskéi felül vannak! RC input RC output 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 SP Gnd 5V Signal A robot 5 tel (RC input) és 5 tel (RC output) rendelkezik.

Részletesebben

RFP-RFM. Procontrol RFP-RFM. Rádiótransceiver/ kontroller 433 vagy 868 MHz-re, SMA antenna csatlakozóval. Műszaki adatlap. Verzió:

RFP-RFM. Procontrol RFP-RFM. Rádiótransceiver/ kontroller 433 vagy 868 MHz-re, SMA antenna csatlakozóval. Műszaki adatlap. Verzió: Procontrol Rádiótransceiver/ kontroller 433 vagy 868 MHz-re, SMA antenna csatlakozóval Műszaki adatlap Verzió: 1.0 2015.03.30 1/6 Tartalomjegyzék... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Rádiótransceiver / kontroller

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek MSP430 programozás Energia környezetben Kitekintés, további lehetőségek 1 Még nem merítettünk ki minden lehetőséget Kapacitív érzékelés (nyomógombok vagy csúszka) Az Energia egyelőre nem támogatja, csak

Részletesebben

Nagy Gergely április 4.

Nagy Gergely április 4. Mikrovezérlők Nagy Gergely BME EET 2012. április 4. ebook ready 1 Bevezetés Áttekintés Az elektronikai tervezés eszközei Mikroprocesszorok 2 A mikrovezérlők 3 Főbb gyártók Áttekintés A mikrovezérlők az

Részletesebben

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. USB I/O kártya 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. Műszaki adatok: - Tápfeszültség: 12V DC - Áramfelvétel:

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

Használati útmutató. Livingadget Termosztát T8

Használati útmutató. Livingadget Termosztát T8 Használati útmutató Livingadget Termosztát T8 Használati Útmutató Livingadget T8 Termosztáthoz 1. Energiagazdálkodás Az energiagazdálkodás egyik lényeges eleme a fűtés hatékonyságának növelése, amelynek

Részletesebben

Szint és csillapítás mérés

Szint és csillapítás mérés Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő WDS 4510 adatátviteli adó-vevő A WDS-4510 készülék pont-pont és pont-több pont adatátviteli alkalmazásokra kifejlesztett digitális rádió adó-vevő. DSP technológiai bázison kifejlesztett, igen gyors adás-vétel

Részletesebben

IC F4002, IC F3002 RS232 és RS485 modem interfész Műszaki leírás

IC F4002, IC F3002 RS232 és RS485 modem interfész Műszaki leírás IC F-4002, IC F-3002 modem SCB-S6666/-A,B H-1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel: (+36-1)437-8120, (+36-1)-437-8121 Fax: (+36-1)-437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu, www. multicomkft.hu. IC F4002,

Részletesebben

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal Type: HM-10 Y2 Y Pos Trig Level HOLD Y1 Bemenet vál. Bemenet Ablak pozició Kijelző 1) Y Pos jel baloldalon egy kis háromszög 0V helyzetét mutatja 2) Trig

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

1 Doszpi

1 Doszpi ADDLW Konstans hozzáadása W-hez ADDLW k Állított jelződitek: C, DC, Z A 8 bites k konstans hozzáadása W értékéhez; az eredmény a W-be kerül. ADDWF W és f összeadása ADDWF f, d Állított jelződitek: C, DC,

Részletesebben

CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra.

CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra. CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra. Az adóvevő a sávban évente megrendezett QRP versenyekhez lett kifejlesztve. Egyszer transzponált rendszerű. A vevő középfrekvencia és az SSB jel előállítása az orosz

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

MPLAB ICD használata

MPLAB ICD használata MPLAB ICD használata Mit is tud az MPLAB ICD? Real-time és lépésről lépésre programvégrehajtás. Töréspont elhelyezése. Nyomkövetés a céláramkörben. Programozás a céláramkörben. Forrás szintű és szimbolikus

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ 20/7. sz. mérés HAMEG HM-5005 típusú spektrumanalizátor vizsgálata

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Elvis általános ismertető

Elvis általános ismertető Elvis általános ismertető Az NI ELVIS rendszer egy oktatási célra fejlesztett különleges LabVIEW alkalmazás. A LabWIEW alapjaival amikor megismerkedtünk, akkor csak virtuális műszereket hoztunk létre.

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió

LOGSYS LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 16. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A modul működése... 2 3 A CODEC konfigurációja... 3 4 Időzítési

Részletesebben

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA 3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA Az FPGA tervezésben való jártasság megszerzésének célszerű módja, hogy gyári fejlesztőlapot alkalmazzunk. Ezek kiválóan alkalmasak tanulásra, de egyes ipari tervezésekhez

Részletesebben

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

Előadó: Nagy István (A65)

Előadó: Nagy István (A65) Programozható logikai áramkörök FPGA eszközök Előadó: Nagy István (A65) Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése

Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése A következıkben egy gyakorlati példán keresztül próbálom leírni, hogyan használhatjuk a PIC BASIC PRO 3 fordítóprogramot, tölthetjük be az elkészült program kódot

Részletesebben

EE-COPY SZÁMÍTÓGÉP NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ EEPROM MÁSOLÓ. A programozó 24xx és 93xx sorozatú EEPROM-ok (számítógép nélküli) másolására lett kifejlesztve.

EE-COPY SZÁMÍTÓGÉP NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ EEPROM MÁSOLÓ. A programozó 24xx és 93xx sorozatú EEPROM-ok (számítógép nélküli) másolására lett kifejlesztve. EE-COPY SZÁMÍTÓGÉP NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ EEPROM MÁSOLÓ A programozó 24xx és 93xx sorozatú EEPROM-ok (számítógép nélküli) másolására lett kifejlesztve. Támogatott eszközök:, 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16,

Részletesebben

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató az árambemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. január VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ Változat

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Paraméter Érték Leírás F0.00 F0.02 0 Billentyűzet potméter 4 Külső potméter VC1 bemenetre 0 Vezérlés billentyűzetről 1 Vezérlés sorkapcsokról 3 Vezérlés

Részletesebben

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Multiplexer (MPX) A multiplexer egy olyan áramkör, amely több bemeneti adat közül a megcímzett bemeneti adatot továbbítja a kimenetére.

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: Bevezető A Proto Board 2. mérőkártya olyan

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Szoftver rádió (SDR) rádióamatőröknek. Dr. Selmeczi János HA5FT

Szoftver rádió (SDR) rádióamatőröknek. Dr. Selmeczi János HA5FT Szoftver rádió (SDR) rádióamatőröknek Dr. Selmeczi János HA5FT ha5ft@freemail.hu Mi is az a szoftver rádió Olyan rádió amelyben A hardvert szoftverrel vezéreljük A fizikai réteg funkcióit szoftverrel valósítjuk

Részletesebben

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév (2011-11-27) Az ellenőrző mérésen az alábbiakhoz hasonló feladatokat kapnak a hallgatók (nem feltétlenül ugyanazeket). Logikai analizátor

Részletesebben

Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció

Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció A gyakorlat célja A gyakorlat során a dspic30f6010 digitális jelprocesszor Analóg Digital konverterét tanulmányozzuk. A mintavételezett

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

Serial 2: 1200/2400 bps sebességû rádiós modem vagy

Serial 2: 1200/2400 bps sebességû rádiós modem vagy - ATMEL ATmega Processzor - kb Flash memória a program részére - kb belsõ és Kb külsõ EEPROM - kb belsõ és kb külsõ RAM - db többfunkciós soros interfész (kiépitéstõl függõen) Serial : RS- vagy RS-5 (fél-

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Szint és csillapítás mérés

Szint és csillapítás mérés Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel

Részletesebben

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c Step/Dir Interface STDIF_1c StepDirIFxmega_1c Step/Dir előtét analóg bemenetű vezérlőkhöz Áttekintés Bontásból viszonylag olcsón hozzá lehet jutni régebbi típusú analóg bemenetű DC, BL és AC szervóvezérlőkhöz.

Részletesebben

Vegyes témakörök. 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző. Hobbielektronika csoport 2018/2019. Debreceni Megtestesülés Plébánia

Vegyes témakörök. 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző. Hobbielektronika csoport 2018/2019. Debreceni Megtestesülés Plébánia Vegyes témakörök 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző 1 Felhasznált anyagok Microchip: AN658 LCD Fundamentals... PHILIPS: Az I2C busz és használata Instructables: Arduino MiniPirate leírás MiniPirate forráskód:

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12 Fehér Béla Raikovich Tamás,

Részletesebben

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 12 Fehér Béla Raikovich Tamás,

Részletesebben

D/A konverter statikus hibáinak mérése

D/A konverter statikus hibáinak mérése D/A konverter statikus hibáinak mérése Segédlet a Járműfedélzeti rendszerek II. tantárgy laboratóriumi méréshez Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Fehér Árpád 2016. szeptember A méréshez szükséges eszközök

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron F1. A mikroprocesszorok, mint digitális eszközök, ritkán rendelkeznek közvetlen analóg kimeneti jelet biztosító perifériával, tehát valódi, minőségi

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Műszer jellemzői Pontossági osztály IEC 62053-22szerint: 0.5 S Mért jellemzők Fázisfeszültségek (V) U L1, U L2, U L3 Vonali feszültségek (V) U L1L2,

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

Programozható, LCD kijelzős padlófűtés-termosztát

Programozható, LCD kijelzős padlófűtés-termosztát Programozható, LCD kijelzős fűtő-termosztát Hetente ismétlődő ciklusban, napi 6 periódust ( eseményt ) lehet az előre megadott hőmérsékleteknek megfelelően beállítani. Választhat a periódus-vezérlő üzemmód

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1.-2. Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Összeadó áramkör A legegyszerűbb összeadó két bitet ad össze, és az egy bites eredményt és az átvitelt adja ki a kimenetén, ez a

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben