The modular mitmót system. Az AVR mikrovezérlő kártya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The modular mitmót system. Az AVR mikrovezérlő kártya"

Átírás

1 The modular mitmót system Az AVR mikrovezérlő kártya Kártyakód: MCU-AVR-S-01c Felhasználói dokumentáció Dokumentációkód: -D02c Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Beágyazott Információs Rendszerek csoport április

2 Tartalom A kártya felépítése 3 Tápkapcsoló 3 Tápcsatlakozás 4 Buszcsatlakozók 4 Atmega128L processzor 4 ISP csatlakozó 5 JTAG csatlakozó 6 Reset nyomógomb 6 System LED 6 Csatlakozókiosztás 7 Buszcsatlakozók 7 JTAG csatlakozó 13 ISP csatlakozó 13 BME MIT D02c 2/13

3 A kártya felépítése A kártya az ATMEL Atmega128L típusú mikrovezérlőjéhez készült. A kártya felülnézeti képe az 1. ábra látható. tápcsatlakozó elem+ elem- mitmót busz (29-56) ATmega128L reset nyomógomb tápkapcsoló ISP csatlakozó system LED mitmót busz (1-28) tápleválasztó jumper JTAG csatlakozó 1. ábra Az AVR kártya Tápkapcsoló Ennek a kapcsolónak a segítségével lehet ki/be kapcsolni a külső tápról vagy elemről történő tápellátást. Bekapcsolt állapot: a kapcsoló felől nézve balra (a tápcsatlakozó felé). Kikapcsolt állapot: a kapcsoló felől nézve jobbra (az ISP csatlakozó felé). BME MIT D02c 3/13

4 Tápcsatlakozás Ez egy 1,3 mm-es tápegység-csatlakozó. A középső csatlakozókontaktus a pozitív. A fordított polaritással való csatlakozás által okozott problémák kivédésére a kártya tartalmaz egy sorosan bekötött Schottky-diódából álló védelmet. A csatlakoztatott DC tápfeszültségnek 4 és 9 V között kell lennie. Fontos, hogy amennyiben hálózati adaptert használunk, ellenőrizzük annak tényleges feszültségét, mert az üresjárási feszültsége lényegesen nagyobb lehet a specifikáltnál. A kártya 10 V-nál nagyobb bemeneti feszültség esetén meghibásodhat! A kártya hely hiánya miatt csak korlátozott túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik (Zenerdiódás védelem). A kártya elemről vagy akkumulátorról is üzemeltethető. Ez célszerűen 3 db AA méretű ceruzaelem vagy akkumulátor. A tápcsatlakozó bedugásakor az elembemenet lekapcsolódik. Buszcsatlakozók A buszcsatlakozás 1 28 és lába. A csatlakozó kiosztása később részletesen bemutatatásra kerül. Atmega128L processzor A kártyán egy 8-bites Atmel AVR processzor található. Fontosabb tulajdonságai a következők: RISC felépítés, egy utasítást átlagosan 1 órajel alatt hajt végre, (kb. 8 MIPS), szétválasztott kód- és adatmemória 128 kbyte on-chip flash ( írás-törlés), opcionális Boot code szekcióval, önprogramozási lehetőséggel 4 kbyte on-chip adat SRAM 4 kbyte on-chip EEPROM ( írás-törlés) In-System Programming (ISP), In-Application Programming Vektoros interrupt, fix IT prioritások és vektorcímek, de a vektortábla átállítható a Boot szekció elejére JTAG támogatás (programozás, debuggolás, Boundary-scan) 2 db UART, SPI, I2C kommunikációs interfészek 2 db 8-bites timer, 2 db 16-bites timer (compare, capture, PWM üzemmód), független timer előosztók, real-time clock külön kvarccal, watchdog timer 10-bites successive approximációs A/D mintavevő tartóval, különféle bemeneti konfigurációk: 8 egyedi bemenet, 7 közös negatív pontú differenciális bemenet, 2 független differrenciális BME MIT D02c 4/13

5 bemenet programozható erősítéssel: 1x (10 bit), 10x (8 bit), 200x (7 bit), belső referencia: AVCC vagy 2,56 V vagy külső referencia Kisfogyasztású üzemmódok (hatféle) Maximum 8 MHz-es órajel, programozható rendszeróra-osztó (fogyasztáscsökkentés céljából) Egyes perifériák tápellátása külön ki/be kapcsolható, ezzel biztosítva további fogyasztás-optimalizálási lehetőségeket Bekapcsolási RESET áramkör, programozható Brown-out detektor A kártya nem használja ki a mikrovezérlő összes lehetőségét. ISP csatlakozó Ez egy, az AVR processzorok programozóinál használt, szabványos 10-pólusú csatlakozó, ami egy szalagkábel segítségével csatlakoztatható a PC-hez. Ezen keresztül lehet (az SPI interfészeknél megszokott szinkron soros protokoll szerint) az In- System programozást végrehajtani (de erre a JTAG interfész is alkalmas). A csatlakozón levő bemeneteken soros ellenállással és Schottky-diódával megvalósított szintkonverzió történik, mivel a printer port CMOS vagy TTL szinteket ad ki, a kártya pedig LV szintekkel dolgozik. Az ISP a normál soros port lábakat is használja (de más funkcióban), és a tápfeszültség is megjelenik a csatlakozón, ezért egy külső szintkonverter csatlakoztatása esetén soros portként is használható a programozó kábel lehúzása után. A programozó PSCK bemenete az SPI interfész SCK órajel lábára csatlakozik egy ellenálláson keresztül, ezért az SPI-t használó program esetén a programozás után célszerű lehúzni a programozó csatlakozót. A csatlakozó-kiosztást az 1. táblázat tartalmazza. (A táblázat ahhoz igazodik, ahogyan a kártyán szemből nézve látjuk a csatlakozót.) VCC (3,3V) GND GND GND GND PMOSI/RXD0 (input) NC PNRES (input) PSCK (input) PMISO/TXD0 (output) 1. táblázat Az ISP csatlakozó lábkiosztása BME MIT D02c 5/13

6 JTAG csatlakozó A JTAG csatlakozó segítségével lehet a processzort In-Circuit debuggolni, programozni, ill. a processzor és környezete Boundary scan alapú tesztelésére is alkalmas. A JTAG használatához be kell programozni a JTAGEN fuse bitet. Ha debuggolásra akarjuk használni, akkor az OCDEN fuse bitet is. A kártya dedikáltan csak a JTAG céljára használja ezeket a port lábakat GND VCC (3,3V) NRES_JTG NC GND Tck (input) TDO (output) TMS (input) VCC (3,3V) TDI (input) 2. táblázat A JTAG csatlakozó lábkiosztása Reset nyomógomb Ennek a nyomógombnak a lenyomásával lehet a processzornak, illetve az egész rendszernek egy reset impulzust adni (a reset impulzus csatlakoztatva van a buszra, így minden panel megkapja azt). System LED A processzor PD.7 lábára kötött nagy fényerejű LED. Elsősorban diagnosztikai jellege van, ennek villogtatásával jelezhetjük, hogy a processzorkártya működik. A LED fogyasztása bekapcsolt állapotban hozzávetőlegesen 6 ma. BME MIT D02c 6/13

7 Csatlakozó-kiosztás A buszcsatlakozóra kapcsolódó processzorlábak hely hiánya miatt nem tartalmaznak soros védelmet, ezért fokozottan vigyázni kell a szembekapcsolásra. Buszcsatlakozók Tápfeszültség-stabilizátor Reset UART I2C A csatlakozási felület a következő megvalósított funkcionális elemeket tartalmazza: A processzorpanel és a többi modul tápfeszültség-ellátása a processzorpanelen lévő csatlakozóról történik, amennyiben a tápellátó áramkörök be vannak ültetve. A tápellátó áramkör 4 V-tól 9 V-ig üzemel. A 3,3 V-os táplábak együttes terhelhetősége 400 ma, ebbe az értékbe nem kell beleszámolni a processzorpanel fogyasztását. Ha a processzorpanel 3,3V feszültségét nem a kártyán levő DC/DC konverterről vesszük, hanem másik kártyán állítjuk elő és így azt a buszról akarjuk táplálni, akkor el kell távolítani a JP2 jumpert, ami leválasztja a tápot a kártyáról! A kártya nem tartalmaz analóg tápfeszültséget, ezek a részek nincsenek bekötve. A mikrovezérlő reset jele rá van kötve a buszra, ezáltal lehetőségünk van az egész rendszernek reset impulzust adni. A reset impulzus hozzávetőlegesen 240 ms hosszú. A csatlakozósorra az Atmega128L UART1 perifériája van kivezetve. Az UART0 a processzorpanelen van kivezetve az ISP csatlakozóra. Az I2C az egyik legelterjedtebb kétvezetékes, IC-k közötti kommunikációs busz; sok IC rendelkezik ilyen felülettel. Az I2C 4,7 k-s felhúzó-ellenállásai a kártyán vannak elhelyezve. A buszon BME MIT D02c 7/13

8 maximálisan 400 kbit/sec-os sebességet lehet elérni (I2C gyors üzemmód), de ehhez még egy 2,2 k-s felhúzó-ellenállást kell a perifériakártyán elhelyezni mind a két vezetékre. Egyébként a garantált sebesség 100 kbit/sec. SPI Az SPI szintén elterjedt kommunikációs protokoll, a legtöbb mikrovezérlő támogatja. A MISO, MOSI és egy SSEL jel van kivezetve a buszon. Az SSEL jelet akkor használjuk, ha a kontroller kártya SPI-jét SLAVE üzemmódban akarjuk használni. MASTER módban a GPIO jelek használhatók a SLAVE-ek kiválasztására. A programozó PSCK bemenete az SPI interfész SCK órajel lábára csatlakozik egy ellenálláson keresztül, ezért az SPI-t használó program esetén a programozás után célszerű lehúzni a programozó csatlakozót. EXT INT0, EXT INT1 A külső megszakítás lábak igen fontosak minden beágyazott rendszerben, ezekre nyomógombok (a prellezésre figyelemmel kell lenni) vagy riasztási funkciók köthetők, és a processzort képesek felkelteni power-down módból. A külső megszakítás láb felhúzására a belső programozható felhúzás használható. TIMER_CAP0, TIMER_CAP1 PWM0, PWM1 A timerekhez tartozó capture vezetékek fontosak lehetnek egyes időzítési feladatoknál, események pontos idejének loggolásánál, óraszinkronizációnál. A bemenet triggereli, hogy a hozzá tartozó timer egység aktuális értéke átíródjon egy regiszterbe, amelyből az érték kiolvasható. A trigger programozhatóan fel vagy lefutó él lehet. Opcionálisan egy tüskeszűrő is bekapcsolható, ha a zajos jel miatt szükséges. A kártyán a TIMER_CAP0 a mikrokontroller TIMER1 16-bites timeréhez, a TIMER_CAP1 pedig TIMER3 16-bites timeréhez kapcsolódik. A TIMER3 capture-t az analóg komparátor is képes triggerelni, mely az ADC0-1 bemenetre van kapcsolva. A capture lábakhoz nincsenek felhúzó-ellenállások rendelve, itt is a programozható belső felhúzás alkalmazható, ha szükséges. A PWM-ek jól használhatók primitív AD átalakítókként, léptetőmotor vezérlésére stb. A PWM0 és PWM1 a mikrokontroller TIMER1 16-bites timerének OC1A, ill. OC1B kimenetei. Mivel ezek ugyanazon timerhez tartoznak, egyszerűen előállíthatók egymáshoz képest eltolt fázisú jelek (pl. léptetőmotor vezérléséhez). BME MIT D02c 8/13

9 GPIO0-GPIO15 Mind implementálva van, általános célú I/O-ként használhatók, programozható belső felhúzással rendelkeznek. ADC0-3 AN_REF DAC Az Atmega bites A/D konverterének 0-3-as csatornája van ide kötve. Ezek használhatók 4 aszimmetrikus bemenetként vagy 2 független szimmetrikus bemenetként programozható erősítővel. Az ADC0 bemenetre rá van kapcsolva az analóg komparátor +AIN0, az ADC1-re pedig a -AIN1 bemenete, így ezek feszültséghatár-túllépés figyelésére is alkalmasak. Az A/D referencia feszültsége programból választhatóan vagy a belső 2,56 V-os referenciaforrás vagy a 3,3 V- os táp vagy külső referencia lehet. A belső 2,56 V-os belső referencia általában megfelelő. Az A/D a GND-hez képest csak pozitív feszültséget képes fogadni, melynek legnagyobb értéke a választott referenciafeszültség lehet, ehhez tartozik az átalakított bites érték. Az ADC-n jobb jel/zaj viszonyt érhetünk el, ha a CPU-t ADC noise reduction módba kapcsoljuk. Ekkor néhány belső órajelforrás leáll (a CPU-é is). Az A/D órajele programozható. A legjobb felbontás khz között érhető el. Normál üzemmódban 14 órajelenként keletkezhet legsűrűbben új adat, folyamatos üzemmódban 13 órajelenként. A legelső konverzió hosszabb időt igényel. Az A/D bemeneti sávszélessége 4 khz, legnagyobb ajánlott mintavételi frekvencia 15 khz. (A mintavételi frekvencia a választott órajel 13-ad része). Innen kaphat külső referenciafeszültséget az A/D konverter. Nincsen bekötve. RESERVED0-3 Nincsenek bekötve. BME MIT D02c 9/13

10 A mitmót busz jeleit a 4. táblázat, a csatlakozó-kiosztását a 3. táblázat tartalmazza. Az MCU-AVR kártya buszjeleit az 5. táblázat mutatja. A táblázat zárójelben feltüntetett számai az AVR processzor lábszámai. felülnézet ADC ADC2 RESET EXT_IT1 ADC ADC0 EXT_IT GPIO_0 AN_REF DAC GPIO_ GPIO_ VddA GPIO_ VssA VssA GPIO_ GPIO_5 SSEL SCK GPIO_ GPIO_7 MOSI MISO GPIO_ GPIO_9 SDA SCL GPIO GPIO11 Tx Rx GPIO GPIO13 TCAP TCAP0 GPIO GPIO15 PWM1 8 7 PWM0 Reserved Reserved VddD 6 5 VddD Reserved Reserved VssD 4 3 VssD VddD VddD VssD 2 1 V_IN VssD VssD 3. táblázat A mitmót busz csatlakozó-kiosztása BME MIT D02c 10/13

11 Pozíció Leírás Blokknév Jelnév Megjegyzés 1 Stabilizálatlan tápfesz. bemenet V_Input V_IN Kötelező 2 Digitális föld VssDigital VssD Kötelező 3 Digitális föld VssDigital VssD Kötelező 4 Digitális föld VssDigital VssD Kötelező 5 Stabilizált digitális tápfeszültség VddDigital VddD Kötelező 6 Stabilizált digitális tápfeszültség VddDigital VddD Kötelező 7 Pulzusszélesség modulált kimenet PWM PWM0 Kötelező 8 Pulzusszélesség modulált kimenet PWM PWM1 Opcionális 9 Időzítő kimenet/számláló bemenet Timer-Capture TCAP0 Kötelező 10 Időzítő kimenet/számláló bemenet Timer-Capture TCAP1 Opcionális 11 Soros vétel USART Rx Kötelező 12 Soros adás USART Tx Kötelező 13 Inter IC (I2C) interfész I2C SCL Kötelező 14 Inter IC (I2C) interfész I2C SDA Kötelező 15 SPI interfész SPI MISO Kötelező 16 SPI interfész SPI MOSI Kötelező 17 SPI interfész SPI SCK Kötelező 18 SPI interfész SPI SSEL Kötelező 19 Analóg föld VssAnalog VssA Opcionális 20 Analóg föld VssAnalog VssA Opcionális 21 Analóg tápfeszültség VddAnalog VddA Opcionális 22 Pizícionáló vakdugó* Kötelező 23 Digitál/analóg átalakító (kimenet) DAC DAC Opcionális 24 Analóg referenciafeszültség An_Ref AN_REF Opcionális 25 Analóg/digitál bemenet ADC ADC0 Opcionális 26 Analóg/digitál bemenet ADC ADC1 Opcionális 27 Analóg/digitál bemenet ADC ADC2 Opcionális 28 Analóg/digitál bemenet ADC ADC3 Opcionális Pozíció Leírás Blokknév Jelnév Megjegyzés 29 Digitális föld VssDigital VssD Kötelező 30 Digitális föld VssDigital VssD Kötelező 31 Stabilizált digitális tápfeszültség VddDigital VddD Kötelező 32 Stabilizált digitális tápfeszültség VddDigital VddD Kötelező 33 Későbbi bővítésre foglalt Reserved Opcionális 34 Későbbi bővítésre foglalt Reserved Opcionális 35 Későbbi bővítésre foglalt Reserved Opcionális 36 Későbbi bővítésre foglalt Reserved Opcionális 37 Általános célú I/O GPIO GPIO15 Opcionális 38 Általános célú I/O GPIO GPIO14 Opcionális 39 Általános célú I/O GPIO GPIO13 Opcionális 40 Általános célú I/O GPIO GPIO12 Opcionális 41 Általános célú I/O GPIO GPIO11 Opcionális 42 Általános célú I/O GPIO GPIO10 Opcionális 43 Általános célú I/O GPIO GPIO_9 Opcionális 44 Általános célú I/O GPIO GPIO_8 Opcionális 45 Általános célú I/O GPIO GPIO_7 Kötelező 46 Általános célú I/O GPIO GPIO_6 Kötelező 47 Általános célú I/O GPIO GPIO_5 Kötelező 48 Általános célú I/O GPIO GPIO_4 Kötelező 49 Pizícionáló vakdugó* Kötelező 50 Általános célú I/O GPIO GPIO_3 Kötelező 51 Általános célú I/O GPIO GPIO_2 Kötelező 52 Általános célú I/O GPIO GPIO_1 Kötelező 53 Általános célú I/O GPIO GPIO_0 Kötelező 54 Külső megszakítás EXT_IT EXT_IT0 Kötelező 55 Külső megszakítás EXT_IT EXT_IT1 Kötelező 56 Reset RESET RESET Kötelező 4. táblázat A mitmót busz jelei BME MIT D02c 11/13

12 Busz MCU-AVR 1 V_IN A szabályozatlan táp (3,6V-9V) 2 VssD GND (22, 53, 63) 3 VssD GND (22, 53, 63) 4 VssD GND (22, 53, 63) 5 VddD 3.3 V (21, 52) 6 VddD 3.3 V (21, 52) 7 PWM0 PB5/OC1A (15) 8 PWM1 PB6/OC1B (16) 9 TCAP0 PD4/IC1 (29) 10 TCAP1 PE7/INT7/IC3 (9) 11 Rx PD2/INT2/RXD1 (27) 12 Tx PD3/INT3/TXD1 (28) 13 SCL PD0/INT0/SCL (25) 14 SDA PD1/INT1/SDA (26) 15 MISO PB3/SPI-MISO (13) 16 MOSI PB2/SPI-MOSI (12) 17 SCK 18 SSEL 19 VssA PB1/SPI-SCK (11) PB0/SPI-SS (10) GND (22, 53, 63) JP1-en keresztül 20 VssA GND (22, 53, 63) JP1-en keresztül 21 VddA DAC - 24 AN_REF AREF (62) 25 ADC0 PF0/ADC0 (61), PE2/AIN0/XCK0 (4) ADC1 ADC2 ADC3 PF1/ADC1 (60), PE3/AIN1/OC3A (5) PF2/ADC2 (59) PF3/ADC3 (58) 29 VssD GND (22, 53, 63) 30 VssD GND (22, 53, 63) 31 VddD 3.3 V (21, 52) 32 VddD 3.3 V (21, 52) GPIO15 GPIO14 GPIO13 PC7/A15 (42) PC6/A14 (41) PC5/A13 (40) 40 GPIO12 PC4/A12 (39) 41 GPIO11 PC3/A11 (38) 42 GPIO10 PC2/A10 (37) 43 GPIO_9 PC1/A9 (36) 44 GPIO_8 PC0/A8 (35) GPIO_7 PA7/AD7 (44) GPIO_6 PA6/AD6 (45) GPIO_5 PA5/AD5 (46) GPIO_4 PA4/AD4 (47) GPIO_3 PA3/AD3 (48) 51 GPIO_2 PA2/AD2 (49) 52 GPIO_1 PA1/AD1 (50) 53 GPIO_0 PA0/AD0 (51) 54 EXT_IT0 PE5/INT5/OC3C (7) 55 EXT_IT1 PE6/INT6/T3 (8) 56 RESET -RESET (20) csak kimenet! 5. táblázat Az MCU-AVR kártya buszcsatlakozójának lábkiosztása (a zárójelben feltüntetett számok az AVR processzor lábszámai) BME MIT D02c 12/13

13 A 2. ábra mutatja a csatlakozási pontok tényleges fizikai elhelyezkedését. (Az ábra nem méretarányos) JTAG x15 raszter (58.42mm x 38.1mm) ISP JTAG csatlakozó ISP csatlakozó 2. ábra A csatlakozók elhelyezkedése (felülnézet) A reset nyomógomb mellett található a JTAG csatlakozó. A JTAG fejlesztőkártya szalagkábelét ehhez kell csatlakoztatni. A PC párhuzamos portjáról jövő szalagkábelt ehhez a tüskesorhoz kell csatlakoztatni. A szalagkábel tízpólusú csatlakozójának két alkalmas pontja vakdugóval be van tömve annak érdekében, hogy a kábelt véletlenül se lehessen a JTAG csatlakozó tüskesorához csatlakoztatni. BME MIT D02c 13/13

Az AVR mikrovezérlő kártya

Az AVR mikrovezérlő kártya The modular mitmót system Az AVR mikrovezérlő kártya Kártyakód: MCU-AVR-S-0b Fejlesztői dokumentáció Dokumentációkód: -D0a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek

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

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

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

AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B

AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B A Stamp1.0F_USB egy olyan panel, ami kettős célt szolgál. Egyrészről, kialakításából adódóan alkalmas tanuló, fejlesztő eszköznek, másrészről kész berendezésbe

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

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

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

RUBICON Serial IO kártya

RUBICON Serial IO kártya RUBICON Serial IO kártya Műszaki leírás 1.0 Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 469 4029 e-mail: info@rubin.hu;

Részletesebben

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Misák Sándor ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 1. előadás 1. Általános ismeretek. 2. Sajátos tulajdonságok. 3. A processzor jellemzői.

Részletesebben

Labor 2 Mikrovezérlők

Labor 2 Mikrovezérlők Labor 2 Mikrovezérlők ATMEL AVR - ARDUINO BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Mikrovezérlők Mikrovezérlők felépítése, működése Mikrovezérlő típusok, gyártók Mikrovezérlők perifériái Mikrovezérlők programozása

Részletesebben

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11.

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11. Leírás Alkalmas: Jármővek mozgásának valós idejő nyomkövetését biztosító kommunikációra. A mozgás koordinátáinak eltárolására, utólagos visszaellenırzésére (pl. sebesség túllépés, vagy bejárt útvonal).

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

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

Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. október 17. Laboratóriumi berendezések

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

Nyomtatóport szintillesztő 4V2

Nyomtatóport szintillesztő 4V2 Nyomtatóport szintillesztő 4V2 A 4V2-es verziójú illesztő kártya tökéletes választás, ha sok bemenetre van szükségünk. Akár PC-hez, akár UC300-hoz is csatlakoztathatjuk, a földfüggetlen bemenetek pedig

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

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

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

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

AVR-Duino / Ext1. Felhasználói dokumentáció. AVR-Duino alappanel-kiegészítő az alapfunkciók megismeréséhez. (c) TavIR-AVR

AVR-Duino / Ext1. Felhasználói dokumentáció. AVR-Duino alappanel-kiegészítő az alapfunkciók megismeréséhez. (c) TavIR-AVR AVR-Duino / Ext1 AVR-Duino alappanel-kiegészítő az alapfunkciók megismeréséhez Felhasználói dokumentáció (c) TavIR-AVR 1 / 11 Felhasználás Az AVR-Duino / Ext1 Az AVR-Duino demopanel-családhoz készült kiegészítő

Részletesebben

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás LPT_4DM_2a Bekötési utasítás Az LPT illesztőkártya a PC-n futó mozgásvezérlő program ki-, és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC printer csatlakozója között. Főbb jellemzők: 4 tengely STEP és DIR jelei

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

Nyomtatóport szintillesztő 3V3

Nyomtatóport szintillesztő 3V3 Nyomtatóport szintillesztő 3V3 A 3V3-as verziójú illesztő kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz vagy az UC300-hoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett.

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

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

Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás Megszakítások (Interrupts: IT) Megszakítás fogalma Egy aszinkron jelzés (pl. gomblenyomás) a processzor felé (Interrupt Request: IRQ), hogy valamely

Részletesebben

Szenzorhálózatok. MITMÓT hardver bemutatása. Orosz György

Szenzorhálózatok. MITMÓT hardver bemutatása. Orosz György Szenzorhálózatok MITMÓT hardver bemutatása Orosz György 2011. 09. 14. Moduláris felépítés Alapkártya Perifériakártya Kommunikációs kártya Alapkártya ATmega128 uc Buszcsatlakozók Programozó csatlakozók

Részletesebben

The modular mitmót system. A DPY-LED perifériakártya

The modular mitmót system. A DPY-LED perifériakártya The modular mitmót system A DPY-LED perifériakártya Kártyakód: DPY-LED-S-0b Felhasználói és fejlesztői dokumentáció Dokumentációkód: -D0a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és

Részletesebben

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

A/D és D/A átalakítók gyakorlat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A/D és D/A átalakítók gyakorlat Takács Gábor Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február 27. ebook ready Tartalom 1 A/D átalakítás alapjai (feladatok)

Részletesebben

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191 SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.

Részletesebben

ARM Cortex magú mikrovezérlők

ARM Cortex magú mikrovezérlők ARM Cortex magú mikrovezérlők 5. Mikrovezérlő alapperifériák Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2017 Tartalom Általános

Részletesebben

Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik

Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció Mi az Arduino? Nyílt hardver és szoftver platform 8 bites Atmel mikrokontroller köré építve Ökoszisztéma:

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

2008. október 9. Verzió 1.0. http://logsys.hu

2008. október 9. Verzió 1.0. http://logsys.hu LOGSYS SPARTAN 3E FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 9. Verzió 1.0 http://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros FLASH memória...

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

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Műszaki adatok: Kimeneti áram: 1,0 4,2 A 15 beállítható mikró lépés felbontás (400-25 600 lépcső / fordulat) Rms érték: 3,0 A Tápfeszültség:

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók I.

Érzékelők és beavatkozók I. Érzékelők és beavatkozók I. Mikrovezérlők, mikroszámítógépek (hardver) c. egyetemi tanár - 1 - Mikrovezérlők (Microcontrollers) Teljes számítógép architektúra megvalósítása egy áramköri lapkán Egyszerű

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Az AVR ATmega128 mikrokontroller

Az AVR ATmega128 mikrokontroller Az AVR ATmega128 mikrokontroller Rövid leírás Ez a leírás a Mérés labor II. tárgy első mikrokontrolleres témájú mérési gyakorlatához készült. Csak annyit tartalmaz általánosan az IC-ről, ami szerintünk

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

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

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

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

Programozható Logikai Vezérlő

Programozható Logikai Vezérlő 4. előadás Tartalom: A feladata A felépítése, típusai, részegységei Programnyelvek Programozás (FST) FESTO -k bemutatása (FEC20-DC, ) FEC programozása FST bemutatása Automatizálástechnika I. előadás Farkas

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

ARM Cortex magú mikrovezérlők

ARM Cortex magú mikrovezérlők ARM Cortex magú mikrovezérlők 5. Mikrovezérlő alapperifériák Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2017 Tartalom Általános

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 18. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros FLASH

Részletesebben

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó HSS60 (93.034.027) típusú léptetőmotor meghajtó Jellemzők Teljesen zárt kör Alacsony motorzaj Alacsony meghajtó és motormelegedés Gyors válaszidő, nagy motorsebesség Optikailag leválasztott ki és bemenetek

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

EPW02 EEPROM ÉGETŐ. MC68HC05B4/4Mhz MC68HC05B6/4Mhz MC68HC05B8/4Mhz MC68HC05B16/4Mhz MC68HC05B32/4Mhz

EPW02 EEPROM ÉGETŐ. MC68HC05B4/4Mhz MC68HC05B6/4Mhz MC68HC05B8/4Mhz MC68HC05B16/4Mhz MC68HC05B32/4Mhz EPW02 EEPROM ÉGETŐ Az EPW02 égető az UPA szoftver szabaddá tétele miatt egy egyszerű, sokoldalú programozó készülék. Ezzel az égetővel az alábbi EEPROM-okat tudjuk írni, illetve olvasni: 24C01 24C02 24C08

Részletesebben

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API The modular mitmót system DPY kijelző kártya C API Dokumentációkód: -D 01.0.0.0 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Beágyazott Információs Rendszerek

Részletesebben

UPP628 KÉZIKÖNYV FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT BETARTSD A PROGRAMOZÓ ÉS A PROGRAMOZANDÓ ESZKÖZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN!

UPP628 KÉZIKÖNYV FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT BETARTSD A PROGRAMOZÓ ÉS A PROGRAMOZANDÓ ESZKÖZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN! UPP628 KÉZIKÖNYV A programozó beüzemeléséhez először telepítsd a kezelőprogramot, amit innen tudsz letölteni: http://www.epromirok.hu/downloads/upp628.zip [Általános információk] Mielőtt a programozóra

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. július 18. A mérőberendezés felhasználási

Részletesebben

AVR-Duino Eth Shield / AVR-Duino EthMAX Shield

AVR-Duino Eth Shield / AVR-Duino EthMAX Shield AVR-Duino Eth Shield / AVR-Duino EthMAX Shield AVR-Duino alappanel-kiegészítő az Ethernet-alapok megismeréséhez Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2011. május 30. 1 / 11 Felhasználás AVR-Duino Eth Shield

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

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Rendszer órajel Órajel osztás XTAL Divide Control (XDIV) Register 2 129 oszthat Órajel források CKSEL fuse bit Külső kristály/kerámia rezonátor Külső

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

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

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

Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása

Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása 10.2.1. Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása Az MSP430 mikrovezérlők esetében minden kimeneti / bemeneti (I/O) vonal önállóan konfigurálható, az P1. és P2. csoportnak van megszakítás létrehozó

Részletesebben

Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei

Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei 2009. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

A mikroszámítógép felépítése.

A mikroszámítógép felépítése. 1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az

Részletesebben

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) ,

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) , 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Termék Tartalma... 3 Modul Eleje... 4 Modul Hátulja... 5 Csatlakozók Külső Interfészekhez 1... 6 Csatlakozók Külső Interfészekhez 2... 7 Telepítési Példa... 8 Termék

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó HSS86 (93.034.028) típusú léptetőmotor meghajtó Jellemzők Teljesen zárt kör Alacsony motorzaj Alacsony meghajtó és motormelegedés Gyors válaszidő, nagy motorsebesség Optikailag leválasztott ki és bemenetek

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó

SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó Használati útmutató (v1.0) Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2. ELSŐ LÉPÉSEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató A BioEntry Smart/Pass Kezdő Csomag tartalmazza: BioEntry Smart/Pass készülék Műanyag BioEntry állvány BioEntry interfész panel Stereo aljzat a DB-9-es kábelnek DB-9-es bővítő kábel Csavar szett CD, amely

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

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

IO-84. Ki/Bemeneti modul. Telepítői kézikönyv VB SOROZATÚ KOMMUNIKÁTOROKHOZ. Rev

IO-84. Ki/Bemeneti modul. Telepítői kézikönyv VB SOROZATÚ KOMMUNIKÁTOROKHOZ. Rev IO-84 Ki/Bemeneti modul VB SOROZATÚ KOMMUNIKÁTOROKHOZ Telepítői kézikönyv Rev. 2016.05.27. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A VILLBAU Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft. (1182. Budapest,

Részletesebben

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage Arduino alapok Sketch ~ Solution Forrás:.ino (1.0 előtt.pde).c,.cpp,.h Külső könyvtárak (legacy / 3rd party) Mintakódok (example) setup() Induláskor fut le, kezdeti értékeket állít be, inicializálja a

Részletesebben

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC Mechatronika és mikroszámítógépek 2016/2017 I. félév Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC AD átalakítás Cél: Analóg (időben és értékben folytonos) elektromos mennyiség kifejezése digitális (értékében nagyságában

Részletesebben

Jelfeldolgozás a közlekedésben. 2017/2018 II. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Jelfeldolgozás a közlekedésben. 2017/2018 II. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC Jelfeldolgozás a közlekedésben 2017/2018 II. félév Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC AD átalakítás Cél: Analóg (időben és értékben folytonos) elektromos mennyiség kifejezése digitális (értékében nagyságában

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

Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Alapfogalmak (MCU) I. Gépi szóhossz A processzor által egyszerre kezelhető adatmennyiség, azaz egy működési lépés során hány bit információ kerül

Részletesebben

11.2.1. Joint Test Action Group (JTAG)

11.2.1. Joint Test Action Group (JTAG) 11.2.1. Joint Test Action Group (JTAG) A JTAG (IEEE 1149.1) protokolt fejlesztették a PC-nyák tesztelő iapri képviselők. Ezzel az eljárással az addigiaktól eltérő teszt eljárás. Az integrált áramkörök

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver

Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver Scherer Balázs, Tóth Csaba: Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver Előadásvázlat Kézirat Csak belső használatra! 2012.02.19. SchB, TCs BME MIT 2012. Csak belső használatra! Autóipari beágyazott rendszerek

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

Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2

Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2 StP Beléptető Rendszer Hardver leírás Klasszikus kontroller v.3.2.2 s TARTALOMJEGYZÉK 1. ALKÖZPONTOK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ (INTERNET)... 3 2. RS485... 3 3. OLVASÓ- ÉS KÁRTYATÍPUSOK, OLVASÓ KEZELÉS, EGY

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

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait.

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Mérési útmutató A/D konverteres mérés 1. Az A/D átalakítók főbb típusai és rövid leírásuk // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Csoportosítás polaritás szempontjából:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés:

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

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

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben