szeretném beleásni magam a mikroprocesszorok programozásába, mi kell kell választani egy mikrokontroller típust, kell egy hardver, amin
|
|
- Károly Tóth
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1 Mikrokontrollerek programozása BASIC nyelven Az alapok Már olyan sokszor megkaptam a kérdést: szeretném beleásni magam a mikroprocesszorok programozásába, mi kell nekem ehhez? És ilyenkor elkezdem, hogy: kell választani egy mikrokontroller típust, kell egy hardver, amin tudunk próbálkozni, kell egy fordító program, ami a mikrokontroller számára emészthetıvé teszi a programunkat, kell egy égetı, kell egy... De inkább most megpróbálom a hosszas telefonos magyarázkodások helyett leírni most mindezt. Kell egy proci Elıször is választanunk kell egy mikrokontroller típust. Na lássuk. Gyárt mikrokontrollert az INTEL, a Mitsubishi, a TEXAS, a Zilog, a... Szóval sokan. Nekünk persze olyan kell, ami kis darabszámban is, könnyen, és olcsón beszerezhetı, nem kell hozzá drága fejlesztı rendszer, égetı. Ja, és bıven legyen hozzá felhasználási példa, doksi a neten. Na így már drasztikusan csökken a szóba jöhetı típus családok száma, tulajdonképp háromra. Az MCS51-es mikrokontrollerek A mikrokontroller elnevezést, de magát a mikrokontrollert is az INTEL találta fel. Az MCS51-es típuscsaládja pedig egy szabványt teremtett, nagyon sokáig ezekbıl adtak el legtöbbet, messze a legnépszerőbbek voltak. (A 8031, 8032 még külsı epromban tárolta a mőködtetı programot, késıbb megjelentek a belsı epromos 8751, 8752-esek, amikkel már valóban 1 chipes mikroszámítógépeket lehetett csinálni.) Aztán a 90-es évektıl kezdve az INTEL inkább a nagy processzorokra fókuszál, az MCS51-es utasításkészlettel, felépítéssel eladott mikrokontrollerek többségét ma már a másodgyártók adják el, a DALLAS, SIEMENS, a PHILIPS, a WINBOND, ATMEL, stb. Ezek közül talán az ATMEL adja a legnagyobb választékot, a 20 lábú 89C2051, 89C4051, és a nagyobb, 40 lábú plcc tokban 44 89C51/52 típusok a legismertebbek. És megjelent ezeknek a típusoknak a sorosan, akár áramkörben is programozható változatai, a 89S-esek. (89S2051, 89S51, stb.) Miért választhatnánk ezt a családot? Viszonylag olcsón van hozzá programozó, legalábbis az ATMEL gyártmányokhoz, és ezek könnyen be is szerezhetıek.
2 Mivel több gyártó is csinál kompatibilis mikrokontrollereket, nem vagyunk egyetlen gyártóra utalva. Talán ennek a leglogikusabb a belsı felépítése, ha assembly nyelven szeretnénk programozni, akkor ezt ajánlanám. És akkor pár dolog, ami ellene szól: Bár sokan gyártanak ilyen felépítéssel mikrokontrollert, de igazából csak az ATMEL-es alap típusokat egyszerő beszerezni, szóval látszólag sok típusból tudunk választani, valójában mégsem. Hasonló a helyzet az égetéssel is, a nagyobb tudású ATMEL-eket, és a többi gyártó típusait csak a komolyabb drágább égetık tudják programozni. A MICROCHIP PIC-jei: A MICROCHIP a 90-es évek elején robbant be a mikrokontrollerek piacára, és hamarosan elképesztı sikeres lett. De miért? Hiszen nem volt nagy múltja a mikrokontroller gyártásban. Kicsi se. Ráadásul az elsı típusok tudása, utasításkészlete messze alatta volt az akkor favoritnak számító MCS51-es családba tartozó típusoknak. Az ötlet a következı volt: a MICROCHIP ingyen adta a mikrokontroller programozásához szükséges szoftvereket, csinált egy újra programozható, eeprom memóriás típust, a 16C84-et, és ehhez publikált egy egyszerő, után építhetı programozó áramkört. (Ma talán nehéz megérteni, hogy mi volt ebben a nagy durranás, a jelenleg kapható mikrokontrollerek többsége újraírható, és egy csomó szoftver letölthetı a gyártók honlapjáról. De annak idején ez nem volt így.) Az elıbbiek miatt hamar rákattantak PIC-ekre a lelkes amatırök, és a diákok, akik aztán a munkahelyi fejlesztéseknél is a már megismert típusokat részesítették elınyben. A MICROCHIP abban is úttörı volt, hogy rengeteg alkalmazási példát adott közre, amit tovább bıvített a rengeteg közzé tett hobbysta áramkör, program. Ma már ott tartunk, hogy sokan keverik a mikrokontroller, és a pic megnevezést. Közben a MICROCHIP kijavította az induló szériák gyerekbetegségeit. Ma már az összes típus újraírható, flash memóriával rendelkezik, elképesztı típus választékban, a 6 lábútól a százlábúkig, 8, 16, vagy akár 32 bites maggal kaphatóak, olyan speckó beépített funkciókkal, mint pl. a touch érintı billentyı, vagy képernyı kezelés, usb, can, lin, vagy épp infra kommunikáció, ethernet csatoló, és még rengeteg minden. Foglaljuk össze az elınyöket: 2 Nagyon sok, olcsón, könnyen beszerezhetı típus. (Vannak persze olyan típusok, ahol az 1-2 darabos beszerzés nehézkes, de a maradék is bıven elég.) A MICROCHIP megtartotta azt a jó tulajdonságát, hogy ingyen adja a például az assembly fordító programot, olcsó, sıt, után építhetı programozót biztosít, a net pedig tele van alkalmazási példákkal.
3 A PIC-ek népszerősége miatt aztán egy sor cég gyárt hozzá fejlesztési segédeszközöket, fordító programokat, egyebeket. Ami nekem nem tetszik a PIC-ekben: Az assembly programozás utasítás készlete, de még a mikrokontrollerben használatos megnevezések is mások, mint a többieknél. (Pl. minden programozással foglalkozó könyvben accumulator a fı regiszter neve. Na ezt pl. átnevezték W regiszternek. A fix értéket mindenhol konstans -nak nevezik, na PIC-nél ez literal. Meg ilyenek. Szörnyő. De ez persze csak akkor gond, ha assemblyben szeretnénk programozni.) Talán túl sok is a PIC típusok száma. A MICROCHIP nap mint nap dob piacra új, és újabb típusokat, egyben vezet ki régebbieket a gyártásból. Csakhogy a nagyobb tudású utódok nem mindig tudják 100 százalékosan helyettesíteni a kifutott változatot. Lehet, egy kicsit módosítani kell a programon, stb. Tipikusan a kevesebb több lenne esete. Az AVR mikrokontrollerek: 3 Az MCS51-es mikrokontrollereknél már találkoztunk az ATMEL nevével. A gyártó nem elégedett meg az INTEL kompatibilis procik gyártásával, csinált egy saját családot, amit AVR néven vezetett be. Ezek egy része láb kompatibilis az MCS51-es család legnépszerőbb tagjaival, de teljesen más belsı felépítéssel, utasítás készlettel rendelkeznek. (Egyedül valami idióta módon a reset láb polaritását változtatták meg, amire mindig figyelni kell, ha egy MCS51-es mikrokontrollert AVR-re cserélünk.) Az ATMEL is átvette a MICROCHIP ötletét, azaz ingyen szoftverekkel, alkalmazási példákkal csábítja magához a felhasználókat. Nem is eredménytelenül, a PIC-ek után az AVR-eknek a legnagyobb a rajongótábora. De van pár dolog, ami miatt már nem tervezem be új áramkörökbe az AVReket. Az egyik, hogy a mikrokontrollerbe épített adat memória tartalmát amibe olyan adatokat rakhatunk el, amikre egy áramszünet után is szükségünk van hajlamos elfelejteni. Pl. egy kapcsoló óra áramkörnél szembesültünk azzal, hogy a ki/bekapcsolás után a beprogramozott kapcsolási idık közül néhány eltőnt, vagy értelmetlen értéket vett fel. Ezt még a kezdı széria hibájának is fel lehetne fogni, de pl. a 90s2313, 90s8515-öt felváltó tiny2313, atmega8515 típusoknál ugyanúgy elıjött. Egy másik probléma az IC-k beprogramozásakor jön elı. A mai mikrokontrollerekbe többségébe a mőködtetı programon kívül, egy csomó beállító bitet is be kell égetni a mőködéshez. (Itt lehet megadni, pl. milyen oszcillátorral biztosítjuk az óra jelet, a mikrokontroller resetjével, vagy automatikus resetjével watchdog kapcsolatos beállításokat, meg még rengeteg dolgot.) Ezek a beállító bitek a PIC-ek esetében a mőködtetı programban is megadhatóak, a beégetendı tartalom ezeket már egyértelmően tartalmazza. Az AVR-eknél nem! Itt bizony a programozáskor kell egyenként beállítani ezeket, ami nem csak kényelmetlen, de elképesztıen meg is nehezítheti a mikrokontroller mőködésre bírását, fıleg ha nem saját magunk írtuk a
4 programot, és nem tudjuk, hogy pl. milyen órajel osztásokkal mert ez is beállítható számolt a mőködtetı program. Ilyenkor lehet próbálkozni a különbözı beállításokkal... És még egy órási baklövés, a program beírás kapcsán. Az AVR-ekbe is két féle módon vihetjük be a mőködtetı programot. Vagy sorosan, amikor bitenként léptetjük be az adatokat, vagy párhuzamosan, amikor bájtonként töltjük fel a program memóriát. A soros programozás elınye, hogy mindössze 3 kivezetésen keresztül programozható az IC a mikrokontroller a panelon programozható, és egyszerő, olcsó lehet a programozó áramkör - cserébe egy kicsit több idı kell a beíráshoz, mint a párhuzamos programozás esetén. Néhány beállító bit már megint ezek a beállító bitek a soros programozási módban csak beírható, de törölni már nem lehet. Tehát pl. könnyedén letilthatjuk a soros programozás lehetıségét, és akkor gyakorlatilag ki is zártuk magunkat a mikrokontrollerbıl, mert innentıl kezdve se törölni, se újraírni nem lehet már azt a soros programozónkkal. (!!!) Kell egy hardver: Ahhoz hogy egy mikrokontrollerre programot írjunk, természetesen kell egy mikrokontrolleres áramkör. Az elıbbiek alapján akkor választanunk kell egy mikrokontrollert. Én jelenleg a MICROCHIP PIC-ekre szavazok, a mostanában fejlesztésre kerülı áramköreinkbe ezek kerülnek. És ezen persze rögtön el is lehetne vitatkozni - feleslegesen. Olyan ez, mint ha arra kéne válaszolni, hogy a német, az olasz, vagy mondjuk a japán kocsik-e a jobbak. Nincs jó válasz. Szóval kell egy panel, amin a mikrokontrolleren kívül persze legyen egy 5 voltos stabilizátor a tápfeszültség elıállításhoz, néhány LED mindenképp, de jó ha van LCD csatlakozó is. Abból a választékból, amit a kísérletekhez tudok ajánlani, a legegyszerőbb a PIC8 panel, ami egy 8 lábú procit, 5 ledet, meg a tápot tartalmazza. De a tanuláshoz inkább megfelel a PICDEMO panel, ez már 40 kábú PICet tud fogadni, jut láb az LCD-nek, 8 LEDnek, rs232 csatlakozásnak, ha PC-s kapcsolatot is szeretnénk. Ha pedig valamilyen vezérlési feladatot akarunk megoldani, akkor jó ha van pár relés kimenetünk, a bemenı jeleket pedig sorkapocsokba tudjuk kötni. A PICPLC1 panelen 4 bemenet, és 1 relés kimenet, a PICPLC8-on 8 bemenet, és 8 relés kimenet, a PICPLC16-on pedig 16 relés kimenet van kiépítve. Kell egy fordító Amikor egy mikrokontrolleren fut egy program, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a memóriájába beprogramozott adatokat veszi elı szép sorban, és annak megfelelıen csinál valamit. Mondjuk magas szintre állítja egy kivezetését portját ami aztán pl. egy LED világítását okozza. Ha tehát belenézünk egy mikrokontroller program memóriájába, akkor egy csomó adatot látunk: 4
5 Elvileg úgy is lehetne programozni a procit, hogy megnézzük a leírásában, hogy melyik utasításhoz milyen kód tartozik, aztán azt beleírjuk a memóriába, majd a következıt, és így tovább. Ez a gépi kódú programozás. Hihetetlenül macerás, már rég nem divat. Nyilván valami emberi nyelven szeretnénk megírni a programot, amit aztán valahogy át kell alakítani a proci számára is érthetı végrehajtható kódokká. A probléma megoldása egy fordító program. Van sok fajta. Annyi, ahány számítógép programozási nyelv van. Azon belül pedig minden mikropocesszor családhoz van külön, több változatban. A mikrokontrollerekre általában assembly, C, és BASIC nyelvő fordítókat csinálnak. Amúgy még létezik pl. PASCAl fordító, és ide sorolhatóak talán a PLC-k egyedi programozási nyelve is. De maradjunk a három legelterjedtebbnél. Melyiket válasszuk? Az assembly programozáskor közvetlenül adunk utasításokat a mikroprocesszornak. Ezen a nyelven lehet tökéletesen kihasználni a lehetıségeket, bizonyos feladatok nem is oldhatóak meg más nyelven. (Pl. mondjuk hogy van egy touch billentyő kezelı funkció egy mikrokontrollerben, de erre még nem csináltak BASIC nyelvő utasítást.) De aki assemblyben akar programot írni, annak tökéletesen kell ismerni az adott mikrokontroller belsı felépítését. Talán egy példa erre. Mondjuk hogy be akarunk gyújtani egy LED-et, ami a mikrokontroller RB6 kivezetésére van kötve, azaz ezt a lábat magas szintre kell állítanunk. Az assembly programnál ez így néz ki: movlw.0 movwf trisb bsf portb,6 Azaz az elsı két utasítással beállítjuk, hogy a mikrokontroller portb kivezetései legyenek most kimenetek mert azokat lehetne épp bemenetként is használni majd kiadjuk az állítsd a B port 6. kivezetését 1-be utasítást. Hát nem túl barátságos ez a nyelv... Nézzük akkor ezt BASIC-ben: HIGH PORTB.6 5 Ez azért könnyebben emészthetı, ugye? (Ja igen, a mikrokontrollernek most is tudnia kell, hogy kimenetként használjuk most a B portot, de ezt BASIC fordító rendezi majd, azaz beszerkeszti a végrehajtandó kódok közé, az ehhez szükséges utasításokat.) A harmadik szóba jöhetı lehetıség, a C nyelvő programozás. Ezen a nyelven lehet a legáttekinthetıbb programokat írni, a nyelvezete azonban nem olyan könnyen érthetı mint a BASIC-é. Szóval ha gyorsan akarunk eredményeket elérni és most ez a cél akkor szerintem a BASIC nyelv kell nekünk. A C meg az assembly egyenlıre maradjon a profiknak. (Azaz majd nekünk, de késıbb.)
6 6 Jó, akkor tehát kell egy BASIC fordító program. (angolul compiler) Több cég is csinál ilyent. Itt van pl a PICBASIC PRO program, amit a Microengeniering Labs árul. Leírások, példaprogramok, egyebek a címen. És, ami fontos, ugyanitt letölthetı a program demó verziója is. A DEMO verziónak van pár korlátozása. Az egyik, hogy maximum 32 soros lehet a programunk, a másik hogy erısen korlátozva van a választható picek választéka. De a kezdılépéseknél ezek még nem igazán problémák, amúgy meg meglepıen sok minden belefér abba a 32 sorba... Az ingyenes, demo verzió megtalálható a "mikroklub CD"-n is a MIKROKLB\PICBASIC könyvtárban. Telepítsük. De errıl egy külön leírásban bıvebben. Kell egy mikrokontroller programozó Mondjuk hogy elkészült az elsı programunk. Már csak az kell, hogy ez valahogy belekerüljön a mikrokontrollerbe. Egy olyan eszköz, ami bele programozza égeti, írja, tölti, ahogy tetszik a mőködtetı kódokat a mikrokontrollerbe, esetünkben egy PIC-be. Rengeteg IC programozó eszköz kapható, de ha csak PIC-hez akarjuk azt használni, akkor jelenleg a legjobb, mellesleg a legolcsóbb választás, a PICKIT2. Gyors, USB-s, és rengeteg PIC típust ismer, lévén hogy a MICROCHIP fejlesztette. Ez egy úgynevezett soros programozó, amivel akár egy áramkörön belül beprogramozható a mikrokontroller. De errıl egy külön leírás szól, a részletekbe itt most nem megyek bele.
7 Kapcsolódó dokumentáció, szakirodalom: Magyar nyelven olvashatunk a mikrokontrollerek alkalmazásáról, programozásáról általában, és annak gyakorlatáról a PIC mikrokontrollerekre alapozva a PIC mikrovezérlık alkalmazástechnikája c. könyvben. A könyv az elektronikai, programozási alap elemek - logikai kapuk, kettes számrendszer - ismertetésével indul, folytatva a mikrokontrollerek általános felépítével, majd rátér konkrétan a PIC-ek belsejére, utasítás készletére, végül néhány gyakorlati program példa. A könyvhöz egy CD melléklet, és egy "letöltı kulcs" is jár. (A könyv, és CD megvásárolható a lenti címen.) Az ingyenes BASIC fordítóról olvashatunk a MIKROPROG-2.PDF leírásban. 7 Egy konkrét példa, egy BASIC program letöltésére a PICDEMO panelba a PICBASICDEMO.PDF leírásban. Az elıbbi leírások, programok letölthetıek a lenti honlapcímrıl, vagy megtalálhatóak a mikroklub cd -n. Végül nincs más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak a használathoz. Viszontlátásra: Torkos Csaba 8100 Várpalota Táncsics u. 7. Telefon: napközben: 88/ , egész nap: 06/30/ , mikroklub@vnet.hu Internet:
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
MICROCHIP PIC DEMO PANEL
1 MICROCHIP PIC DEMO PANEL A cél: egy olyan, Microchip PIC mikrokontrollerrel felépített kísérleti panel készítése, ami alkalmas a PIC-ekkel való ismerkedéshez, de akár mint vezérlı panel is használható
Nyomtatott áramkörök
1 Nyomtatott áramkörök Ha nekilátunk egy elektronikai feladat megoldásának, akkor előbb-utóbb - fejben - eljutunk egy kapcsolási rajz vázlatáig, aztán abból kiindulva egy próba panel készítéséig. Ha pedig
Digitális, analóg bemenetek, hıszenzorok olvasása, relék vezérlése, a PICPLC16, PICPLC8 áramkörrel, és IBM PC-n futó kezelı programmal
Digitális, analóg bemenetek, hıszenzorok olvasása, relék vezérlése, a PICPLC16, PICPLC8 áramkörrel, és IBM PC-n futó kezelı programmal A következık azoknak a "programozóknak" szólnak, akik egy olyan, saját,
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
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
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
MICROCHIP PIC ICD2 klón (USB portos)
1 MICROCHIP PIC ICD2 klón (USB portos) Az MPLAB ICD-2 a Microchip által készített fejlesztı eszköz, amely a PIC16Fxxx, 18Fxxx, 12Fxxx mikrokontrollerekkel használható. Mire is jó ez? Az ICD az "in curcuit
A WILLEM programozó (PCB3 és PCB5 verzió) Az Interneten több égetı kapcsolás, és program jelent meg, az egyik népszerő áramkör a WILLEM Programmer.
1 A WILLEM programozó (PCB3 és PCB5 verzió) Az Interneten több égetı kapcsolás, és program jelent meg, az egyik népszerő áramkör a WILLEM Programmer. Míg a legtöbb interneten publikált égetı csak a soros
Programozó adapter MICROCHIP PIC mikrokontrollerekhez MICROCHIP ICD2 programozó/debuggerhez PICKIT2 programozóhoz Willem égetıhöz
Programozó adapter MICROCHIP PIC mikrokontrollerekhez MICROCHIP ICD2 programozó/debuggerhez PICKIT2 programozóhoz Willem égetıhöz Az újabb kiadású mikrokontrollerek többsége tartalmazza a soros programozás
HA8EV Antennaforgató vezérlı 5.0
HA8EV Antennaforgató vezérlı 5.0 Copyright 2009 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) Az áramkör kalibrálása 4 4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése
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.
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
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
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
HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0
HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0 Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) A szoftver funkcióinak
PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között
-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-
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:
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
Számítógép felépítése
Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége
Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)
Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás) 2.1. Lámpa bekapcsolása 2.2. Lámpa villogtatása 2.3. Futófény programozása 2.4. Fény futtatása balra, jobbra 2.5. Fénysáv megjelenítése 2.6.
TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ismétlés... 19 1.1. A mikroprocesszor mőködése... 19 1.2. Mikroszámítógépek, mikrokontrollerek... 20
TARTALOMJEGYZÉK Elıszó... 13 I. rész PIC MIKROVEZÉRLİK ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA (KÓNYA LÁSZLÓ) 1. Ismétlés... 19 1.1. A mikroprocesszor mőködése... 19 1.2. Mikroszámítógépek, mikrokontrollerek... 20 2. A PIC
HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e
HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) Az áramkör kalibrálása 4 4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése
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
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,
Fizikai mérések Arduino-val
Fizikai mérések Arduino-val Csajkos Bence, Veres József Csatári László Sándor mentor Megvalósult az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2015/2016. tanévre
Irányítástechnika 1. 7. Elıadás. Programozható logikai vezérlık
Irányítástechnika 1 7. Elıadás Programozható logikai vezérlık Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési
USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek
USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és s adatgyűjt jtő rendszerek Az USB kialakulása Az USB felépítése Az USB tulajdonságai USB eszközök Áttekintés USB eszközök programozása 2 Az USB kialakulása
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
Labor gyakorlat Mikrovezérlők
Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés: a 2. alkalom
Satel ETHM-1. Ethernet modul. www.riasztobolt.hu
Satel ETHM-1 Ethernet modul Az ETHM-1 Ethernet modul egy TCP/IP szerver. A modul felépítése az 1. ábrán látható: 1. ábra. Az Ethernet modul felépítése 1 RS-232 port lehetővé teszi a modul csatlakoztatását
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:
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
LCF precíz széles tartományú mőszer
LCF precíz széles tartományú mőszer Az LCF mérı mőszer egy precíz széles tartományú mőszer, mely könnyen beszerezhetı alkatrészekkel (HESTORE WEB áruház), házilag is könnyen elkészíthetı egyoldalas nyákkal
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).
A gyakorlatokhoz kidolgozott DW példák a gyakorlathoz tartozó Segédlet könyvtárban találhatók.
Megoldás Digitális technika II. (vimia111) 1. gyakorlat: Digit alkatrészek tulajdonságai, funkcionális elemek (MSI) szerepe, multiplexer, demultiplexer/dekóder Elméleti anyag: Digitális alkatrészcsaládok
Újdonságok az Arduino szabadszoftveres platform körül. Noll János FSF.hu Alapítvány
Újdonságok az Arduino szabadszoftveres platform körül Noll János FSF.hu Alapítvány Mi az Arduino? Szabad szoftveres (mikrokontrolleres) elektronikai fejlesztő platform Hardver + szoftver
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
Jelfeldolgozás a közlekedésben
Jelfeldolgozás a közlekedésben 2015/2016 II. félév 8051 és C8051F020 mikrovezérlők Fontos tudnivalók Elérhetőség: ST. 108 E-mail: lovetei.istvan@mail.bme.hu Fontos tudnivalók: kjit.bme.hu Aláírás feltétele:
Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével
Automatizálási Tanszék Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Budai Tamás budai.tamas@sze.hu http://maxwell.sze.hu/~budait Tartalom Mikrovezérlőkről röviden Programozási alapismeretek ismétlés
2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.
2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul
Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők
Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők Hol tartunk? Mikrofon Gitár Dob Keverő Végfok Mi az a keverő? Elektronikus eszköz Audio jelek átalakítása, majd keverése Csatornák erősítése (Hangszínszabályozás)
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...
Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz
Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer
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
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
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
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-
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:
Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása
Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,
Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása
Irányítástechnika 1 9. Elıadás PLC-k programozása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Jancskárné Anweiler Ildikó: PLC programozás az IEC 1131-3 szabvány
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
Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató
Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram
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.
M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT
M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT Q - EX EURO 510 pénztári kassza Kezelési útmutató 1 Használati utasítás 1 Tel: 06-20 345 413, T/F: (26) 367 495, (36) 240-77-97 Pilisszentiván, Klapka u 11.
2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A
Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér
Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és
INVERSE MULTIPLEXER RACK
SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4
GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás
VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású
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
PLC-K ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE
PLC-K ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE Második generációs PLC felépítése PLC-k programbeviteli lehetőségei A PLC-k programozása történhet: konzollal célszámítógéppel általános célú PC-vel A célszámítógépek ma már
ARM Cortex magú mikrovezérlők
ARM Cortex magú mikrovezérlők Tárgykövetelmények, tematika Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2016 Lehetőségek: o Hardware
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:
A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)
65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az
1 A PROPIC-2 PIC programozó A MICROCHIP PIC mikrokontroller áramkörcsaládja gyorsan népszerű lett a fejlesztők körében, kis fogyasztásának, viszonylag alacsony árának, és nem utolsó sorban a vele kapcsolatban
Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató
RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI
Mőszaki Leírás. GSM átjelzı berendezés ( ) RGE-01 VERZIÓ 4
VERZIÓ 4 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2009.10.08.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1145 Budapest, Szugló u. 54. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású
HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer
HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı
Vezeték nélküli, elosztott rendszerű jelzőlámpás forgalomirányítás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Vezeték nélküli, elosztott rendszerű jelzőlámpás forgalomirányítás Tamaskovics
Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel
Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel 1 Mikrovezérlők fogalma Mikroprocesszor: Egy tokba integrált számítógép központi egység (CPU). A működés érdekében körbe kell építeni külső elemekkel (memória, perifériák,
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...........................
A TANTÁRGY ADATLAPJA
A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT
Programozható logikai vezérlõk
BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI TANSZÉK Programozható logikai vezérlõk Segédlet az Irányítástechnika I. c. tárgyhoz Összeállította: Szabó Géza egyetemi tanársegéd
Szerelési és kezelési útmutató
USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3
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?
10. Digitális tároló áramkörök
1 10. Digitális tároló áramkörök Azokat a digitális áramköröket, amelyek a bemeneteiken megjelenő változást azonnal érvényesítik a kimeneteiken, kombinációs áramköröknek nevezik. Ide tartoznak az inverterek
USB HID Demo @watt. 1. Bevezetés. 2. A Hardver
USB HID Demo @watt 1. Bevezetés Ebben a cikkben egy egyszerő kommunikációs kapcsolatot próbálok bemutatni, elsısorban gyakorlati oldalról egy egyszerő hardveren, valamint a PIC(C18) és a PC(VB6) oldali
LABMASTER anyagvizsgáló program
LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához
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,
Procontrol CDP-GDP Ethernet
Procontrol CDP-GDP Ethernet Ethernet kijelzők Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 3.0 2005.04.05. 2005 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK Irányítástechnika Az irányítás olyan művelet, mely beavatkozik valamely műszaki folyamatba annak: létrehozása (elindítása)
WilarmRead program Használati Útmutató
Version: 1.3 1 Tartalom WilarmRead program használati útmutató... 3 1. A szoftver beüzemelési lépései... 3 2. Programozás... 4 2 WilarmRead program használati útmutató 1. A szoftver beüzemelési lépései
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
Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket?
1/7 Kezelési utasítás ORBIT kerti csapra csatlakoztatható 4-gombos digitális automatikához Hogyan programozzuk be készülékünket? 2/7 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ... 3 1.1 KIJELZİ ÉS KEZELİSZERV ISMERTETİ...
EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás-
EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ V1.0 ÉS V1.1 - FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTŐI LEÍRÁS 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÁSOK...3 1.1 EUROFLEX-33 HARDVER...3
komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február
EuroProt komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Az EuroProt rendszer központi egysége...3 1.2 A CPU rendszer
IC-F15, IC-F25 I/O Modem interfész Mőszaki leírás
IC-F15, IC-F25 I/O Modem interfész Mőszaki leírás 1. 2007-02-05 Vidra Kálmán Nagy Mihály/ Nagy Ferenc SCB-S6029/-A 1/1 1. Meghatározás. 1200 bit/sec sebességő FFSK rádiómodem I/O interfész vezérlés célú
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
KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS
KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.
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...
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
Robotkocsi mikrovezérlővel
B é k é s c s a b a i K ö z p o n t i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. Pf. 62 www.taszi.hu XVII. ORSZÁGOS ELEKTRONIKAI