Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s.
|
|
- Albert Zsigmond Fekete
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 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 vezetékből áll (SDA és SCL), amelyre az összes eszköz is csatlakozik. Az egyik vezeték az (SDA Serial DAta), amin a soros adatforgalom zajlik; a másik pedig az órajel vonal (SCL Serial CLock), amit az I2C buszon történő mindkét irányú adatátvitel szinkronizására használunk. Az SDA és az SCL vonalak az I2C buszon lévő minden eszközhöz hozzá vannak kötve (plusz természetesen a tápvezeték és a föld is). Az I2C eszközök buszra csatlakozó kimeneti fokozatai nyitott kollektorosak vagy nyitott drain-űek. Ez azt jelenti, hogy az adatvonalat le tudják húzni föld potenciálra, de a pozitív tápfeszültségre már nem tudják felhúzni. Azért hogy a vonal állapota magas lehessen az SDA és SCL vezetékeket egy felhúzó ellenálláson keresztül pozitív tápfeszültségre kell kötni. Az egész I2C buszra csak egy-egy felhúzó ellenállás kell vezetékenként amint az a lenti ábrán is látható. A használt ellenállás értéke nem kritikus. 1k8, 4k7 és 10k a leggyakrabban előforduló értékek. Ha a felhúzó ellenállások hiányoznak, akkor az SDA és az SCL vonalak mindig alacsony állapotban lesznek és az I2C busz nem fog működni. Master-ek és Slave-ek Az I2C protokoll un. Master és Slave módszert használ. A Master legtöbbször egy mikrovezérlő, a Slave pedig a fentiekben felsorolt bármilyen I2C-t használó IC, sőt akár egy másik mikrovezérlő is lehet. Az az eszköz, amelyik a kommunikációt kezdeményezi a Master. Az az eszköz, amelyik felé az információt küldi/amelyikkel "beszélget" az a Slave. Mindig a Master az az eszköz amelyik kezdeményezi az adatátvitelt, adja az órajelet és befejezi az adatátvitelt. A Master időzíti az adatokat, melyeket az adatvonalon küld illetve fogad. Az órajelet, amely a kommunikáció sebességét szabályozza, mindig a Master generálja az SCL vonal vezérlésével Egy Slave eszköz nem kezdeményezhet adatátvitelt, csak a Master. Azoknak a Slave eszközöknek, melyeket a Master nem szólított meg, a kommunikáció alatt csöndben kell maradniuk. Amikor a Slave eszköz válaszolni kíván a Master megszólítására, akkor ezt az SDA vonalon át jelzi. Mind a Master, mind a Slave eszközök küldhetnek adatokat az I2C buszon keresztül, de az adatátvitelt mindig a Master irányítja. Több különböző Slave eszköz is lehet ugyanazon az I2C buszon, de általában csak egy Master (lehetséges több Master eszköz használata is, de ezt a cikkben nem tárgyalom). Az I2C fizikai protokoll Amikor a Maser (a mikrovezérlő) kommunikálni akar egy Slave eszközzel, akkor először egy Start jelet küld az I2C buszon. A Start és a Stop jel 2 különleges jel, mert csak ezek azok a helyek ahol az SDA (adat) vonal megváltoztathatja az értékét, amíg az SCL (órajel) vonal magasan van. A Start és a Stop jelalakok jelzik a Slave eszközzel történő adatcsere kezdetét és végét.
2 Adatküldés alatt az adatnak az SDA vezetéken stabilnak kell lennie az órajel magas periódusa alatt (amíg az SCL vonal magas állapotban van). A magas-alacsony állapot csak akkor változhat meg az adatvezetéken, amikor az SCL vezetéken az órajel értéke logikai 0. Az adatok átvitele 8 bites adagokban történik. Az adatbitek egymás után kerülnek továbbításra az adatvonalon (SDA), a legnagyobb helyi értékű bittel kezdve a sort, az SCL vonalon érkező órajellel léptetve. Minden fogadott 8 bit után az adatot fogadó eszköz küld egy vettem jelzőbitet (acknowledge bit ACK). Ezért valójában 9 órajelciklus kell egy adatbájt elküldéséhez. Ha a fogadó eszköz alacsony ACK bitet küld vissza, akkor azt jelzi hogy megkapta az adatot és kész a következő adatbájt fogadására. Ha magas ACK bitet küld vissza, akkor azt jelzi hogy nem fogad több adatot és a Master lezárhatja az adatforgalmat egy Stop jellel. I2C eszköz címzés Azért hogy az I2C buszon lévő eszközöket meg lehessen különböztetni egymástól, minden eszköz egy egyedi, 7 bitből álló azonosítóval (I2C címmel) rendelkezik. Ezért egyszerre akár 128 eszköz is rákapcsolható egyetlen I2C buszra (feltéve hogy mindegyik eszköz címe különböző). Címzéskor a Master mindig 8 bitet küld ki, nemcsak a 7 bites I2C címet. Az utolsó nyolcadik bit az adatirányt jelző bit (R/W), ami azt jelzi a Slave-nek, hogy a Master írni (0), vagy olvasni (1) akar az eszközről. A 7 bites cím a bájt felső 7 bitjén helyezkedik el, az adatirányt jelző Olvasás/Írás bit (Read/Write) pedig a legkisebb helyi értékű bit.
3 Az hogy a 7 bites cím egy bájt felső részén helyezkedik el, sok félreértésre adhat okot. A gyártók van hogy a R/W bit nélküli 7 bitet adják meg az eszközök címének az adatlapon, és van hogy az R/W bittel együtt adják meg. Az előbbi esetben, ha a 7 bites címet adják meg, akkor pl. ha az eszköz címe 21, akkor ezt 1 helyi értékkel el kell tolnunk balra, és az eszköz írásához 42-t kel elküldeni az I2C buszon, nem 21-et. Az előbbiekhez hasonlóan, az eszközről történő olvasáshoz pedig 43-at kell elküldeni. Ha a gyártó az adatlapban az eszköz címét a R/W bittel együtt adja meg, akkor az is előfordulhat, hogy két külön címet ad meg. Egy páros címet az eszközre történő íráshoz, és egy páratlan címet az olvasáshoz. Például az ebben a cikkben használt iránytűmodul címe írás esetén 42, olvasás esetén 43. A legtöbb I2C eszköznél a 7 bites cím egy a gyártó által fixen megadott 4 bites eszköz azonosító részből és egy szabadon állítható 3 bites fizikai eszközcímből áll össze. Például az alábbi ábrán látható Microchip 24AA128 soros EEPROM esetén az eszközazonosító cím első 4 bit-je a gyártó által fixen beégetett 1010", az utolsó 3 bit értéke azonban szabadon állítható a soros EEPROM megfelelő címlábainak (A0, A1 és A2) logikai alacsony vagy magas szintre történő kapcsolásával. Látható, hogy a címlábak megfelelő bekötésével akár 8 db Microchip 24AA128 soros EEPROM-ot is ráköthetünk ugyanarra az I2C buszra, ezáltal összesen akár 8 x 16 Kbyte-nyi EEPROM memóriát tudunk használni. Ha ennél is több memóriára lenne szükségünk, akkor egy másik típust felhasználva (amelyiknek nem "1010 az első fix 4 bitje) újabb 8 db memóriát köthetünk az I2C buszra és igy tovább Ugyan ez az elv használható más I2C-t használó eszközök esetén is, mint például a Microchip MCP bites általános kétirányú (be/kimenet input/output) portbővítő (I/O Expander). Amelynek használatával a mikrokontroller 2 I/O lábának felhasználásával akár 64 db I/O porthoz juthatunk. Ez ideális megoldás lehet LED-ek, relék meghajtására. A megszakításjelző lábbal rendelkező I/O portbővítő pedig kapcsolók, nyomógombok állapotának beolvasására. I2C szoftver protokoll
4 Adat írása a Slave eszközre Adat írása esetén az I2C kommunikáció azzal kezdődik, hogy a Master kontroller (TRON Rulez ) elküld egy Start jelet. Ez figyelmezteti az I2C buszon lévő összes Slave eszközt, hogy figyeljenek, mert adatátvitel következik. A Master ezután elküldi annak az I2C eszköznek a címét amelyikkel kommunikálni akar. A Slave céleszköz I2C címe 7-bites, ami a 4-bites I2C eszköz azonosítóból, a 3-bites fizikai címből, és végül az adatirányt jelző utolsó 1-bitből áll. Adat olvasása esetén az adatirányt jelző bit értéke logikai 1", adat írása esetén pedig logikai "0". Az az I2C Slave eszköz amelyik saját 7 bites I2C címe megegyezik a Master által küldött címmel, válaszol egy "vettem" (ACK - acknowledge) jel elküldésével, majd folytatja az adatátvitelt. A többi Slave eszköz, amelyek nem lettek megszólítva, figyelmen kívül hagyja a cím után bekövetkező kommunikációt és egy újabb Start jelre vár. Miután a Master kijelölte a cím elküldésével azt a Slave eszközt amivel kommunikálni akar, és megkapta az I2C Slave eszköz "címet vettem" (ACK) jelét, akkor elküldi azt a Slave eszközre jellemző belső memóriacímet/regisztercímet amelyikbe adatot akar írni. Ez a belső cím természetesen attól függ, hogy a különböző Slave eszközöknek milyen a belső szerkezete, és hány belső regiszterrel rendelkeznek. Néhány egyszerű eszköznek egyetlen egy belső regisztere sincs, de például egy EEPROM-nak vagy egy RAM nak akár több száz vagy t0bb ezer is lehet. A Slave a cím vétele után is visszajelez egy "vettem" (ACK) jellel. Miután a Master elküldte az I2C címet és a belső regiszter címet, folytatja a kommunikációt az adat küldésével, ami az adott regiszterbe kerül. Több adatbájt írása esetén a Masternek nem kell minden egyes adatbájt után elküldeni a következő regisztercímet, mert a Slave eszköz minden fogadott adat után automatikusan megnöveli eggyel a belső regisztercímet, így az adatbájtok sorban egymás után lesznek eltárolva. A Slave eszköz minden egyes adatbájt után az adatok vételét nyugtázza egy ACK jellel. Miután a Master végzett az adatok Slave eszközre történő írásával, egy Stop jel elküldésével fejezi be az adatátvitelt. Ezzel le is zárja a kommunikációt és szabaddá teszi az I2C buszt. A Slave eszközre történő írási művelet a következőképpen foglalható össze: 1. Start jel küldése 2. Slave eszköz I2C címének küldése alacsony R/W bittel lezárva (írás páros eszközcím) 3. Slave eszköz belső regisztercímének küldése (amelyikbe írni akarunk) 4. Adatbájt küldése 5. (Több adatbájt írása esetén további bájtok küldése) 6. Stop jel küldése A fentiek első olvasásra kicsit zavarosnak tűnhetnek, de nézzünk egy példát (Maradjunk a 24AA128-as EEPROM-nál és nézzük meg hogyan is zajlik az adat írása az EEPROM egy adott regiszterébe.): Az EEPROM az adatokat bájtonként tárolja. Egy IC 16Kbyte-nyi adatot képes tárolni, ez bájtot jelent. Ebből kifolyólag a memóriacímek megcímzéséhez egy bájt nem lesz elég. A fent vázolt eljárás annyiban módosul, hogy a Slave eszköz belső regisztercímének megadásához két bájtot kell használni. Az EEPROM adatlapjából vett alábbi ábra az írási folyamatot mutatja. A fenti ábra a Master és a Slave közötti adatáramlást és annak irányát nem mutatja, ezért megpróbálom érthetőbben is szemléltetni az írási folyamatot. (Az alábbi ábrán látható példában az EEPROM 3-as számú memória regiszterébe 169-et írunk.)
5 Adat olvasása a Slave eszközről Adat beolvasása egy Slave eszközről kicsit bonyolultabb, mert két fázist igényel. Az elsőben meg kell adnunk az I2C Slave eszköznek, hogy melyik belső regiszteréből akarunk adatot kiolvasni. Ez egy I2C írási művelet igényel Ezért a Slave eszközről történő adatbeolvasás lényegében egy írással kezdődik. Ez az előzőekben felvázolt folyamattal azonos. A Master elküldi a Start jelet, a Slave eszköz I2C azonosítóját az alacsony R/W bittel lezárva (páros eszközcím) és a belső regisztercímet. A második fázis maga az adatolvasási folyamat. Az I2C Master ekkor újra elküld egy Start jelet (Restart), majd ismét elküldi a 7 bites I2C címet, az olvasást jelző magas R/W bittel lezárva (páratlan eszközcím), majd várakozik a Slave eszköz vételt visszaigazoló (ACK) jelére. Amint a Slave eszköz visszaigazolta a vételt, a Master adatfogadási módba kapcsol. A Slave eszköz átveszi az SDA adatvonal feletti irányítást és elküldi az adatokat a kért regiszterből a Masternek. Ezután a Master beolvassa a kívánt mennyiségű adatbájtot. A Master minden bájt vételét nyugtázza egy ACK vagy NACK jellel. Az ACK-val azt jelzi, hogy az adatbeolvasás még nem ért véget és kíván még a céleszközről adatot olvasni. Amint a Master megkapta a kért adatokat, egy no acknowledge (NACK) jelet küld vissza, ezzel jelzi a slave eszköznek, hogy nem vár több adatot, az olvasási folyamat befejeződött. Végül a Master a kommunikációt egy STOP jel küldésével zárja le és teszi szabaddá az I2C buszt. A Slave eszközről történő olvasási művelet a következőképpen foglalható össze: 1. Start jel küldése 2. Slave eszköz I2C címének küldése alacsony R/W bittel lezárva (írás páros eszközcím)
6 3. Slave eszköz belső regisztercímének küldése (amelyikből olvasni akarunk) 4. Start jel ismételt elküldése (Restart) 5. Slave eszköz I2C címének küldése magas R/W bittel lezárva (olvasás páratlan eszközcím) 6. Adatbájt beolvasása 7. (Több adatbájt olvasása esetén további bájtok beolvasása) 8. Stop jel küldése Az EEPROM adatlapjából vett alábbi ábra az olvasási folyamatot mutatja. A korábbi ábrához hasonlóan, következzen az olvasási műveletekhez tartozó, adatáramlást és annak irányát mutató ábra. (A példában az EEPROM 3-as számú memória regiszteréből olvassuk ki a benne tárolt értéket (169).)
7 Ezzel majdnem be is fejeztük az I2C kommunikáció alapszintű elméleti áttekintését, de van itt még egy kis probléma! Amikor a Master olvas a Slave-ről, akkor a Slave adja az adatot az SDA vonalra, de a Master adja az órajelet (kezeli a SCK vonalat). Mi történik akkor, ha a Slave még nem kész arra, hogy küldje a következő adatot (pl. még nem fejezte be az előző feladatát). Ez olyan eszköznél mint az EEPROM nem egy nagy probléma, mert esetleg újra meg kell ismételni az olvasási műveletet. De ha a Slave történetesen egy mikrovezérlő, aminek rengeteg más műveletet is el kell végeznie, akkor ez komoly probléma is lehet. A Slave mikrovezérlőnek egy megszakításrutint kell végrehajtania, el kell mentenie a regisztereket amivel éppen dolgozott, meg kell állapítania hogy a Master melyik címről akar olvasni és
8 a kért adatot az I2C adatküldő regiszterbe kell tennie. Ennek a végrehajtása akár néhány us-ig is eltarthat, mialatt a Master rendületlenül küldi az SCL vonalon az órajelimpulzusokat, amit a Slave nem tud elég gyorsan követni. Az I2C szabvány ezt a problémát hardveresen oldja meg, ugyanis a Slave eszköz alacsony állapotban tarthatja az SCL vonalat, és miután végzett a feladataival és kész a következő adat küldésére, akkor az SCL vonal vezérlését átengedi a Masternek. Ezt az eljárást órajelnyújtásnak nevezik. Amikor a Slave eszköz a Master-től egy olvasási parancsot kap, akkor az órajel vonalat alacsonyan tartja, majd ha már kész az adatküldésre, elengedi az órajelvonalat, ezáltal lehetővé téve hogy a felhúzó ellenállások magas szintre húzzak fel. A Master eszköz elküldi az olvasási utasítás első órajelét az SCL vonal magas szintre emelésével, és utána ellenőrzi hogy az SCL vonal valóban magas szintre került-e. Ha még alacsony szinten van, akkor az azt jelzi, hogy azt a Slave eszköz tartja alacsonyan, mert még dolgozik, és a Master eszköznek várnia kell addig amíg a Slave be nem fejezi a feladatát és az SCL vonal újra magas szintre nem kerül. Szerencsére ezt a feladatot (az SCL vonal figyelését) a mikrovezérlőn lévő hardveres I2C port automatikusan végrehajtja, nekünk külön ezzel nem kell foglalkozni.
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
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.
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.
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,
LOGSYS LOGSYS HŐMÉRŐ ÉS EEPROM MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió 1.0.
LOGSYS HŐMÉRŐ ÉS EEPROM MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 16. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Az I 2 C busz általános ismertetése... 2 3 Az SPI busz általános
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
Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó),
Billentyűzet Általános billentyűzet Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), 6 pólusú mini-din (PS/2 billentyűzet csatlakozó).
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.
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
XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL
XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL Ma, a sok más felhasználás mellett, rendkívül jelentős az adatok (információk) átvitelével foglakozó ágazat. Az átvitel történhet rövid távon, egy berendezésen belül,
I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István 2015.04.08
I 2 C, RS-232 és USB Informatikai eszközök fizikai alapjai Oláh Tamás István 2015.04.08 Az I 2 C Busz Phillips által kifejlesztett kétvezetékes szinkron adatátviteli eszköz integrált áramkörök összekapcsolására
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
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
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
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...
MSP430 programozás Energia környezetben. Digitális szenzorok I2C kommunikációval
MSP430 programozás Energia környezetben Digitális szenzorok I2C kommunikációval 1 I2C kommunikáció Az I2C (Inter-Integrated Circuit = integrált áramkörök közötti) kétvezetékes soros kommunikációs sínt
ARM programozás. Iványi László Szabó Béla
ARM programozás 4. Óra USART periféria és az RS-485 busz elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az USART/UART? USART => Universal
Autóipari beágyazott rendszerek. Local Interconnection Network
Autóipari beágyazott rendszerek Local Interconnection Network 1 Áttekintés Motiváció Kis sebességigényű alkalmazások A CAN drága Kvarc oszcillátort igényel Speciális perifériát igényel Két vezetéket igényel
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,
BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE UDP csomag küldése és fogadása beágyazott rendszerrel példa
BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE 1 feladat: A Netburner MOD5270 fejlesztőlap segítségével megvalósítani csomagok küldését és fogadását a fejlesztőlap és egy PC számítógép között. megoldás: A fejlesztőlapra,
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?
Számítógép hálózatok gyakorlat
Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így
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.
SZORGALMI FELADAT. 17. Oktober
SZORGALMI FELADAT F2. Tervezzen egy statikus aszinkron SRAM memóriainterfész áramkört a kártyán található 128Ki*8 bites memóriához! Az áramkör legyen képes az írási és olvasási műveletek végrehajtására
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés
Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output
1 Input/Output 1. I/O műveletek hardveres háttere 2. I/O műveletek szoftveres háttere 3. Diszkek (lemezek) ------------------------------------------------ 4. Órák, Szöveges terminálok 5. GUI - Graphical
Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó
1. oldal Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó Patrol II Felhasználói Leírás Roger S.C. 2. oldal Általános jellemzés A Patrol II egy kézben hordozható proximity kártya olvasó készülék. Olvas minden 125 khz
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-
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
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
Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004
Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt
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...
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
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
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
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
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
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:
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
IDAXA-PiroSTOP JFE RS485 intelligens repeater 2004/0177/0113 Terméklap
IDAXA-PiroSTOP JFE RS485 intelligens repeater 24/77/3 Terméklap Hexium Kft. JFE Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 6 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 KAPCSOLAT
Számítógép Architektúrák
Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben Horváth Gábor 2017. február 14. Budapest docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu A PCI PCI = Peripheral Component Interfész,
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
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
A mikroprocesszor felépítése és működése
A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor
DSP architektúrák dspic30f család memória kezelése
DSP architektúrák dspic30f család memória kezelése Az adatmemória Az adatmemória 16 bites, két külön memóriazóna van kiépítve, az X és az Y memória, mindkettőnek címgeneráló egysége és adat sínrendszere
SZENZORMODUL ILLESZTÉSE LEGO NXT PLATFORMHOZ. Készítette: Horváth András MSc Önálló laboratórium 2 Konzulens: Orosz György
SZENZORMODUL ILLESZTÉSE LEGO NXT PLATFORMHOZ Készítette: Horváth András MSc Önálló laboratórium 2 Konzulens: Orosz György BEVEZETÉS Simonyi Károly szakkollégium LEGO és robotika kör NXT Cél: Választott
A számítógép fő részei
Hardver ismeretek 1 A számítógép fő részei 1. A számítógéppel végzett munka folyamata: bevitel ==> tárolás ==> feldolgozás ==> kivitel 2. A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: központi egységre; perifériákra;
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
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan
Kameleon Light Bootloader használati útmutató
Kameleon Light Bootloader használati útmutató 2017. Verzió 1.0 1 Tartalom jegyzék 2 1. Bootloader bevezető: A Kameleon System-hez egy összetett bootloader tartozik, amely lehetővé teszi, hogy a termékcsalád
MSP430 programozás Energia környezetben. LED kijelzok második rész
MSP430 programozás Energia környezetben LED kijelzok második rész 1 Lab13 SPI_595_7seg Egyszerű mintaprogram kétszámjegyű hétszegmenses LED kijelzővel, 74HC595 shift regiszterrel, SPI programkönyvtár használattal
PR402EN.doc. PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0. Telepítési útmutató
PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0 Telepítési útmutató 1 Általános leírás A PR402 vezérlõ beléptetõ és munkaidõ-nyilvántartó rendszerek számára készült. Beállítható mindkét funkció
MPLAB IDE - SIM - - Rövid ismertető a használathoz - Kincses Levente 3E22 89/ November 14. Szabadka
MPLAB IDE - SIM - - Rövid ismertető a használathoz - 3E22 89/2004 2006. November 14 Szabadka - 2 - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 3 SIMULATOR I/O 4 SIMULATOR STIMULUS 4 STIMULUS VEZÉRLŐ (CONTROLLER) 5
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
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív
Véges állapotú gépek (FSM) tervezése
Véges állapotú gépek (FSM) tervezése F1. A 2. gyakorlaton foglalkoztunk a 3-mal vagy 5-tel osztható 4 bites számok felismerésével. Abban a feladatban a bemenet bitpárhuzamosan, azaz egy időben minden adatbit
FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata
FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Raikovich Tamás, 2012. 1 Bevezetés A programozható logikai áramkörökön (FPGA) alapuló hardver gyorsítók
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van
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
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;
SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító. Magyar nyelvű használati utasítás
SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító Magyar nyelvű használati utasítás 1 Tartalomjegyzék Paraméterek...3 Csatlakozási pontok...4 Csatlakozási példák...5 Konfigurációs program...6 Gyors áttekintő...6 Menüpontok...7
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
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
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
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,
vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató
vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható
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
Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára
Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára AGP-csatlakozó alaplapi vezérlő chip PCI-csatlakozók rögzítőkeret a hűtőhöz FDD-csatlakozó tápegységcsatlakozó S.ATAcsatlakozók P.ATAcsatlakozók
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
Vegyes témakörök. A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval
Vegyes témakörök A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval 1 KAT120B hívószám kijelző A KAT120B kijelző a NEMO-Q International AB egy régi terméke. A cég ma is fogalmaz különféle hívószám kijelzőket bankok,
Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán
Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.
(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)
!HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:
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
I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd
I+K technológiák Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Hálózati struktúrák A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.
Digitális technika VIMIAA01
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT A kommunikációs technológiák
Digitális technika VIMIAA01
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT A kommunikációs technológiák
SSL elemei. Az SSL illeszkedése az internet protokoll-architektúrájába
SSL 1 SSL elemei Az SSL illeszkedése az internet protokoll-architektúrájába 2 SSL elemei 3 SSL elemei 4 SSL Record protokoll 5 SSL Record protokoll Az SSL Record protokoll üzenet formátuma 6 SSL Record
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.
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
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
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:
Adatfeldolgozó rendszer tervezése funkcionális elemekkel
Adatfeldolgozó rendszer tervezése funkcionális elemekkel F1. Tervezzünk egy adatbányász egységet, amely egy 256x8 bites ROM adattároló memóriában megkeresi a megadott keresési feltételnek megfelelő legelső
AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító
AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.
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
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
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
7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II.
7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II. Tárolók Bevezetés Bevezetés Regiszterek Számlálók Memóriák Regiszter DEFINÍCIÓ Tárolóegységek összekapcsolásával, egyszerű bemeneti kombinációs hálózattal kiegészítve
Készítette: X. Y. 12.F. Konzulens tanár: W. Z.
TÁVVEZÉRLÉS SOROS KOMMUNKÁCIÓVAL ESZKÖZÖKÖN Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. I. Cél: A MESTER robot mozgatáskor compass modul segítségével kiszámítja, hány fokot fordult el előző helyzetéhez
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
IDAXA-PiroSTOP HI1 Hurokkezelő 1 intelligens hurokhoz 2004/0177/063 Terméklap
IDAXA-PiroSTOP HI Hurokkezelő intelligens hurokhoz 24/77/63 Terméklap Hexium Kft. HI Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VEZ EGYSÉG FELÉ... 5 2.3
s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes)
PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS! RS-485 (2/4-vezetékes)! Nincs szükség külön tápegységre! Adatátvitel távolsága: max. 1,2 km! Direkt csatlakoztatható egy 9 pólusú
Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.
KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. CAN busz - Autóipari alkalmazásokhoz fejlesztették a 80-as években - Elsőként a BOSCH vállalat fejlesztette - 1993-ban szabvány (ISO 11898: 1993) - Később fokozatosan az iparban
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
Digitális rendszerek. Mikroarchitektúra szintje
Digitális rendszerek Mikroarchitektúra szintje Mikroarchitektúra Jellemzők A digitális logika feletti szint Feladata az utasításrendszer-architektúra szint megalapozása, illetve megvalósítása Példa Egy
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 15. Arduino programozás Hétszegmenses kijelzők 2. rész 1 Betűvadászat A 7 db szegmens mindegyike lehet ki- vagy bekapcsolt állapotban. A lehetséges állapotok száma: 27 = 128
Karakteres LCD kijelző használata MiniRISC processzoron
Karakteres LCD kijelző használata MiniRISC processzoron F1. A MiniRISC processzor rendelkezik általános célú adat be-/kimeneti (GPIO) interfészekkel. Ezek az interfészek rugalmasan használhatók szinte
Számítógép Architektúrák
Számítógép Architektúrák Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben 2015. március 9. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Tartalom A
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,
SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1
INFORMATIKAI RENDSZEREK ALAPJAI (INFORMATIKA I.) 1 NEUMANN ARCHITEKTÚRÁJÚ GÉPEK MŰKÖDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 Ebben a feladatban a következőket fogjuk áttekinteni: Neumann rendszerű számítógép