VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
|
|
- Milada Horáčková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS RADIOMODEM PRO POLODUPLEXNÍ PŘENOS HALF DUPLEX RADIO MODEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAROSLAV URBANÍK Ing. JAN PROKOPEC, Ph.D. BRNO 2010
2 VLOŽIT ORIGINÁL ZADÁNÍ
3 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného pro bezdrátový přenos řídících signálů. Zařízení je navrženo pro poloduplexní bezdrátový přenos. Popisuje různé možnosti řešení dané problematiky. Rozebírá volbu vybraných komponentů a jejich vzájemnou spolupráci. Dále se zabývá výrobou DPS a tvorbou softwaru pro mikrokontroler Atmega16. Zařízení je navrženo univerzálně a je možno jej přizpůsobit i pro jiné požadované aplikace. KLÍČOVÁ SLOVA bezdrátová komunikace, přenos informací, sériová komunikace ABSTRACT This bachelor thesis deals with a concept description and realization of wireless system for transmission of control signal. The system is designed for a half-duplex operation mode. Various options for system realization of the task solution is mentioned and described. The work analyses the choice of particular components and their intercommunication as well. PCB and Atmega16 microcontroller software technology is also concerned about. The usage of this wireless system is universal and it is possible to adapt it for particular application. KEYWORDS wireless transmission, transmission of information, serial communication
4 URBANÍK, J. Radiomodem pro poloduplexní přenos. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky, s., 7 s. příloh. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Jan Prokopec, Ph.D.
5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Radiomodem pro poloduplexní přenos jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Brně dne (podpis autora) PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Prokopcovi, Ph.D, za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. V Brně dne (podpis autora)
6
7 OBSAH OBSAH Seznam obrázků vii ix Úvod 1 1 Technický popis zařízení Popis funkce zařízení Funkce poloduplexního přenosu Převod signálového rozhraní TTL na RS Sériová komunikace Synchronní přenos dat Asynchronní přenos dat Blokové schéma zapojení Popis jednotlivých bloků Vstupně výstupní zařízení ATmega MAX Modem Radiostanice Stabilizátor Akumulátor Schéma zapojení zařízení Popis schématu zapojení vii
8 4 Deska plošných spojů Neosazená deska plošných spojů Osazovací plán Software Nastavení přenosového kanálu Rozdělení jednotky USART Vývojový diagram hlavního programu Blokové schéma obslužného programu Technické parametry a naměřené hodnoty Napájecí napětí a odebíraný proud Vysílaný signál (rozhraní TTL) Vysílaný signál (rozhraní RS 232) Frekvenčně modulovaný signál Závěr 23 Literatura 24 Seznam symbolů, veličin a zkratek 25 Seznam příloh 26 viii
9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1.1: Blokové schéma poloduplexního přenosu informací... 3 Obr. 1.2: Rozhraní TTL... 4 Obr. 1.3: Rozhraní RS Obr. 1.4: Synchronní přenos dat... 6 Obr. 1.5: Asynchronní přenos dat... 6 Obr. 2.1: Blokové schéma zařízení... 8 Obr. 3.1: Schéma zapojení Obr. 4.1: Deska plošných spojů, měřítko M1: Obr. 4.2: Osazovací plán Obr. 4.3: Zkonstruované zařízení Obr. 5.1: Vývojový diagram hlavního programu Obr. 5.2: Vývojový diagram obslužného programu přerušení Obr. 6.1: Vysílaný signál (rozhraní TTL) Obr. 6.2: Vysílaný signál (rozhraní RS 232) Obr. 6.3: Frekvenčně modulovaný signál ix
10 ÚVOD Rychlý rozvoj informačních technologií, ke kterému v poslední době dochází, přináší stupňující se požadavky na přenos velkého objemu dat, pokud možno, v co nejkratším čase. Kromě tradičního způsobu přenosu dat po kabelových vedeních dochází v poslední době k prudkému rozvoji bezdrátových přenosových tras. Jednou z největších výhod je úspora kabelového vedení, které není u bezdrátového přenosu vůbec použito. Další výhodou je možnost variabilního použití těchto zařízení. U bezdrátových přenosových tras nehrozí nebezpečí jejich přerušení, a není nutné vynakládat nemalé prostředky na provádění údržby a oprav přenosového vedení. Pro bezdrátový přenos signálů jsou použity jak směrové, tak všesměrové radiové prostředky. Použití bezdrátových přenosových tras je omezeno dosahem vysílače a citlivostí přijímače. Bezdrátový přenos dat je nutno zabezpečit proti případnému rušení použitím modemů, nebo bezpečnostních kódů. Kódování předchází zneužití přenášených informací. Bezdrátové spoje se rozdělují na spoje mezi dvěma body tzv. bod-bod a na spoje mezi bodem a více body. Bezdrátové spojení je vybíráno podle počtu připojených zařízení, které mezi sebou budou komunikovat. Vytvářené zařízení je určeno pro přenos řídících signálů mezi dvěma body. Z tohoto důvodu je použito bezdrátové spojení bodbod. Toto spojení je pro dané zařízení zcela dostačující a snadnější na realizaci. Při návrhu tohoto zařízení byly kladeny určité požadavky, které toto zařízení má splňovat. Mezi hlavní požadavky patří mobilnost, bezdrátový přenos informací, a možnost připojení periferií podle aplikace, ve které bude zařízení použito. Toto zařízení bylo navrženo, aby splňovalo právě tyto požadavky a bylo pomocí něho možno ovládat zařízení k němu připojená. 1
11 1 TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 1.1 Popis funkce zařízení Zařízení je určeno pro poloduplexní bezdrátový přenos řídících signálů. Princip přenosu řídící informace je založen na převedení signálů z úrovně TTL na úroveň RS 232. Řídící signály, které by byly při přenosu po rádiovém kanálu značně zkresleny, jsou pomocí radiomodemu frekvenčně namodulovány. Tato úprava je důležitá pro správné přenesení informace a bezchybné dekódování signálů na přijímací straně. Takto převedený signál je přenesen pomocí radiostanic na přijímací stranu, kde je frekvenčně modulovaný řídící signál opět pomocí radiomodemu převeden na komunikační rozhraní RS 232 a poté jsou přijatá data převedena na rozhraní TTL. Pro převod z rozhraní TTL na RS 232 a naopak je použit převodník úrovní MAX232. V zapojení je použit mikrokontrolér ATmega16, který slouží k přípravě a odeslání řídící informace a k vyhodnocení přijatých informací. K tomuto mikrokontroléru je možno připojit maticovou klávesnici, zobrazovací jednotku, krokový motor a další vstupně-výstupní zařízení. Dále je pomocí mikrokontroléru prováděno klíčování radiostanice před samotným vysíláním řídící informace. Při tzv. zaklíčování je radiostanice uvedena do režimu vysílání. Po odeslání řídící informace se radiostanice opět odklíčuje. Přerušované klíčování je realizováno především z důvodu úspory elektrické energie a zamezení zbytečného zatěžování vysílací části radiostanice. Toto technické řešení je realizováno z důvodu možnosti připojení jakékoliv radiostanice na vysílací a přijímací straně. Díky tomu je možno přenášet informace na velmi dlouhé vzdálenosti podle dosahu použité radiostanice. Bezdrátový přenos dat je možno realizovat i jinými způsoby. Například pomocí magnetické indukce, infračerveného světla (IrDA) nebo zvukových vln. Nejvíce jsou však v praxi rozšířeny přenosy pomocí infračerveného světla a rádiových vln. 2
12 1.2 Funkce poloduplexního přenosu Poloduplexní přenos může probíhat v jednom nebo druhém směru, ale nikdy ne současně, protože pro příjem i vysílání signálu je využíván jediný kmitočtový kanál. To znamená, že v jednom okamžiku je možno pouze vysílat nebo přijímat určitou informaci. U poloduplexního provozu je nutnost přepínání pro vysílání a pro příjem dané informace. Podstatnou výhodou poloduplexního přenosu informací je úspora kmitočtového pásma na rozdíl od duplexního přenosu informací, kde se pro přenos používají dvě kmitočtová pásma nebo časové oddělení. Obr. 1.1: Blokové schéma poloduplexního přenosu informací Zařízení pro poloduplexní přenos je složeno ze tří hlavních částí, přijímacího zařízení, vysílacího zařízení a přepínače (viz. Obr. 1.1). Pro správnou funkci zařízení musí být vždy nastavení přepínače na přijímací straně opačné než na straně přijímací a naopak. To znamená, že když se mají data přenášet ze zařízení č.1 na zařízení č.2 musí být přepínač č.1 nastaven na vysílání a přepínač č.2 na příjem. V případě, kdy mají být data přenášena opačným směrem je nastavení přepínačů opačné. 3
13 1.3 Převod signálového rozhraní TTL na RS 232 Pro převod signálového rozhraní TTL na RS 232 se používají převodníky napěťových úrovní. Nejčastěji je používán převodník MAX232. Tento převodník obsahuje dvě dvojice oddělovačů konvertujících napěťové úrovně. Napětí pro RS 232 se získává pomocí nábojové pumpy a výstupní napětí proto závisí na kvalitě použitých kondenzátorů, která u elektrolytických kondenzátorů časem značně klesá. Z tohoto důvodu jsou v dnešní době elektrolytické kondenzátory běžně nahrazovány kondenzátory tantalovými. Obr. 1.2: Rozhraní TTL Obr. 1.3: Rozhraní RS 232 4
14 1.4 Sériová komunikace Komunikace mikrokontroléru s jinými systémy (jinými mikrokontroléry, počítači, inteligentními obvody apod.) bývá nejčastěji realizována pomocí nějakého standardu. Pro omezení počtu použitých I/O vývodů je nejvíce využívána sériová komunikace [5]. Sériová komunikace nebo sériový přenos je v telekomunikacích a informatice proces přenosu dat po jednotlivých bitech za sebou (tj. sekvenčně) pomocí komunikačního kanálu nebo sběrnice. Podstatně se liší od paralelní komunikace, kde je několik bytů vysíláno současně (linkou obsahující několik paralelních přenosových kanálů). Sériová komunikace se používá na dálkových linkách a většině počítačových sítí, kde činí cena kabelu a synchronizační potíže paralelní komunikaci nepraktickou. Na krátké vzdálenosti se sériová komunikace v počítačových sběrnicích v poslední době prosazuje čím dál více, protože odstraňuje problémy, na které narazila paralelní komunikace (parazitní kapacity, přeslechy, problém synchronizace hodin mezi vodiči) a vyplatí se složitější zařízení (serializer a deserializer, tzv. SerDes). Vylepšená technologie učinila sériovou komunikaci konkurenceschopnou (například přechod od PCI sběrnice na PCI-Express) [10]. Kromě sériové a paralelní komunikace se například používá komunikace po I2C sběrnici. Při konstrukci navrhovaného zařízení je ke komunikaci mezi mikrokontrolérem, převodníkem úrovní a radiomodemem použita právě zmiňovaná sériová komunikace. Tato komunikace je použita z důvodu úspory vstupně-výstupních pinů. Na piny, které byly ušetřeny je možno připojit další I/O zařízení. Při přenosu dat pomocí sériové komunikace se používají dva režimy přenosu, synchronní a asynchronní komunikace. Častěji je používán asynchronní přenos dat, který byl zvolen i pro komunikaci v navrhovaném zařízení. U asynchronního přenosu dat je možno nastavit několik parametrů. Tyto parametry jsou podrobně popsány v kapitole
15 1.4.1 Synchronní přenos dat Synchronizaci přijímače a vysílače na začátku přenosu zajišťuje synchronizační znak. Po jeho vyhodnocení probíhá nepřerušovaný přenos znaků bez další synchronizace až do okamžiku přijetí nového synchronizačního znaku. Pokud vysílač nemá k dispozici další paket dat, vysílá automaticky synchronizační znaky. Obr. 1.4: Synchronní přenos dat Asynchronní přenos dat Pokud neprobíhá vysílání ani příjem dat, je signál v úrovni H a klesne na úroveň L v okamžiku, kdy začne vysílání. Pokles signálu při vysílání je pro synchronizaci příjemce pro příjem dat. Tento signál zůstane na nízké úrovni během celého start bitu a dále se jeho úroveň mění podle vysílaných dat. Při přenosu dat pomocí asynchronního přenosu se přenáší tzv. rámec. Základní tvar přenášeného rámce dat při asynchronním přenosu začíná start bitem (úroveň H). Po něm následuje 5 až 9 datových bitů vysílaných od LSB po MSB. Po datových bitech je v rámci umístěn paritní bit. Paritní bit je volitelný a datový rámec ho nemusí bezpodmínečně obsahovat. Za paritním bitem je umístěn stop bit (úroveň L). Datový rámec může být zakončen jedním nebo dvěma stop bity (viz. Obr 1.5). Vysílání dalšího rámce dat může být započato až po kompletním odvysílání vyslaného rámce. O tom, že byl odvysílán celý rámec, informuje právě stop bit. Obr. 1.5: Asynchronní přenos dat 6
16 Délka datových bitů a start bitu se určí pomocí zvolené přenosové rychlosti podle vztahu t bit = (1.1) SR Přenosová rychlost se udává v Bd,,baudech (počet bitů za sekundu). Tato rychlost se neshoduje s počtem přenesených datových bitů za sekundu, protože se nepřenáší pouze datové bity, ale i start bit, paritní bit a jeden nebo dva stop bity. 7
17 2 BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ Navržené zapojení se skládá z několika základních bloků (viz. Obr. 2.1). Jednotlivé bloky použitého zapojení jsou popsány v kapitole 2.1. Obr. 2.1: Blokové schéma zařízení 2.1 Popis jednotlivých bloků Vstupně-výstupní zařízení Jako vstupně-výstupní zařízení může být použita např. maticová klávesnice, krokový motor, dynamický displej, LCD displej, nebo různé druhy teplotních a polohových čidel a podobně. V případě, že je pomocí tohoto zařízení ovládáno silnoproudé zařízení, jsou pomocí mikrokontroléru ovládány pouze spínací výkonové prvky, jako například spínací výkonové tranzistory, relé atd. Navržené zařízení není určeno pro pevně danou aplikaci a připojené periferie jsou voleny dle požadavků konkrétního zapojení ATmega16 ATmega16 je 8-bitový RISC mikrokontrolér s pevnou 16-bitovou šířkou slova 8
18 vybavený sériově programovatelnou flash pamětí. Vyznačuje se nízkou spotřebou, poměrně velkým výpočetním výkonem a především přijatelnou cenou. Mikrokontrolér ATmega16 je v navrhovaném zapojení určen pro připojení periferií, vykonávání aritmeticko-logických operací, přípravu paketu dat pro vysílání a zpracování přijatých dat. Technické parametry a popis vývodů viz. datasheet. Dostupný z WWW: MAX232 Jedná se o převodník úrovní mezi rozhraním TTL a rozhraním RS 232. Integrovaný obvod MAX232 od firmy MAXIM je v obvodu zařazen z důvodu nutnosti převodu dat z rozhraní TTL na RS 232 a naopak. Tento převod je nezbytný pro správnou funkci radiomodemu MD13. Na vstup radiomodemu je nutno přivádět data ve formě signálu RS 232. Technické parametry a popis vývodů viz. datasheet. Dostupný z WWW: Modem Rádiový modem MD13 je určen pro zařízení, která vyžadují převod z rozhraní RS 232 na frekvenčně modulovaný signál. Modem je možno připojit k radiostanicím, které pracují ve standardním rádiovém kanálu 300Hz až 3,4kHz. Modem přenáší data asynchronně, používá FFSK pomocné nosné s nastavitelnou přenosovou rychlostí. Maximální přenosová rychlost lze nastavit na 2400 bit/s. Princip činnosti modemu MD13 je převést digitální signál na frekvenčně modulovaný signál a naopak. Tento převod je velmi důležitý pro správné přenesení odeslané informace a minimalizaci chyb při přenosu dat od vysílače k přijímači. V případě, že by byla data přenášena jako signál TTL, po přenosu by byla značně zkreslena a detekce přijatých dat by byla velmi obtížná nebo úplně nemožná. Technické parametry a popis vývodů viz. příloha A.2 9
19 2.1.5 Radiostanice Radiostanice ALINCO DJ-S446 je určena pro komunikaci v pásmu PMR-466 MHz. Stanice je schválena pro provoz v ČR a celé Evropě, kde je pásmo PMR-466 MHz povoleno. Radiostanice je přizpůsobena pro bezdrátový přenos dat. Má vyveden mikrofon na jack 2,5 mm a sluchátko na jack 3,5 mm. Další významnou vlastností radiostanice je možnost připojení externího napájecího zdroje. Tyto technické parametry hrály důležitou roli při výběru použité radiostanice. V případě, že by radiostanice nebyla těmito možnostmi připojení vybavena, bylo by nutné zasahovat do konstrukce radiostanice, což je v mnoha případech velmi složité. Radiostanice používá pro přenos vysílaných signálů frekvenční modulaci, která zajišťuje zredukování chyb při přenosu. Technické parametry viz. příloha A Stabilizátor Do daného zapojení je zařazen stabilizátor napětí 78T05, který vyrábí napětí 5 V, z napájecího napětí 12 V. Zařazení tohoto obvodu do schématu zapojení bylo nezbytné z důvodu nutnosti napájení převodníku úrovní MAX232 a mikrokontroléru ATmega16. Stabilizované napětí bylo vyvedeno i na konektor, ze kterého je možno napájet I/O zařízení. Konektor je ve schématu označen jako SV Akumulátor Pro napájení všech částí zařízení je použit akumulátor Panasonic. Napájení pomocí akumulátoru bylo zvoleno z důvodu mobility zařízení. Díky tomuto napájení je možno zařízení používat i v místech, kde není možnost připojení k elektrické rozvodné síti. V případě, že je potřeba, aby zařízení bylo schopno pracovat delší dobu, je jednou z možností prodloužení délky provozu výměna akumulátoru za akumulátor s větší kapacitou. Další možností je nabíjení použitého akumulátoru například k tomuto účelu přizpůsobenými solárními články. Technické parametry viz. příloha A.3. 10
20 3 SCHÉMA ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 3.1 Popis schématu zapojení Schéma zapojení navrhovaného zařízení se skládá z mikrokontroléru ATmega16, převodníku úrovní MAX232, konektoru pro připojení radiomodemu MD13 a napájecího zdroje. V daném zapojení není navržen obvod, pomocí kterého by bylo možno programovat mikrokontrolér přímo. Nahrávání programu do mikrokontroléru je nutno provádět v externím programátoru. Z tohoto důvodu nebude mikrokontrolér zapájen, ale bude vsazen do patice, aby při aktualizaci nebo úplné změně programu bylo možno mikrokontrolér vyjmout a přeprogramovat. Toto řešení je pro dané zařízení výhodné, hlavně v případech kdy bude nutno měnit použitý program. Vyřazením programovacího obvodu se zmenší velikost DPS, sníží se počet součástek, a tudíž výsledná cena výrobku bude nižší. Další částí schématu je tzv. klíčovací obvod, který je složen z tranzistoru T1 a rezistorů R4, R3. Tento obvod slouží ke klíčování radiostanice před vysláním paketu dat. 11
21 Obr. 3.1: Schéma zapojení 12
22 4 DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ 4.1 Neosazená deska plošných spojů Obr. 4.1: Deska plošných spojů, měřítko M1:1 V dnešní době se pro výrobu DPS používá technologie, která se nazývá fotocesta. Touto technologií výroby je možno dosáhnout vysoké přesnosti výroby. Maska pro výrobu desky plošných spojů je připravena na výrobu pomocí negativní fotocesty. Měděná vrstva, která bude vyleptána, je symbolizována černou barvou, a vrstva, která bude zachována barvou bílou. 13
23 4.2 Osazovací plán Obr.4.2: Osazovací plán, měřítko M1:1 14
24 Obr.4.3: Zkonstruované zařízení 15
25 5 SOFTWARE 5.1 Nastavení přenosového kanálu Mikrokontrolér ATmega16 je vybaven obvodem, který se nazývá USART, nebo-li Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter. Tento obvod zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi mikrokontroléry nebo mezi mikrokontrolerém a osobním počítačem. Pro nastavení sériového přenosu jsou u procesoru ATMEGA16 použity čtyři registry a to: UCSRA, UCSRB, UCSRC a UBRR. Konkrétní nastavení registrů viz. datesheet. Dostupný z WWW: Komunikace může být jak synchronní, tak i asynchronní. Dále je možno nastavovat počet datových bitů v rozmezí pět až devět, jeden nebo dva stop bity, povolit nebo zakázat paritní bit a multiprocesorovou komunikaci. Dále se dá nastavit přenosová rychlost. Nejčastější přenosové rychlosti bývají 9 600, , či Bd. Konkrétní hodnotu symbolové rychlosti je potřeba přepočítat s ohledem na řídicí frekvenci mikrokontroleru f CPU a uložit do registru UBRRH:L (USART Baud Rate Registers). Jedná se o registrový pár, jehož hodnota je dána vztahem 5.1. f CUP UBRRH : L = 1 16 SR (5.1) Pro korektní přenos dat musí být nastavení rámce a symbolové rychlosti na přijímací i vysílácí straně shodné. Při nedodržení této podmínky hrozí nebezpečí, že data na přijímací straně budou špatně dekódována a dostaneme nesprávné hodnoty přenášeného signálu. Při realizaci daného zařízení je použita asynchronní komunikace. 16
26 5.2 Rozdělení jednotky USART Jednotka USART se skládá z generátoru hodinových impulsů, vysílače a přijímače. Generátor hodinových impulsů slouží k synchronizaci vysílací i přijímací části. Používá se pro synchronní sériový režim. Další částí je vysílač. Je-li jednotka USART korektně nastavena, provede se odeslání bytu pouhým zapsáním do registru UDR. Po úspěšném odvysílání je nastaven příznak TXC v registru UCSRA. Následující část se nazývá přijímač. Je-li jednotka USART korektně nastavena, je po příjmu znaku nastaven příznak RXC v registru UCSRA. Poté je možno přečíst přijatý znak opět z registru UDR. Důležité je, že znak může být čten pouze jednou. 17
27 5.3 Vývojový diagram hlavního programu Obr.5.1: Vývojový diagram hlavního programu Zkratka KB nebo-li (keyboard) je označení podprogramu pro čtení z klávesnice. 18
28 5.4 Blokové schéma obslužného programu Obslužný program se začne vykonávat v tom okamžiku, kdy UART příjme celý byte. Obr.5.2: Vývojový diagram obslužného programu přerušení 19
29 6 TECHNICKÉ PARAMETRY A NAMĚŘENÉ HODNOTY 6.1 Napájecí napětí a odebíraný proud Napájecí napětí celého zařízení: 12 V Proudový odběr celého zařízení: V standby režimu: 120 ma Při vysílání úrovně H: 470 ma Při vysílání úrovně L: 320 ma Napájecí napětí radiostanice ALNICO: 12 V Proudový odběr radiostanice ALNICO V standby režimu: 50 ma Při vysílání úrovně H: 370 ma Při vysílání úrovně L: 220 ma 20
30 6.2 Vysílaný signál (rozhraní TTL) Na daném průběhu je znázorněna časová posloupnost sériově vysílaných bitů mikrokontrolérem ATmega16 z pinu PD1 (TXD). Posloupnost byla vyslána ve tvaru To odpovídá změřené časové posloupnosti. Protože byla posloupnost vyslána pomocí sériového vysílání dat v asynchronním režimu, jsou na obrázku znázorněny ještě další časové úseky a to start bit a stop bit. Z daného průběhu lze vyvodit, že byl rámec dat nastaven bez paritního bitu. Obr.6.1: Vysílaný signál (rozhraní TTL) 6.3 Vysílaný signál (rozhraní RS 232) Jako další průběh byl změřen signál po úpravě převodníkem úrovní MAX232. Měření bylo provedeno na vývodu (pinu) 14 (T1OUT), což je výstup signálu převedeného z rozhraní TTL na rozhraní RS 232. Ze změřeného průběhu je viditelné, že logické nuly (úroveň L) jsou převedeny na napěťovou úroveň +8 V a logické jedničky (úroveň H) na napěťovou úroveň -8 V. Z teoretických poznatků o rozhraní RS 232 můžeme konstatovat, že převod byl proveden korektně. 21
31 Obr.6.2: Vysílaný signál (rozhraní RS 232) 6.4 Frekvenčně modulovaný signál Následující průběh byl změřen na výstupu z modemu MD13. Vykreslený průběh zobrazuje pouze část frekvenčně modulovaného signálu. Při zobrazení celého modulovaného signálu by nebyl zřetelný frekvenční zdvih modulace. Takto modulovaný signál je přiveden do radiostanice a odvysílán. Na straně příjmu se průběhy lišily jen nepatrně. Z toho důvodu nejsou zobrazeny. Obr.6.3: Frekvenčně modulovaný signál 22
32 7 ZÁVĚR V této práci bylo navrženo zařízení pro bezdrátovou komunikaci mezi dvěma body v poloduplexním provozu pro přenos řídících signálů. Práce popisuje funkci poloduplexního přenosu, jeho výhody a nevýhody. Jednou z největších výhod tohoto zařízení je, že řídící informace jsou přenášeny bezdrátově. Z toho plyne, že není potřebné metalické vedení a tím se stává zařízení mobilním. Další výhodou je možnost připojení různých radiostanic podle potřebného dosahu. Dále se práce zabývá tvorbou schématu zapojení a výběrem použitých součástí. Pro samotnou realizaci zařízení je navržena deska plošných spojů a je uveden osazovací plán použitých součástek. Maska pro vytvoření DPS je technologicky připravena na výrobu pomocí fotocesty. V další části práce je věnována pozornost tvorbě programu pro mikrokontrolér ATmega16, který je v zapojení použit. Je zde popisováno nastavení rámce vysílaného mikrokontrolérem, nastavení přenosové rychlosti a celkového nastaveni obvodu UART. Vytvořený program slouží pouze pro praktickou ukázku a pro odzkoušení funkčnosti zařízení. Navržené zařízení není určeno pouze pro jednu aplikaci, a proto není možné vytvořit pevně daný program. Program se vytváří podle toho, jaké periferie budou k zařízení připojeny a jakou aplikaci bude zařízení ovládat. Při měření zkonstruovaného zařízení se naměřené průběhy shodovaly s teoretickými. Po přenosu řídící informace radiostanicemi se přijatý signál lišil pouze nepatrně a dekódování bylo provedeno korektně. Další práce na zařízení by mohla být směřována k navržení obvodu, pomocí kterého by byly dobíjeny akumulátory, kterými je zařízení napájeno. Aby zařízení pracovalo dlouhodobě, mohlo by být dobíjení použitého akumulátoru řešeno pomocí solárních článku. 23
33 LITERATURA [1] ŽALUD, V. Moderní radioelektronika. Praha : BEN technická literatura, stran. ISBN [2] PROAKIS, J. Digital Communications. 3 edition. New York : McGraw Hill, pages. ISBN [3] ČESENEK, P. Modemy, faxy, BBS a počítačová komunikace. Praha : Grada Publishing stran. ISBN [4] STUCHLÝ, V. Počítače a komunikace. Praha : Computer Pres, stran. ISBN [5] HRBÁČEK, J. Komunikace mikrokontroléru s okolím 1. Praha : BEN technická literatura, stran. ISBN [6] HRBÁČEK, J. Komunikace mikrokontroléru s okolím 2. Praha : BEN technická literatura, stran. ISBN [7] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR. Praha : BEN technická literatura, stran. ISBN [8] HW server. Program Terminal pro komunikaci přes RS-232. [online]. Praha : HW server s.r.o, [cit ] Dostupné z WWW: < [9] Atmel Corporation. 8-bit Microcontroller ATmega16. [online]. San Jose : Atmel Corporation, 2010 [cit ] Dostupné na WWW: < [10] Sériová komunikace. In Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-, strana naposledy edit [cit ]. Česká verze. Dostupné z WWW: < 24
34 SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK f CPU t bit IrDA LSB MSB RISC FM UBRRH:L MD13 SR DPS KB Řídící frekvence mikrokontroléru Doba trvání bitu Komunikační infračervený port (Infrared Data Association) Nejméně významný bit (Least Significant Bit) Nejvíce významný bit (Most Significant Bit) Označení mikrokontrolérů s redukovanou instrukční sadou Frekvenční modulace Registr přenosové rychlosti (USART Baud Rate Registers) Radiomodem Požadovaná symbolová rychlost Deska plošných spojů Podprogram pro čtení z klávesnice 25
35 SEZNAM PŘÍLOH A Popis použitých zařízení 27 A.1 Popis radiostanice ALINCO A.2 Popis modemu MD A.3 Parametry akumulátoru Panasonic B Seznam součástek 32 26
36 A POPIS POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ A.1 Popis radiostanice ALINCO Ovládací prvky 1 MONI-monitor. 2 PTT-tlačítko vysílání. 3 Vypínač (tlačný), hlasitost 4 Mikrofonní konektor 5 SP-konektor pro reproduktor 6 Anténa 7 LCD 8 DC-IN vstup externího napájení 9 Mikrofon 10 Klávesnice Technické parametry Modulace: F3E, FM Stabilita kmitočtu: +/- 5ppm Mikrofonní impedance: 2kΩ Napájecí napětí: externí 4,5-16V (bez špiček napětí) Odběr: vysílání H-370 ma, L-220 ma Příjem max. 150 ma (při maximální hlasitosti) Pracovní teplota: -10 až +60 C Rozměry: 56x102x30 mm Hmotnost: 95g (bez baterií) 27
37 Výstupní VF výkon: Výstupní NF výkon: HIGH 500 mw LOW 150 mw 280 mw 28
38 A.2 Popis modemu MD13 Popis vývodů TxD vysílaná data CTS připravenost k vysílání GND připojení GND RTS požadavek na vysílání 0 nepřipojeno CD detekce nosné DTR připravenost DTE RxD přijímaná data IRTS indikace vysílání ICD indikace příjmu 0 nepřipojeno VYST vysílaný NF signál +12V napájení +12V INIT nastavení NF VST přijímaný NF signál PTT Klíčování radiostanice Technické parametry Napájecí napětí: Proudový odběr: Přenosová rychlost: Režim přenosu dat: Úroveň modulace: +12 V 70 ma nastavitelná (300, 600, 1200 a 2400 bit/s) RDS rádiová datová komunikace TM telefonní modem LINE spojení mezi dvěma body 0,55V ± 0,05 V/2kΩ 29
39 Přenosová rychlost rozhraní: Režim provozu: Rozsah pracovních teplot: Rozměry: Hmotnost: 2400 bit/s simplexní i duplexní -30 až +60 C 184x45x142 mm 0,9 kg 30
40 A.3 Parametry akumulátoru Panasonic Napětí Kapacita Rozměry Hmotnost 12 V 7,2 Ah 151 x 94 x 100 mm 2,47 kg Typ konektorů faston
41 B SEZNAM SOUČÁSTEK Označení Hodnota Pouzdro Popis C1 470p C X044 Keramický kondenzátor C2 470p C X044 Keramický kondenzátor C3 1u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C4 1u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C5 1u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C6 1u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C7 100n C X044 Keramický kondenzátor C8 100n C X044 Keramický kondenzátor C9 100u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C10 100u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor C11 33p C X044 Keramický kondenzátor C12 33p C X044 Keramický kondenzátor C13 100n C X044 Keramický kondenzátor C14 1u TT2D5 Elektrolytický kondenzátor IC1 DIL16 Převodník úrovní MAX232 IC2 TO220H Stabilizátor napětí IC3 DIL40 Mikrokontrolér J1 SPC4078 Konektor LED1 LED5MM LED dioda LED2 LED5MM LED dioda Q1 HC49/S Krystal R /7 Rezistor R /7 Rezistor R3 1k2 0204/7 Rezistor R4 1k 0204/7 Rezistor SV1 MA04-1 Konektor SV2 MA05-1 Konektor
42 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 T1 X1 MA12-1 MA06-1 MA08-1 MA08-1 MA08-1 TO Konektor Konektor Konektor Konektor Konektor Tranzistor NPN Konektor
Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V
Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Jindřich Vavřík STOČ 2011 1 1. Základní popis Systém umožňující přenášení informací po rozvodné síti nízkého napětí 230V. Systém je sestrojen ze dvou zařízení vysílače
Návrh konstrukce odchovny 2. dil
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s
Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál
Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský
Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001
Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou
Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál
Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití multiplexoru...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3
UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím
Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (Bakalářská práce) Lukáš Čapek E-mail: xcapek10@stud.feec.vutbr.cz ÚVOD Cílem mého bakalářského projektu bylo zkonstruovat jednoduché bezdrátové zařízení pro všeobecné
Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2012-2013 Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 3. Obor: IŘT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované
PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10
PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných
Analyzátor sériového rozhraní RSA1B
Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření
RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS
Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl
EduKitBeta Uživatelská příručka
EduKitBeta Uživatelská příručka Výuková deska pro mikrokontroléry Microchip PIC v pouzdře DIL18 OBSAH EduKitBeta 3 Popis zařízení 3 Periférie mikrokontroléru 3 Tabulka zapojení portů na desce Udukit Beta
AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:
UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením
Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...
Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál
Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B Uživatelský manuál Bezpečnostní upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození zařízení
Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m
Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:
4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace
Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.
Jízda po čáře pro reklamní robot
Jízda po čáře pro reklamní robot Předmět: BROB Vypracoval: Michal Bílek ID:125369 Datum: 25.4.2012 Zadání: Implementujte modul do podvozku robotu, který umožňuje jízdu robotu po předem definované trase.
Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m
Převodník RS232 na RS485/422 UC485P průmyslové provedení galvanické oddělení 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0006.01 UC485P UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.2.2005 Poslední aktualizace: 28.2.2005
D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)
D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.
4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového
Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem
Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Teploměr s frekvenčním výstupem je realizován spojením modulu běžných vstupů a výstupů spolu s deskou s jednočipovým počítačem a modulem zobrazovače
PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.
MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti
Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení
Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se
M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST
M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního
Vrstvy periferních rozhraní
Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.
SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál
ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace
P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
P232/485 Převodník RS232 na RS485 Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w.
Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál
Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 3 3.1 Připojení rozhraní RS-422... 3 3.2 Připojení
Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.
; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
ASYNCHRONNÍ RS-232 MODEM PRO OPTICKÉ VLÁKNO OPTO232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL
ASYNCHRONNÍ RS-232 MODEM PRO OPTICKÉ VLÁKNO OPTO232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ELO+, sro, Nádražní 2234, 397 01 Písek,Česká Republika tel.382 213695, fax 382 213069 obsah 1.0 Úvod 1.1 Použití optického modemu
TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 5 POUŽITÍ PŘÍSTROJE...
VideoSWITCH Údaje uvedené v tomto návodu na obsluhu se vztahují na zařízení VideoSWITCH v.1.1. Obsah: TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 5 POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 7 Technické
DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů
projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF
Uživatelská příručka
Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení
Zadání semestrálního projektu PAM
P ř evaděč RS485 Navrhněte s procesorem AT89C2051 převaděč komunikační sběrnice RS485 s automatickým obracením směru převodníku po přenosu bytu. Převaděč vybavte manuálním nastavením přenosové rychlosti
Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál
Převodník na mnohavidové optické vlákno ELO E14C Uživatelský manuál 1.0 Úvod 3 1.1 Použití převodníku 3 2.0 Principy činnosti 3 3.0 Instalace 4 3.1 Připojení optické trasy 4 3.2 Připojení rozhraní 4 3.3
Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO
Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice
Projekt BROB B13. Jízda po čáře pro reklamní robot. Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Florián
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCHTECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Projekt BROB 2013 B13. Jízda po čáře pro reklamní robot Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Florián Autoři práce: Martin
PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled
2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc
Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM
Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a
Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manual
Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147 Uživatelský manual 1.0 Úvod...3 1.1 Použití optického převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení optické
Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií
VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední
5. A/Č převodník s postupnou aproximací
5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit
Selec4. Čtyřnásobný přepínač RS232. Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy. 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.
Čtyřnásobný přepínač RS232 Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v. 10044 Selec4 Katalogový list Vytvořen: 31.10.2007 Poslední aktualizace:
Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál
Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A Uživatelský manuál ELOE06AZK002 1.0 Úvod... 3 1.1 Použití převodníku... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení převodníku
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)
Vývojový kit pro Lantronix XPort 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0272.02.00 (06083) XPortKit Katalogový list Vytvořen: 15.5.2006 Poslední aktualizace: 17.2 2011 08:35 Počet stran: 12 2011 Adresa:
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie Předmět: Databázové systémy Forma: praktická 1. Datový model. 2. Dotazovací jazyk SQL. 3. Aplikační logika v PL/SQL. 4. Webová aplikace. Obor vzdělání: 18-20-M/01
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Autor: Tomáš Válek, xvalek02@stud.fit.vutbr.cz Login: xvalek02 Datum: 21.listopadu 2012 Obsah 1 Úvod do rozhraní I 2 C (IIC) 1 2 Popis funkčnosti
Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek
Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po
Sběrnice používané pro sběr dat
Programové prostředky pro měření a řízení, přednáška č. 9 Sběrnice používané pro sběr dat Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha 2009 verze 1.0 1 Obsah přednášky Sériové komunikační sběrnice 1. Rozdělení
MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika
MSP 430F1611 Charakteristika Mikroprocesor MSP430F1611 je 16 bitový, RISC struktura s von-neumannovou architekturou. Na mikroprocesor má neuvěřitelně velkou RAM paměť 10KB, 48KB + 256B FLASH paměť. Takže
Měřič reziduální kapacity HomeGuard
HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení
Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20
Založeno 1990 Systém k synchronizaci času digitálních ochran. Technická informace o systému 05-05-2004. Systém sestává z: Jednotky SYTEL-A Přijímače GPS s anténou Jednotka SYTEL-A. Technické parametry:
Technická dokumentace TRBOdata
Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace TRBOdata OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Režimy přenosu dat...4 transparentní režim...4 pseudotransparentní režim...4 řízený režim...4 Topologie
digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA
Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.
výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.
Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6
FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232
FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 Uživatelská příručka DA-70163 I. Shrnutí Se zavedením pokročilé izolační technologie dokáže fotoelektrický izolátor sériového rozhraní RS-232, nazývaný
Seriové ATA, principy, vlastnosti
Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.
GSM/GPRS modul pro Arduino
1500635983 VÝROBNÍ ČÍSLO GSM/GPRS modul pro Arduino 1. POPIS Díky tomuto produktu lze naprogramovat telefon, který bude schopný volat a přijímat hovory, psát SMS zprávy a připojit se k internetové síti
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na
USB2RS232. Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232. Komunikace jednoduchým protokolem
Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232 Komunikace jednoduchým protokolem 1. září 2016 w w w. p a p o u c h. c o m USB2RS232 Katalogový list Vytvořen: 1.9.2016 Poslední aktualizace:
BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C
Optické převodníky video + RS485(RS232) + kontakty BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C BOX* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM TDW 4x reléový výstup, video IN, 1x digitální vstup RDW 4x digitální
HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu
HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,
MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B
MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového
EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka
EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka
PŘÍSTUP. Docházkový terminál itouch. Produktový list : DT - itouch
Docházkový terminál itouch Vlastní hardware terminálu obsahuje čtyř jádrový procesor a 1GB RAM a má tedy velkou výkonovou rezervu pro pozdější aktualizace softwaru a integrace nových funkcí. Pro ukládání
I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku
Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál Modul slouží pro výstup analogových napěťových nebo proudových signálů. Tyto signály jsou k dispozici v 16 bitovém rozlišení. Specifikace modulu
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION
FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2013-2014 3D LED Cube Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 4. Obor: IT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 1 Konstrukce Obr. 1.: Výsledná LED kostka.
Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů
Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:
Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení
Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony
DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT
Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT Matěj Zeman SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, 397 11 Písek Jiţ od mala mě zajímá pyrotechnika
Převodník RS232 RS485
R012 Převodník RS232 RS485 Shrnutí R012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem,
Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B
ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B
Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manuál
Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147 Uživatelský manuál Bezpečnostní upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození zařízení způsobené nesprávným používáním nebo umístěním
Identifikátor materiálu: ICT-1-15
Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Rozhraní vstupních a výstupních zařízení Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí rozhraní
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 18-20-M/01 informační technologie Předmět: programování 1. Příkazy jazyka C# 2. Datové konstrukce 3. Objektově orientované programování 4. Tvorba vlastních funkcí Obor vzdělání: 18-20-M/01
Témata profilové maturitní zkoušky
Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011
Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika
PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR
PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma
ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL
ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO RS-422 inp 8V out 5V model E174 OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ELO+, sro, Nádražní 2234, 397 01 Písek,Česká Republika tel.(0362) 213695, fax (0362) 213069 Obsah
STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013
STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT
PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště
PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště ABSTRAKT Účelem práce je vytvořit přípravek pro programování procesoru PIC16F84. Pomocí programátoru u daného typu procesoru bude možné naprogramovat
uz80 Embedded Board ver. 1.0 uz80 Vestavná Řídící Deska ver. 1.0
uz80 Embedded Board ver. 1.0 uz80 Vestavná Řídící Deska ver. 1.0 Jednodeskový mikroprocesorový řídící systém s CPU Zilog Z84C15 nebo Toshiba TMPZ84C015: Deska obsahuje: 1. CPU Z84C15 (Zilog) nebo TMPZ84C015
Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series
Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series Sony UWP- nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou za přijatelnou cenu a přitom bez interferencí Díky velké poptávce
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface