Přednáška 7, 8 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech
|
|
- Jaroslava Matoušková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Přednáška 7, 8 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1
2 Náplň přednášky Zdroje hodinového signálu krystalový oscilátor systém hodinových signálů v procesoru RTC obvod reálného času řízení proudového odběru vestavěného systému RESET, použití dohlížecí obvod Watch dog Poznámka: v přednášce se pro vysvětlení používají příklady bloků a obvodů, jak jsou v STM32. Jsou však voleny takové bloky a příklady, že z jejich pochopení a znalosti je pak možno se již rychle orientovat i v blocích jiných procesorů podobné úrovně- 2
3 Generátor hodinového signálu Jedna ze základních podmínek činnosti procesoru přítomnost stabilního hodinového signálu taktování činnosti procesoru Procesory dynamický návrh - je určena nejvyšší a také nejnižší frekvence hodinového signálu, často signálové procesory, viz katalog. procesory statický návrh - není dolní mez frekvence. (možný pokus AT89C51 hodinový signál jednotky Hz nebo i pomocí obvodově ošetřeného tlačítka sledování činnosti na sběrnicích) (U procesorů s PLL takový experiment není možný, PLL fázový závěs- viz dále) Činnost procesoru přímo v rytmu vnějšího hod. signálu (různé 8- bitové CPU 8051, AT AVR, AT Mega,..) Vnější, vnitřní obvod XTAL oscilátoru (XTAL je vždy vně procesoru) 3
4 Generátor hodinového signálu Vnější obvod XTAL oscilátoru (XTAL je vždy vně procesoru) Invertor CMOS, zpětnovazební rezistor obvod v lin. oblasti (jako zesilovač) doplnění vnějším krystalovým rezonátorem (XTAL) určujícím frekvenci potřebné kondenzátory C 1, C 2 podle výrob. kryst., typ. 22 pf(12 až 33 pf) malá závislost frekvence na velikosti kapacit zpětnovazební rezistor často vnitřní, někdy vnější ( typicky Megaohm) Tlumicí rezistor (R 1 ), snížení výkonu, kterým je buzen krystal, někdy je potřeba pro optimální činnost oscilátor, obzvláště u - XTAL pro malé frekvence Náběh XTAL oscilátoru postupně, není okamžitý rozběh (viz. t SU - start up time) jednotky ms R F = 10M in U CC out R C 1 XTAL 8 MHz C 2 C 1,C pf 4
5 Generátor hod. signálu s piezokeremickým rezonátorem V katalogu STM32F1xx je heslo: High-speed external clock generated from a crystal/ceramic resonator co to je ceramic resonator? Piezokeramický rezonátor levné (ale méně dokonalé) řešení XTAL oscilátor přesně definovaná frekvence, malé změny f s teplotou Piezokeramický rezonátor, nepřesné a nestabilní - změna frekvence s teplotou (podobné piezoker. rezonátory používány např. ve formě piezokeramických filtrů v rozhlas. přijímači 10,7 MHz filtr) Piezokeramický rezonátor - jako levná alternativa oproti XTAL, (viz staré FD mechaniky 5,25 keram. rezonátor v oscilátoru 450 khz) R F = 10M U CC in out R C 1 XTAL 8 MHz C 2 C 1,C pf 5
6 Krystaly s třetí harmonickou Krystaly pro oscilátory pozn. obvykle používané krystaly pro oscilátor na základní harmonické, fundamental mode, Krystal pro oscilátor na 3 harmonické, pozor např. může být krystal 24 MHz, někdy označení 3 rd značí frekvenci 24 MHz, pokud je zapojen v obvodu s úpravou pro kmitání na 3.harmonické, Overtone crystal oscilator, může také chybně kmitat na (nechtěné) základní harmonické 8 MHz Bývá problém u krystalů na vyšší frekvence např. na 40 MHz a vyšší, nutno doplnit pomocné laděné obvody (tank), zajišťující, že oscilátor bude kmitat 3. harmonické, laděný obvod způsobí, že zesílení celého obvodu pro základní harmonickou je menší, než pro 3. harmonickou Krystalový oscilátor kompaktní blok obsahující krystal a elektronické obvody, kovové pouzdro obdélník, napájení a výstup 5V, 3,3V, viz starší videokarty, síťové karty pozor - nové oscilátory- SMD pouzdro malý obdélník, stejné pouzdro i krystaly v SMD provedení ( SMD povrchová montáž) 6
7 Buzení procesoru vnějším hodinovým signálem Ideové schéma XTAL- oscilátoru (výklad kontrola činnosti oscilátoru osciloskopická sonda??) R F = 10M in U CC out vstup vnějšího hod. signálu pro synchronní činnost procesorů,pro návaznost činnosti procesoru na vnější obvod (výklad na před. - 89C51 činnost s generátorem PLL navázaným na videosignál konstantní počet instrukcí na TV řádek, synchronní činnost CPU s videosignálem, vkládání grafiky do videsignálu) vstup ext. hod. signálu, volby správné úrovně (pozor. vstupy osc. nebývají 5 V tolerantní!!) C 1 XTAL 8 MHz CLK 'HC04 XTAL osc. in XTAL osc. out CMOS up C 2 C 1,C pf R
8 HSE oscilátor STM32 HSE High Speed External oscilator Parametry oscilátoru rozmezí frekvencí doba náběhu t SU 8
9 LSE oscilátor v STM 32F1xx LSE - Low Speed External oscilátor Hz ( 2 15 Hz vydělení 15 bitovým čítače m, sekundové impulsy) pamatovat si tuto frekvenci, používáno u většiny souč. upproc, pro RTC) v STM 32 použití pro RTC Real Time Clock obvod reálného času 9
10 Vstup vnějšího hodinového signálu Vstup vnějšího hod. signálu pro synchronní činnost procesorů, pro návaznost činnosti procesoru na vnější obvod (výklad na před. - 89C51 činnost s generátorem PLL navázaným na videosignál konstantní počet instrukcí na TV řádek, synchronní činnost CPU s videosignálem, v kládání grafiky do videsignálu) vstup ext. hod. signálu, volba správné úrovně CLK 'HC04 XTAL1 XTAL2 CMOS up 10
11 Vstup vnějšího hod. signálu do HSE STM32 Omezený rozsah frekvencí krystalu XTAL, ale vnější signál HSE (0 25 MHz) pozor V HSEmax!! ( pin není + 5 V tolerantní) f HSE_ext frekvence hodinového signálu z externího zdroje 11
12 Vstup hod signálu do obvodu LSE v STM 32F1xx Pokud vnější oscil Hz přesnější možno použít vstup vnějšího hod. signálu do STM3F1x., příp. více procesorů. stejný reálný čas ( zamezení rozbíhání hodinek ) 12
13 Výstup hod. signálu z XTAL oscilátoru Potřeba vyvést hodinový signál z XTAL oscilátoru příklad vyvedení hod. signálu z ADSP BF533 XTAL o frek. 20 MHz. pozor ovlivnění obvodu oscilátoru!!! krátké spoje, malá kapacita, příp. použít i oddělovací rezistor na začátku vedení R2 10M CLK Ucc R1 400 XTAL1 XTAL XTAL2 C1 27 pf 27 pf C2 27 pf XTAL1 XTAL2 vyvedení osc. signálu (příklad ADSP BF533,..) 27 pf ale i STM32F0 Discovery kit ( 8 MHz z debug procesoru do aplikačního procesoru) 12 MHz 'AHC04 CLK 13
14 Výstup hodinového signálu v STM32. HSI RC 8MHz /2 OSC_OUT 4-16 x2...x16 PLLCL SYSCLK MHz HSE Osc OSC_IN PLL K up to 72 /2 MHz MCO SYSCLK HSI HSE PLLCLK /2 /128 CSS OSC32_IN OSC32_OUT LSE OSc KHz RTCCLK LSI RC ~40KHz IWDGCLK Výstup hodinového signálu v STM32, volba signálu HSE krystalový oscilátor, Využito v některých STM32 Discovery kitech, např. STM32L1 Discovery Debug procesor generuje hodinový signál pro aplikační procesor Clock-out na MCO pinu (PA.08) u STM32F100 / možná frekvence max. 50MHz 14
15 Vnitřní generátory hodinového signálu typu RC Interní RC generátor -, výklad, důvod, použití Vnitřní RC generátor- na čipu realizace pouze v integr. struktuře Si. Větší rozptyl hodnoty frekvence, řádově jednotky % (dáno výrobou) Kalibrace oscilátoru RC proces nastavení parametrů ( doladění vnitřních obvodů oscilátoru na správnou hodnotu). Pro Boot pomocí UART je potřeba odchylka frekvence lepší než 3 %, pro USB ještě větší nároky na přesnost) Možnost vzájemné kontroly funkce (vnější vnitřní gener.) Minimalizace nákladů pro jednoduché aplikace pouze vnitř. RC gener. Low pin count procesory (8 pin problém věnovat 2 piny pro krystal, otázka ceny) Vyšší procesory vnitřní generátor RC, vnější oscilátor XTAL Pozor, pamatovat si: pokud je na čipu vnitřní generátor RC, mikroprocesor začíná činnost po reset s tímto generátorem, v STM32 int. RC oscilátor HSI high speed interní je aktivní po reset Přepnutí na externí HSE Xtalový až programově? Jak se pozná činnost procesoru STM32 ( žije nežije )? proudový odběr, reset, nebo boot + reset (výklad. na přednášce) 15
16 Generátory typu RC a XTAL - srovnání Interní RC oscilátor - menší proudový odběr než Externí XTAL oscilátor otázka přednáška - proč? Interní RC oscilátor menší rušení vyzařování (EMI) než Externí XTAL oscilátor - proč?? Interní RC oscilátor, Externí oscilátor kontrola, BackUP pokud v STM32 vypadne HSE nastoupí HSI, Spolehlivost funkce, bezpečnost zařízení např.v standardu Class B (např. pro domácí bílé zboží, pračky, ) nutnost bezpečné funkce, ochrana uživatele, požadavek průběžné kontroly funkce oscilátorů,.. 16
17 PLL - fázový závěs PLL - Phase Lock Loop, založen na regulaci frekvence ( analogie převody, dva bicykly) bloky: VCO - voltage controlled oscilator napětím řízený oscilátor 1/n - dělička kmitočtu loop filter zesilovač odchylky, filtr celé jako zpětnovazební regulátor f loop f 1 VCO 2 filter f 2 /n 1/n f 2 = f 1. n násobení základního kmitočtu celým číslem n f 2 = f 1 x n násobení základního kmitočtu necelým číslem n/m f 2 = f 1 x n/m f f 2 = f 1.(n / m) 1 /m f 1 loop 1/m VCO filter f 2 /n 1/n f 2 17
18 Oscilátory s PLL XTAL (krystalové) oscilátory s externím krystalem obvykle max. 40 MHz, Max. 80 MHz kompaktní oscilátor s el. obvody v pouzdře??? Jak dosáhnout vyšší frekvence hod. signálu procesoru Vnitřní oscilátor na frekvencích desítek, stovek MHz a výše, dělička, porovnání s frekvencí XTAL oscilátoru, PLL PLL možno programově měnit frekvenci oscilátoru jedna dělička, celistvý násobek frekvence XTAL dvě děličky necelý násobek frekvence XTAL ( dělení frekvence XTAL i příklad: frekvence sig. vnitř. oscilátoru, f XTAL / 2 = f OSC / f OSC = f XTAL / (3/2)= 1,5 x f XTAL 1,5 násobek 18
19 Generátory hod. signálu v STM32 Čtyři oscilátory HSI 8 MHz RC oscil., interní HSE XTAL oscilátor XTAL LSI 40 khz int. oscilátor LSE externí osil Hz XTAL LSI i LSE (i pro autowake) HSI RC 8MHz /2 OSC_OUT 4-16 x2...x16 PLLCLK SYSCLK HSE Osc MHz PLL OSC_IN up to 72 /2 MHz MCO SYSCLK HSI HSE PLLCLK /2 /128 CSS OSC32_IN OSC32_OUT LSE OSc KHz RTCCLK LSI RC ~40KHz IWDGCLK možnost vyvedení signálu Clock-out na the MCO pinu (PA.08) / max 50MHz použito na kitech STM32F0 Discovery,MCO jak hod. signál druhého procesoru 19
20 Generátory hod. signálu v STM32, děličky. HSI RC 8MHz /2 HCLK up to 72MHz PCLK1 up to 36MHz OSC_OUT 4-16 x2...x16 PLLCLK SYSCLK HSE Osc MHz PLL OSC_IN up to 72 /2 MHz AHB Prescaler /1,2 512 APB1 Prescaler /1,2,4,8,16 TIM2,3,4 x1, 2 mult TIMxCLK MCO OSC32_IN OSC32_OUT SYSCLK HSI HSE PLLCLK /2 LSE OSc LSI RC / KHz ~40KHz CSS RTCCLK IWDGCLK APB2 Prescaler /1,2,4,8,16 USB Prescaler /1,1.5 TIM1 x1, 2 mult ADC Prescaler /2,4,6,8 PCLK2 up to 72MHz TIM1CLK ADCCLK USBCLK 48MHz Volba různých frekvencí hod. signálu pro sběrnice, USB rozhraní, ADC převodník HSE backup záloha vnitřním RC HSI- RC) ( kontrola bezpečnost, Class B, spotřeb. el, ) 20
21 Obvod PLL pro generování hodinového signálu PLL v DSP (digital signal processor) signálovém procesoru Blackfin ADSP BF504F progr. nastavit frekvenci hod. gen. - řízení proud. odběru příklad použití PLL v ADSP BF504F ( výstupy: CLKBUF bufferovaný výstup XTAL oscil, CLKOUT bufferovaný hod. signálu systémových hodin 21
22 Obvod hodin reálného času - RTC RTC Real Time Clock hodiny reálného času Obvykle ve většině současných microcontrollerů, funkce hodinky a budík příklad v STM32F100 obvykle vstup pro samostatné napájení z baterie (speciál. zálohovacího kapacitoru) čítač binární, - určení sekundy, hodiny, dny,.. výpočtem vzhledem k zvolenému výchozímu dat např. sekundy od , (jednoduchý bin. čítač jednodušší logika, odběr, ). RTC někdy přímo čítač sekundy, hodiny,.. kalendář viz PC bios, absolutní čas toto řešení také v: STM32F05x, STM32L1, STM32 F2xx, STM40x, STM32F3xx 22
23 RTC hodiny reálného času v STM32F100 zdroj hod. RTCCLK (LSE XTAL Hz, LSI RS 40 khz, HSE/128), předdělička, 32 bit. čítač, události/přerušení - sekundy, přetečení čítače, alarm (přednast. čas budík ) 23
24 RTC komplexní řešení, kalendář, čas - STM32F051 Funkce RTC: Hodiny Minuty Sekundy Subsekundy Kalendář datum Alarm probuzení procesoru, výstup extern+ Vstup Tamper zachycení času vnější události časová značka možná kalibrace hod. frekvence, (princip. fázového. akumulátoru,nco numerically controlled oscilator) 24
25 Využití RTC Využití RTC: informace o reálném času ( absolutní čas ) odměřování času trvání činnosti plánování činnosti alarm ( budík) probuzení CPU z režimu spánku (analogie výklad) Zásadní význam v procesorech s nízkou spotřebou krátká efektivní doba běhu programu režim - stálý monitoring probuzení, odměr, záznam do flash, ) ( výklad příklady použití) alarm běh programu režim monitoring, případné vyvolání zásahu při vybočení z normálního stavu (výklad příklady použití) alarm běh programu kontrola podmínek OK OK OK potřeba prog. zásahu 25
26 Ovlivnění odběru vestavěného systému Nastavení hodinového generátoru a hod. signálu pro jednotlivé části MCU, např. STM32 je zásadní pro velikost proudového odběru MCU (microcontroller unit), mikrokontrolér, mikrořadič procesor, paměti, perierie, označ. také jednočipový mikropočítač (STM32, 8051, ATMega,.) Otázka: uveďte a popište způsoby snižování odběru vestavěného systému viz přednášky frekvence, velikost napájecího napětí, doba činnosti, aktivace pouze potřebných částí systému ( i je v samém procesoru po resetu v STM32F100 je skoro vše vypnuté, aktivace každé části zvyšuje odběr, aktivace každé části do provozu vyšší frekvencí zvyšuje odběr), použití pouze nezbytně vysoké frekvence pro danou část vestavěného systému popsat, vysvětlit, konkrétní příklady Ovlivnění odběru i umístěním programu do typu paměti v procesoru SRAM, FLASH, u STM 32, různý odběr 26
27 Proud. odběr Jak lze programově ovlivnit velikost proudu z napájení u STM32F103 Vliv nastavení každého bloku Zapnout jen ty bloky, které jsou potřeba a provozovat rychlostí, která je nutná zapnut bloky pouze na tu dobu, kdy jsou potřeba) analogie:svícení, topení v různých místnostech bytu STM32 po resetu nepotřebné bloky jsou vypnuté 27
28 Proudový odběr STM32F10x. Feature STM32F10x typ Consumption in RUN mode w/ execute from Flash on internal RC and peripherals clock ON Consumption in RUN mode w/ execute from Flash on PLL 72 MHz( internal RC) and peripherals clock ON Consumption in RUN mode w/ execute from SRAM on PLL 72 MHz( internal RC) and peripherals clock ON 10mA 36mA 32mA STOP w/ Voltage Regulator in low power w/ RTC ON 14 µa STANDBY (w/ RTC OFF) 2µA RTC on VBAT 1.4 µa Poměr ma/mhz je větší při nízkých frekvencích statický odběr (regulátor napětí, oscilátor, Flash STM32 - běh programu v SRAM nižší odběr, než při běhu z Flash 28
29 RESET Funkce RESET implementována v procesorech i dalších programovatelných a sekvenčních obvodech Využití funkce RESET uvedení procesoru (a dalších obvodů) do výchozího stavu zadržení činnosti procesoru do zajištění korektních podmínek (minimálně po dobu náběhu a ustalování napájecího napětí, po dobu rozběhnutí a ustálení oscilátoru) - zastavení procesoru při nesprávných vnějších podmínkách - nízké napájecí napětí výklad (analogie nedostatek kyslíku) - zastavení /ukonč.) nespráv. činnosti proc. (bezpeč. funkce výklad ) - uvedení do výchozího stavu po programové chybě (Watch dog Reset) - ukončení power down režimu Vnější, vnitřní obvod reset vnitřní obvod RESET často výstup signálu RESET (obousměrný signál) pro současný reset dalších obvodů Pozor u některých procesorů problém při pomalém náběhu napájecího napětí nekorektní reset 29
30 RESET Ideové schéma vnějšího obvodu reset, Ucc D 10k SKO 1k u u CC u c TL 100 RESET nedefinovaný stav ut 22M T RESET RESET t Vnější článek RC, nebo jen C (např. procesory řady 8051) nabíjení, exponenciální průběh,? časová konstanta, vnitřní, vnější rezistor RESET obvykle do GND, ( označení /RESET, NRESET) míní se, že je aktivní při nízké úrovni L Vstup RESET typicky aktivní při nízké úrovni L ( Low) log. nula (vzácné výjimky potvrzující pravidlo, např. původní 8051 aktivní RESET pro vysokou úroveň připojení na napájení U CC, ) 30
31 RESET Vnější obvod RC článek pro RESET Vstup reset pro RC - nutná charakteristika Schmidtova klopného obvodu u u CC u c ut R R Ucc Reset D R R R Ucc Reset nedefinovaný stav C R tl. C R tl. T RESET RESET t vnější článek RC, nebo jen C (např. procesory řady 8051) nabíjení, exponen. průběh,? časová konstanta, vnitřní, vnější rezistor RESET obvykle do GND, výjimky, např. původní 8051 aktivní RESET na napájení U CC, D R pro vybití C a korektní reset při krátkodobém poklesu napájení (CMOS obvykle vnitřní diody, ale ne vždy), viz přenášky dříve 31
32 RESET Vstup RESET logický bez ošetření analog. signálu, není SKO, (např. ADSP BF533,..) nutný externí obvod RESET, např. ASDM708 TAR Varianty obvodu RESET POR - Power on Reset BOR - Brown Out Reset - pokles. napájecího napětí pod min. úroveň potřebnou pro korektní pro činnost oscilátoru zastavení procesoru 32
33 Interní obvody RESET typu POR, BOR POR - Power on Reset, internal Power on Reset POR - minimalizace nákladů, není potřeba vnější součástky, Low pin count součástky, mikrokontroler 8 pinů,?? luxus použít pin pro reset, vnitřní POR, často zůstává možnost použít pin i pro reset vedle funkce I/O pinu (pozor jaký čas na POR příklad ADuC843 0,5 sec) BOR - Brown Out Reset Pokles napájecího napětí pod min. úroveň potřebnou pro činnost oscilátoru i celého CPU, možnost nekorektní funkce, (analogie člověk - nedostatek kyslíku, nesprávná činnost mozku a možnost nesprávné činnosti, špatný úsudek, - reset- raději nedělej nic. Výklad na přednášce nutno zajistit aby MCU pracoval buď správně, nebo nedělal vůbec nic, stroje, roboty, domácí spotřebiče s motory, ochrana obsluhy (příklad foto C , výklad---slabé baterie,.. objektiv. v mezipoloze) BOR - Brown Out Reset - pokles. napáj. napětí pod min. úroveň potřebnou úroveň reset až do poklesu napájení na úroveň, kdy MCU nemůže nic provést 33
34 Poznámka - hlídání napájecího napětí Obvody podobné BOR implementovány někdy i v neprocesorových obvodech jako dohlížecí obvod hlídání napájení Příklad BD6210 budič SS motorku, firma Rohm, max. napětí 7 V, min. napájecí napětí 3 V ( 2,5 V) např. Under voltage lock out (UVLO) circuit analogie BOR pokles napětí, a zablokuje funkci výstupů Over voltage protection (OVP) circuit vypnutí při přepětí Výklad možné problémy při použití obvodu tešně pod max. hranicí napáj. napětí, nebo těsně nad min. hranicí napáj. napětí 34
35 Dohled na CPU obvod watch dog- spolupráce - reset Kontrola správné činnosti procesoru podle příznaku správné činnosti, jinak reset, WDI watch dog input, WDO watch dog output, t WD výklad, analogie (já nespím, já nespím, já nespím. chrrr. nic) NESPI! (vrať se do pruhu), film Frajer Lucke třesení větví, a další příklady watch dog input WDI t WD t WD výstup WDO obvykle na RESET obvod watch dog externí interní ve vest. syst. pro vysokou spolehlivost se často vyžaduje externí obvod WD nezávislý na obvodu procesoru ( viz dále interní WD návaznost na čítače, WD - součást současných mikroproc. watch dog output WDO 35
36 Externí obvod pro Reset a dohled - ADM706, Watch dog. Vstup /MR reset tlačítko, RC článek Výstup RESET do MCU MR manual reset (debounced), ošetřeny odskoky tlačítka, (i bez externího RC),garance /RESET i při U CC = 1V Watchdog timer 1, 6 s, výstupní reset impuls dlouhý 200 ms Power supply voltage monitor -ADM706 T V REF = 3,08 V, kontrola správnosti napáj. nap. Vcc jinak RESET Kontrola napáj. napětí před stabilizátorem Vstup PFI (Power Fail Input) monitoruje velikost napětí před regulátorem pokles blíží se výpadek napájení) PFO (Power Fail Ouput) signalizace připojit na NMI (nemaskovatelné přerušení), rychle zachránit data zápisem do backup domény, dokud je energie na kondenzátoru 36
37 POR, PDR, PVD v STM32F100 POR Power on Reset výklad PDR Power Down reset výklad, použití PVD Programmable voltage detector nutno povolit programově (obdoba PFI power fail input) pokles napětí, ale MCU může ještě stále pracovat, generace přerušení, reset běh CPU reset výklad, účel, použití Power control register (PWR_CR) PLS (2:0) volby napětí PVDO = ,2 V, ,9 V Power control/status register (PWR_CSR) PVDO = 1 PVDO: PVD output 0 V DD je větší, 1 V DD je menší spolehlivost funkce, kontrola PVDO OK vnějších podmínek 37
38 Zdroje signálu pro aktivaci Reset v STM32F100 Vstup pin reset - NRST POR Power on Reset- (u STM32F100) PDR Power Down Reset (u STM32F100) PVD Programmable Voltage Detector (PVD) Watch dog Reset Software reset Low power management reset podle příznaku - flagu. je možno zjistit původce předchozího resetu ( co se stalo? kdo to udělal? ) Výstup při vzniku vnitřní podmínky resetu MCU, generace resetu i pro další obvody Definovaná min. délka výstupního reset impulsu 20 us - výklad External RESET NRST V DD R ON Filter PULSE GENERATOR (min 20µs) SYSTEM NRESET WWDG RESET IWDG RESET Software RESET POR/PDR RESET Low power management RESET zjednodušený diagram obvodu Reset v STM32F100 38
39 Zálohování napájení Pokles napájení, rychlé uložení důležitých dat do externí paměti SRAM (se zálohovaným napájením CMOS RAM nízký odběr) Součást dohlížecích obvodů ( microprocessor supervisory circuits) např. MAX 690, ADM690, napájení CMOS RAM přes ADM690, přepnutí z Vcc na U BAT při poklesu Vcc, V OUT na napájení CMOS RAM Uložení a zachování posledního nastavení přístroje viz osciloskop na cvičení, po opětovném zapnutí je přístroj v minulém nastavení, Způsob přípravy dat průběžně si ukládat důležitá data do SRAM, při výpadku Ucc je již nachystáno pro příští obnovení Správně navržená spotřeb. elektronika po opětovném zapnutí je nastavena stejná stanice, hlasitost,.. Možné ukládání dat do EEPROM - ale problém rychlosti zápisu při výpadku při průběžném zápisu omezený počet přepsání 39
40 STM32F100 Backup registry Registry se zálohovaným napájením- Backup napájení registrů podržení obsahu ze zál. zdroje BAT ( baterie) Cortex-M3 CPU 24 MHz JTAG/SW Debug Nested vect IT Ctrl 1 x Systick Timer 1 x DMA 7 Channels ARM Lite Hi-Speed Bus Matrix / Arbiter (max 24MHz) Flash I/F kB Flash Memory 4kB-8kB SRAM 20B Backup Regs Clock Control Power Supply Reg 1.8V POR/PDR/PVD XTAL oscillators 32KHz + 3~25MHz Int. RC oscillators 40KHz + 8MHz PLL RTC / AWU CRC 1x6x 16-bit PWM Synchronized AC Timer Bridge Bridge ARM Peripheral Bus (max 24MHz) 1x16-bit timer with 2 IC/OC/PWM 2x Watchdog (independent & window) 3 x 16-bit Timer HDMI CEC Up to 16 Ext. ITs Up to 80 I/Os 1x SPI 1x USART/LIN Smartcard/IrDa Modem-Ctrl ARM Peripheral Bus (max 24MHz) 2x16-bit timer each with 1 IC/OC/PWM 2 x 12bit DAC 1x 12-bit ADC 16 channels / 850ksps Temp Sensor 2x SPI 2x USART/LIN Smartcard / IrDa Modem Control 2x I2C 40
41 Zálohování napájení v STM32 Pokles napájení, zachování činnosti RTC Možnost nastavení některých výstup. pinů. ( PC13, PC14, PC15 (mohou zůstat v aktivním stavu 0 pouze působením zalohového napájení) i při vypnutí napájení U DD drží úroveň L PC13, PC14 i jako LSE (ext. XTAL oscilátor) (analogie někdo usne, ale nepustí knihu z ruky) Důležité pro spolupráci s navazujícími obvody další obvody mají po náběhu napájení již definované vstupní úrovně Pokles napájení přepnutí napájení zálohované RCC BDCR register RTC části (backup domain) z V DD na V BAT V BAT zálohový zdroj - lithiová baterie (např. CR2013, CR2032), spec. miniaturní kondenzátor (0,2 F) podobá se knoflíkové baterii Zálohové napáj. 20 Bytů (84 B) dat. registrů - část SRAM, podle typu STM32 Backup registry obsah zůstane zachován díky působení zálohového napájení Obdobná funkce i v jiných současných MCU (firmy Atmel, NXP, TI, Freescale) V REF- V REF+ V DDA V SSA V SS V DD V BAT V DD domain I/O Rings V DDA domain A/D converter Temp. sensor Reset block PLL STANDBY circuitry (Wake-up logic, IWDG, RCC CSR reg) Voltage Regulator Low Voltage Detector Backup domain LSE crystal 32K osc BKP registers V 18 domain Core Memories Digital peripherals 41
Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody. ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.
Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Specifikace
Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru
Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1
Přednáška 10 2012, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat.
A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Přednáška 1. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška 1 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň HW návrh vestavěných systémů, komponenty a jejich využití, procesor jako součástka Logické obvody a jejich vlastnosti z hlediska spolupráce
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral
Čítače Přednáška 10 (11)
Čítače Přednáška 10 (11) 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti použití čítačů
Přednáška UART, RS232, 422, 485
Přednáška UART, RS232, 422, 485 A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů,2013, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha A4M38AVS, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 STM32F100 - UART Sériová komunikace:
ETC Embedded Technology Club setkání
ETC Embedded Technology Club setkání 13.12. 2016 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 13.12.2016, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Plán činnosti Výklad
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A4B38NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A4B38NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Náplň přednášky Sériová rozhraní
Procesory pro vestavné aplikace přehled
Procesory pro vestavné aplikace přehled v. 2013 A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, A4M38AVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Mikroprocesory pro vestavné aplikace rysy Široké spektrum
ETC Embedded Technology Club setkání
ETC Embedded Technology Club setkání 2.5. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 14. 2.5.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Skupina 1: operační
ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 10.10. 2017 zahájení druhého ročníku Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 1_2r 10.10.2017, ČVUT- FEL, Praha
ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 24.10. 2017 zahájení druhého ročníku Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3_2roč. 24.10.2017, ČVUT- FEL, Praha
A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň přednášky Druhá část. přednášky 12 Sériové rozhraní SPI, Sériové rozhraní IIC A4B38NVS, 2011, kat. měření,
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
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12)
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Sériová rozhraní rozhraní
Úloha Ohmetr zadání úlohy
Úloha Ohmetr zadání úlohy Přednáška 3 - část A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Měření odporu pomocí MKO 74121 Sestavte mikroprocesorem
Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1
Přednáška - Čítače 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A3B38MMP, 2013, J.Fischer,
Microchip. PICmicro Microcontrollers
Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 14 - X38MIP -2009, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral Interface) - původ firma Motorola SPI není typ
Přednáška vložená 6. týden, výklad k úloze LCD, UART A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2015, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J.
Přednáška vložená 6. týden, výklad k úloze LCD, UART A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2015, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky
FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY
FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY 1 Trocha historie: Freescale Semiconductor, Inc. byla založena v roce 2004 v Austinu v Texasu jako samostatná společnost, jelikož po více jak 50 byla součástí Motoroly.
Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky
Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky v. 2014 A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, A4M38AVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Procesor pro vestavné aplikace- mikrořadič, struktura
Mikrořadiče fy ATMEL
Mikrořadiče fy ATMEL Struktura mikrořadičů fy ATMEL progresivní typy AVR je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala i překladačům vyšších programovacích jazyků, zejména široce používaného jazyka C. Optimalizované
Přednáška vložená 5. týden, výklad k úloze LCD, UART A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2014, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J.
Přednáška vložená 5. týden, výklad k úloze LCD, UART A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2014, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky
Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost
Supertex MOSFET Napěťové stabilizátory Budiče LED Vícekanálové budiče pro velké napětí Budiče elektroluminisenčních svítidel Ultrazvukové IO Speciální IO Supertex MOSFET Typy MOSFET s vodivým kanálem Normálně
Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky
Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky v. 2015 A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, A4M38AVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Procesor pro vestavné aplikace- mikrořadič, struktura
Snížení příkonu MCU. Vybavení pro MCU. Snížení příkonu MCU. Možnosti snížení příkonu
Vybavení pro snížen ení příkonu MCU K.D. - přednášky 1 Možnosti snížení příkonu Snížení frekvence hodin procesoru a periferií. Programové odpojování periferií. Režim Idle. Režim Power Down. Snížení napájecího
Registrační teploměr
Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.
Přednáška - A3B38MMP Procesory s jádrem ARM. A3B38MMP 2015, J. Fischer, kat. měření, ČVUT-FEL Praha 1
Přednáška - A3B38MMP Procesory s jádrem ARM. A3B38MMP 2015, J. Fischer, kat. měření, ČVUT-FEL Praha 1 ARM - historie ARM - RISC procesory (původ britská firma Acorn, procesory - stolní počítače později
ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje
ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411 univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy mikroprocesor PCF80C552 programová paměť 64kB FLASH PROM datová paměť 32kB SRAM nebo zálohovaná s RTC sériový kanál RS485 sběrnice
ETC Embedded Technology Club setkání 1, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 1, 3B 9.10. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 1_3B 9.10.2018, ČVUT- FEL,
A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer. Přednáška 7
Přednáška 7 011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň přednášky Poznámky ke cvičením: živení HW RS-3 + 5 V tolerance pinů STM3 log. obvody CBT dynamický odběr CMOS, blokování rozvodu napájení
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 10 (11)
Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 10 (11) A4B38NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Náplň přednášky Sériová rozhraní
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B 9.10. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3, 3B 23.10.2018, ČVUT- FEL,
Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007
Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek
1. MIKROPROCESOR ATMEGA A/D PŘEVODNÍK MÓDY PŘEVODNÍKU Single Conversion Mode Auto Triggering Start...
1. MIKROPROCESOR ATMEGA 8535... 2 1.1 A/D PŘEVODNÍK... 2 1.2 MÓDY PŘEVODNÍKU... 3 1.2.1 Single Conversion Mode... 3 1.2.2 Auto Triggering Start... 4 1.2.3 Free Running Mode... 4 1.3 VÝBĚR MĚŘENÉHO KANÁLU...
) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje
zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného
Mikroprocesory Z8Encore! firmy ZiLOG
Mikroprocesory Z8Encore! firmy ZiLOG vypracoval: Lukáš Ručkay ročník: 5. v Praze 6.5.2004 ZiLOG Historie osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů ZiLOG Americká firma ZiLOG vstoupila na trh mikroprocesorů
Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55
Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 The second generation of the fuel gauge measuring system LUN 5275 for the EV-55 airplane Ing. Martin Moštěk, Ph.D. MESIT přístroje spol. s r. o., email:
Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz
Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je to senzor? A sensor is a device that measures a physical quantity and converts
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský
Paměti. Prezentace je určena jako pro studenty zapsané v předmětu A3B38MMP. ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2013
Paměti Prezentace je určena jako pro studenty zapsané v předmětu A3B38MMP. ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2013 A3B38MMP, 2013, J. Fischer, ČVUT - FEL, Praha, kat. měření 1 Paměti - základní pojmy
Úvod do mobilní robotiky AIL028
md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 11. října 2007 1 Definice Historie Charakteristiky 2 MCU (microcontroller unit) ATmega8 Programování Blikání LEDkou 3 Kdo s kým Seriový port (UART)
Úvod do mobilní robotiky NAIL028
md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor08/cs 6. října 2008 1 2 Kdo s kým Seriový port (UART) I2C CAN BUS Podpora jednočipu Jednočip... prostě jenom dráty, čti byte/bit, piš byte/bit moduly : podpora
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Grafický podkladový materiál k přednášce A4B38NVS Studium tohoto materiálu nenahrazuje účast na přednášce,
Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody
Integrované obvody Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrovaný obvod zkratka: IO anglický termín: integrated circuit = IC Co to je? elekrotechnická součástka na malé ploše
1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet
1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet OBRAZEK fotky Yunifly obe desky zvlast + dohromady + top view - merge to one 1.1 Hmotnost a rozměry Elektronika Yunifly je složena ze dvou samostatných částí, které
PK Design. EVMS-mega128. Uživatelský manuál. v1.0. Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128. Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem
EVMS-mega128 v1.0 Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128 Uživatelský manuál Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem Obr. 2 - výuková deska bez LCD displeje Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 2.2
Jiøí Hrbáèek MIKROØADIÈE PIC16CXX a vývojový kit PICSTART Kniha poskytuje ètenáøi základní informace o mikroøadièích øady PIC 16CXX, jejich vlastnostech a použití tak, aby je mohl využít pøi vlastních
Krokové motory. Klady a zápory
Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,
Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)
Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry ATMEL Vývojové prostředí AVR Studio Vývojové prostředí Win. AVR Vývojové prostředí BASCOM AVR Universalne vývojové prostředí
Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1
Úloha Sběr dat (v. 2015) Výklad pojmu systém sběru dat - Systém sběru dat (Data Acquisition System - DAQ) je možno pro účely této úlohy velmi zjednodušeně popsat jako zařízení, které sbírá a vyhodnocuje
Aplikace vestavných systémů
Aplikace vestavných systémů 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Přednášející doc. Ing. Jan Fischer, CSc., kat. měření, míst. 441/1, tel. 2 2435 2179 Ing. Radek Sedláček, PhD cvičení: lab.
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
FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor
FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů
ARDUINO L02. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce
ARDUINO L02 Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl Připraveno pro kroužek robotiky JAOS Arduino programování a robotika dětský vzdělávací kroužek JAOS 2 OPAKOVÁNÍ co je to Arduino a k čemu
Převodník Ethernet ARINC 429
Převodník Ethernet ARINC 429 Bakalářská práce Tomáš Levora ČVUT FEL levortom@fel.cvut.cz Tomáš Levora (ČVUT FEL) Převodník Ethernet ARINC 429 levortom@fel.cvut.cz 1 / 25 Zadání Převádět data ze sběrnice
Multi Sentry TT, MST 10-20 kva
Multi Sentry TT, MST 10-20 kva Topologie VFI (Voltage and frequency Independent) Výkonová řada: 10, 15 a 20 kva (3/3f) Rozsah výkonů od 10 kva až do 120 kva. Malá instalační plocha Vysoká účinnost až do
Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard
Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr
Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.
Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod. Generátor pulsů GP1v2 je řízen mikroprocesorem, který je galvanicky odděleným převodníkem RS232 spojen s nadřízeným PC. Veškeré parametry a spouštění je řízeno programem
ETC Embedded Technology Club 6. setkání
ETC Embedded Technology Club 6. setkání 17.1. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club - 6, 7.1.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Výklad: PWM, RC
Vývojové kity Mega48,
Vývojové kity Mega48, Mega48 Mega48X a Mega328 Ucelená řada ada vývojových kitů s obvody ATmega48 a ATmega328 je vhodná jak pro výukové účely ely a seznámení se s funkcemi mikrokontrolér mikrokontrolérů,
Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer
Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Informace Toto je grafický a heslovitý
maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006
maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony
Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem
Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do
HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně
ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější
Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast
Zkouškové otázky z A7B31ELI
Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se
ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR
Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Tomáš Pelikán, Václav Vejvoda Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/219, 150
TEMPO průmyslový panelový počítač
TEMPO průmyslový panelový počítač ELSACO, Jaselská 177, 280 00 Kolín, CZ http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz stručné představení struktura toku informací v technologických sítích prezentace dat
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer. Grafický podkladový materiál k přednášce A4B38NVS
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Grafický podkladový materiál k přednášce A4B38NVS Studium tohoto materiálu nenahrazuje účast na přednášce,
Architektura počítače
Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích
PROCESOR. Typy procesorů
PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně
XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU
XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí
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
Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS
Napájení mikroprocesorů v. 2012 Materiál je určen jako pomocný materiál pouze pro studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat.
A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 10 2
GPIO (konfigurace vstupu, výstupu, alt. funkce) GP timers Core timers Watchdog timer Rotary counter Real time clock Keypad interface SD HOST (MMC, SD interface) ATAPI (IDE) A0M38SPP - Signálové procesory
Operační paměti počítačů PC
Operační paměti počítačů PC Dynamické paměti RAM operační č paměť je realizována čipy dynamických pamětí RAM DRAM informace uchovávána jako náboj na kondenzátoru nutnost náboj pravidelně obnovovat (refresh)
Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG.
Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG. Americká firma ZILOG vstoupila na trh mikroprocesoru v roce 1973. V dobe, kdy svet dobývaly obvody Intel 8080, se objevil obvod s typovým oznacením
Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů
Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,
Optoelektrické senzory, obrazové senzory CMOS pro vestavné systémy
Optoelektrické senzory, obrazové senzory CMOS pro vestavné systémy Materiál je určen pouze jako pomocný materiál pro studenty zapsané v předmětu: A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556
PK Design. MB-ATmega128 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.
MB-ATmega128 v4.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (10.10.2008) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti
VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ
VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),
Zadání úlohy: Vestavný systém schodišťový automat se zobrazením
Zadání úlohy: Vestavný systém schodišťový automat se zobrazením Úkol: Navrhněte a realizujte vestavný systém řídicí jednotku schodišťového automatu s nastavením délky času sepnutí a jeho číslicovou indikací.
Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň
Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň Přednáška v rámci předmětu NVS Prosinec 2015 STARMON s.r.o o Výrobce a dodavatel zabezpečovacích zařízení
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
FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX
TriggerBox Souhrn hlavních funkcí Synchronizace přes Ethernetový protokol IEEE 1588 v2 PTP Automatické určení možnosti, zda SyncCore zastává roli PTP master nebo PTP slave dle mechanizmů standardu PTP
3. D/A a A/D převodníky
3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ondřej Chytra
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ondřej Chytra ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řídící jednotka
Laboratorní úloha 7 Fázový závěs
Zadání: Laboratorní úloha 7 Fázový závěs 1) Změřte regulační charakteristiku fázového závěsu. Změřené průběhy okomentujte. Jaký vliv má na dynamiku filtr s různými časovými konstantami? Cíl měření : 2)
ŘÍDÍCÍ DESKA SYSTÉMU ZAT-DV
ŘÍDÍCÍ DESKA SYSTÉMU ZAT-DV DV300 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Procesor PowerQUICC II MPC8270 (jádro PowerPC 603E s integrovanými moduly FPU, CPM, PCI a paměťového řadiče) na frekvenci 266MHz 6kB datové cache,
ROÈNÍK VI/2001. ÈÍSLO 3 Dìjiny pøenosu zpráv na dálku Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK L/2001. ÈÍSLO 3 V TOMTO SEŠITÌ Dìjiny pøenosu zpráv na dálku... 1 STAVEBNICE S MIKROPOÈÍ- TAÈI ØADY 51 Pøehled
Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012
Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602
DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení analogových vstupů Doba převodu A/D ms Vstupní rozsah ±ma, ±ma DC Rozlišení vstupů bitů Přesnost vstupů 0,0% z rozsahu Galvanické oddělení vstupů od systému a od sebe