Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody. ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody. ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J."

Transkript

1 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

2 Náplň přednášky Specifikace a výklad k zadání úlohy Sytém sběru dat 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- A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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) 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) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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) 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 ( a 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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, někdy označení 3 rd Pozor např. krystal 24 MHz, 3rd - značí frekvenci 24 MHz, pokud je zapojen v obvodu s úpravou pro kmitání na 3 harmonické, Overtone crystal oscilator, může také chybně kmitat na základní harmonické 8 MHz Bývá problém u krystalů na vyšší frekvence např. na 40 MHz a vyšší, pak je nutno doplnit pomocné laděné obvody (tank), zajišťující, že oscilátor kmitá 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 jako mají i krystaly v SMD provedení (SMD povrchová montáž) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 C 1 XTAL 8 MHz 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 toler.!!) CLK 'HC04 XTAL osc. in XTAL osc. out CMOS up C 2 C 1,C pf R A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 7

8 HSE oscilátor STM32 HSE High Speed External oscilator Parametry oscilátoru Rozmezí frekvencí f OSC_IN použitého krystalu doba náběhu t SU oscilátoru A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 souačasných mikokontrolérů pro RTC) RTC Real Time Clock obvod reálného času V STM 32 použití pro RTC A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 ) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 13

14 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 a UART je potřeba odchylka frekvence lepší než 3 %??) 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) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 14

15 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,.. A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 15

16 PLL - fázový závěs PLL - Phase Lock Loop ( 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 násobení základního kmitočtu necelým číslem 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 16

17 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 dále výklad na přednášce, (analogie - různé převody na kole) 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 17

18 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 18

19 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, ) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 19

20 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 20

21 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 21

22 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 ) možná kalibrace hod. frekvence, (princip. fázového. akumulátoru- výklad. před.) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 22

23 RTC komplexní řešení, kalendář, čas - STM32F051 Funkce RTC: Hodiny Minuty Sekundy Subsekundy Kalendář datum Alarm probuzení procesoru, výstup extern+ Vstup Tamper zachycení času události časová značka možnost kalibrace A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 23

24 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 proc. s nízkou spotřebou Krátká efektivní doba běhu programu režim - stálý monitoring Režim spánek - probuzení, odměr, kontrola dat, případně záznam do Flash, spánek ) ( výklad příklady použití) alarm alarm běh programu Režim monitoring, případné vyvolání zásahu při vybočení z normálního stavu (výklad příklady použití) běh programu kontrola podmínek OK OK OK potřeba prog. zásahu A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 24

25 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), Doporučení použit 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 25

26 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 26

27 Proudový odběr STM32F10x. Feature 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 STOP w/ Voltage Regulator in low power w/ RTC ON STM32F10x typ 10mA 36mA 32mA 14 µa STANDBY (w/ RTC OFF) RTC on VBAT 2µA 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 27

28 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 28

29 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, ) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 29

30 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 30

31 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 31

32 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 32

33 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 33

34 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 34

35 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 35

36 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 36

37 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 37

38 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 A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 38

39 STM32F100 Backup registery Registry se zálohovaným napájením- Backup napájení registrů podržení obsahu ze zál. zdroje BAT (baterie) Cortex-M3 CPU MHz JTAG/SW Debug Nested vect vectit IT Ctrl Ctrl 1 x Systick Timer 1 x DMA 7 Channels CRC 1x6x 16-bit PWM Synchronized AC AC Timer Timer Up Up to to Ext. Ext. ITs ITs Up Up to to I/Os I/Os 1x 1x SPI SPI 1x 1x USART/LIN Smartcard/IrDa Modem-Ctrl ARM Lite Hi-Speed Bus Matrix / / Arbiter (max (max 24MHz) 24MHz) Bridge ARM Peripheral Bus 4kB-8kB SRAM A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 39 (max 24MHz) Flash Flash I/F I/F Bridge kB Flash Memory 20B 20B Backup Regs Clock Control ARM Peripheral Bus (max 24MHz) 1x16-bit timer with 2 IC/OC/PWM 2x16-bit timer each with 1 IC/OC/PWM 2 x 12bit DAC 1x 1x 12-bit ADC channels // 850ksps Temp Sensor Power Supply Reg Reg1.8V POR/PDR/PVD XTAL oscillators 32KHz + 3~25MHz Int. Int. RC RC oscillators 40KHz + 8MHz PLL PLL RTC // AWU 2x 2x Watchdog (independent & window) 3 x 16-bit Timer HDMI CEC CEC 2x 2x SPI SPI 2x 2x USART/LIN Smartcard // IrDa IrDa Modem Control 2x 2x I2C I2C

40 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 RCC BDCR register Pokles napájení přepnutí napájení zálohované 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) A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 40 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

Přednáška 7, 8 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech

Přednáška 7, 8 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech Přednáška 7, 8 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň přednášky Zdroje hodinového signálu krystalový oscilátor systém

Více

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 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

Více

Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1

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.

Více

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Přednáška 1. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

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

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

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

Více

Čítače Přednáška 10 (11)

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

Více

Přednáška UART, RS232, 422, 485

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:

Více

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 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

Více

Procesory pro vestavné aplikace přehled

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

Více

ETC Embedded Technology Club setkání

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

Více

ETC Embedded Technology Club setkání

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

Více

ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku

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

Více

ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku

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

Více

Úloha Ohmetr zadání úlohy

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

Více

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.

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,

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12)

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

Více

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. 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

Více

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 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,

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

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

Více

Microchip. PICmicro Microcontrollers

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

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

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

Více

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. 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

Více

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky

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

Více

FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY

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.

Více

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky

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

Více

Mikrořadiče fy ATMEL

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

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 10 (11)

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

Více

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

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

Více

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. 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

Více

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer. Přednáška 7

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

Více

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 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

Více

Snížení příkonu MCU. Vybavení pro MCU. Snížení příkonu MCU. Možnosti snížení příkonu

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

Více

Registrační teploměr

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.

Více

ETC Embedded Technology Club setkání 1, 3B zahájení třetího ročníku

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,

Více

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 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,

Více

ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku

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,

Více

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 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

Více

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 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

Více

Mikroprocesory Z8Encore! firmy ZiLOG

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

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

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

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10

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

Více

1. MIKROPROCESOR ATMEGA A/D PŘEVODNÍK MÓDY PŘEVODNÍKU Single Conversion Mode Auto Triggering Start...

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...

Více

Zadání úlohy: Vestavný systém schodišťový automat se zobrazením

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.

Více

Aplikace vestavných systémů

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.

Více

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 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

Více

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55

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:

Více

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

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

Více

PK Design. EVMS-mega128. Uživatelský manuál. v1.0. Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128. Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem

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

Více

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

Více

Krokové motory. Klady a zápory

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,

Více

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1

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

Více

Úvod do mobilní robotiky NAIL028

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

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

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

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) 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

Více

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 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,

Více

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

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.

Více

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet

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

Více

Převodník Ethernet ARINC 429

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

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

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)

Více

Multi Sentry TT, MST 10-20 kva

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

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

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

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

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

Více

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

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

Více

Vývojové kity Mega48,

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,

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

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

Více

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem

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

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

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

Více

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

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

Více

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 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

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

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

Více

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

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

Více

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR

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

Více

TEMPO průmyslový panelový počítač

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

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

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

Více

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. 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

Více

PROCESOR. Typy procesorů

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

Více

Optoelektrické senzory, obrazové senzory CMOS pro vestavné systémy

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

Více

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

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,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

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

Více

Napájení mikroprocesorů

Napájení mikroprocesorů Napájení mikroprocesorů Přednáška A4B38NVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha 1 Náplň Napájení síťové napájení, bateriové napájení

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

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

Více

A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 10 2

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

Více

PK Design. MB-ATmega128 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.

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

Více

Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG.

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

Více

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 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

Více

MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika

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

Více

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 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ondřej Chytra ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řídící jednotka

Více

Logické obvody, aspekty jejich aplikace ve vestavných systémech

Logické obvody, aspekty jejich aplikace ve vestavných systémech Logické obvody, aspekty jejich aplikace ve vestavných systémech 2015 A4M38AVS Aplikace vestavných systémů J. Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A4M38AVS, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL Praha kat. měření

Více

Operační paměti počítačů PC

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)

Více

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

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

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

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

Více

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Řídicí systém MCS MCS MCS - distribuovaný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase Určení systému pro aplikace: rozvodny vysokého napětí systémy pro sledování

Více

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

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

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 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),

Více

I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N

I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N Propojte svůj počítač se světem pomocí 5 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů a 2 analogových vstupů a výstupů. Celkem bodů k pájení: 313 Obtížnost:

Více

ELEKTRONICKÁ ČASOMÍRA

ELEKTRONICKÁ ČASOMÍRA Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ELEKTRONICKÁ ČASOMÍRA Šárka Vávrová SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. Křižíkova

Více