CONFIGURATION zapisuje se na začátek inicializační části programu použitím direktivy preprocesoru pragma
|
|
- Tadeáš Prokop
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Stručný popis nastavení vybraných periferních jednotek procesoru PIC18F87J11 z hlediska použití na cvičeních v předmětu Mikroprocesory pro výkonové systémy - A1B14MIS. Podrobné informace jsou v manuálu PIC18F87J11 Family Data Sheet. CONFIGURATION zapisuje se na začátek inicializační části programu použitím direktivy preprocesoru pragma #pragma config FOSC = HS // oscilátor 10MHz - hodiny instrukčního cyklu a čítačů 2,5MHz nebo #pragma config FOSC = HSPLL // oscilátor 40MHz - hodiny instrukčního cyklu a čítačů 10MHz pro nastavení na 40MHz je nutné v registru OSCTUNE nastavit bit PLLEN na hodnotu 1 #pragma config XINST = OFF #pragma config WDTEN = OFF // rozšíření instrukčního souboru vypnuto // časovač "watchdog" vypnut TIMER0 čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o přerušení (je li povoleno). Řídicí registr T0CON R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 TMR0ON T08BIT T0CS T0SE PSA T0PS2 T0PS1 T0PS0 bit 7 - TMR0ON zápisem začíná nebo pokračuje čítání 0 - zápisem se čítání zastaví bit 6 - T08BIT bit čítač 0-16-bit čítač a 16-bitové čtení a zápis bit 5 - T0CS 0 - vstupní hodiny jsou hodiny instrukčního cyklu bit 4 - T0SE 1 - pro T0CS=0 na bitu nezáleží bit 3 - PSA 1 - předdělička vyřazena 0 - předdělička zařazena hodiny pro TMR0 jsou na výstupu předděličky bit 2:0 - T0PS2:T0PS0 111 dělicí poměr předděličky 1: dělicí poměr předděličky 1: dělicí poměr předděličky 1: dělicí poměr předděličky 1: dělicí poměr předděličky 1: dělicí poměr předděličky 1:8 001 dělicí poměr předděličky 1:4 000 dělicí poměr předděličky 1:2 Čítač TMR0H vyšší byte čítače TMR0L nižší byte čítače Stav 16-bitového čítače lze číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné číst nižší byte TMR0L. Při tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. Následným čtením vyššího byte TMR0H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je nutné napřed zapsat vyšší byte na adresu TMR0H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. Při následném zápisu nižšího byte na adresu TMR0L se současně přepíše pomocný registr do vyššího byte. INTCON:TMR0IE 1 - povolení přerušení od TMR0 0 - zákaz přerušení od TMR0 INTCON:TMR0IF 1 - žádost o přerušení INTCON2:TMR0IP 1 přerušení od TMR0 má vyšší prioritu 0 přerušení od TMR0 má nižší prioritu
2 TIMER1 čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o přerušení (je li povoleno). Řídicí registr T1CON R/W-0 R-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 RD16 T1RUN T1CKPS1 T1CKPS0 T1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON bit 7 - RD bitové čtení a zápis 0-8-bitové čtení a zápis bit 6 - T1RUN ponechat 0 bit 5:4 - T1CKPS1:T1CKPS0 11 dělicí poměr předděličky 1:8 10 dělicí poměr předděličky 1:4 01 dělicí poměr předděličky 1:2 00 dělicí poměr předděličky 1:1 bit 3 - T1OSCEN 0 - zvláštní oscilátor pro čítač 1 zakázán bit 2 - T1SYNC 0 - ponechat 0 bit 1 - TMR1CS 0 - ponechat 0 bit 0 - TMR1ON zápisem začíná nebo pokračuje čítání 0 - zápisem se čítání zastaví Čítač TMR1H vyšší byte čítače TMR1L nižší byte čítače Při nastavení 16-bitového čtení a zápisu lze stav čítače číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné číst nižší byte TMR1L. Při tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. Následným čtením vyššího byte TMR1H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je nutné napřed zapsat vyšší byte na adresu TMR1H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. Při následném zápisu nižšího byte na adresu TMR1L se současně přepíše pomocný registr do vyššího byte. PIE1:TMR1IE 1 - povolení přerušení od TMR1 0 - zákaz přerušení od TMR1 PIR1:TMR1IF 1 - žádost o přerušení IPR1:TMR1IP 1 přerušení od TMR1 má vyšší prioritu 0 přerušení od TMR1 má nižší prioritu
3 TIMER3 čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o přerušení (je li povoleno). Řídicí registr T3CON RD16 T3CCP2 T3CKPS1 T3CKPS0 T3CCP1 T3SYNC TMR3CS TMR3ON bit 7 - RD bitové čtení a zápis 0-8-bitové čtení a zápis bit 6,3 T3CCP2:T3CCP1 11 Timer3 je časovou základnou pro všechny komparační jednotky 10 Timer3 je časovou základnou pro komparační jednotky 3,4,5 Timer1 je časovou základnou pro komparační jednotky 1 a 2 01 Timer3 je časovou základnou pro komparační jednotky 2 až 5 Timer1 je časovou základnou pro komparační jednotky 1 00 Timer1 je časovou základnou pro všechny komparační jednotky bit 5:4 - T3CKPS1:T3CKPS0 11 dělicí poměr předděličky 1:8 10 dělicí poměr předděličky 1:4 01 dělicí poměr předděličky 1:2 00 dělicí poměr předděličky 1:1 bit 2 - T3SYNC 0 - ponechat 0 bit 1 - TMR3CS 0 - ponechat 0 bit 0 - TMR3ON zápisem začíná nebo pokračuje čítání 0 - zápisem se čítání zastaví Čítač TMR3H vyšší byte čítače TMR3L nižší byte čítače Při nastavení 16-bitového čtení a zápisu lze stav čítače číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné číst nižší byte TMR3L. Při tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. Následným čtením vyššího byte TMR3H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je nutné napřed zapsat vyšší byte na adresu TMR3H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. Při následném zápisu nižšího byte na adresu TMR3L se současně přepíše pomocný registr do vyššího byte. PIE2:TMR3IE 1 - povolení přerušení od TMR3 0 - zákaz přerušení od TMR3 PIR2:TMR3IF 1 - žádost o přerušení IPR2:TMR3IP 1 přerušení od TMR3 má vyšší prioritu 0 přerušení od TMR3 má nižší prioritu
4 PORT - každý port má 3 registry TRIS, PORT a LAT. Registr TRIS pro každý bit portu určuje, zda je vstup nebo výstup. Po resetu jsou všechny porty nastaveny jako vstupy. Registr TRISx x je písmeno označující port (A,B,C,D,E,F,G,H,J) bit x - 1 bit portu je vstup 0 bit portu je výstup Zápis na PORT i LAT znamená zápis do záchytného registru portu a je-li konfigurován jako výstup pak je zapsaná hodnota vyvedena přes otevřený budič na pin. Čtení z PORTu poskytuje logickou hodnotu na pinu. Čtení z LAT registru poskytuje hodnotu v záchytném registru. Použití portů na vývojové jednotce EXPLORER18 PORTD 8LED PORTC bit2 výstup komparační jednotky PORTB bit0 levé tlačítko S1 PORTA bit5 pravé tlačítko S2 PORTA bit0 potenciometr - analogový vstup AN0 Tlačítko S2 je připojeno na pin, který je po zapnutí napájení nastaven jako analogový vstup. Pro přepnutí na číslicový vstup jsou nutné v programu následující řádky. WDTCONbits.ADSHR = 1; // nastaveni přístupu ke sdíleným registrum ANCON0bits.PCFG4 = 1; // přepnutí bitu RA5/AN4 na číslicový port WDTCONbits.ADSHR = 0; // zrušeni přístupu ke sdíleným registrum TRISAbits.RA5 = 1; // port A bit 5 vstup INTERRUPT - každý zdroj přerušení má 3 bity pro ovládání činnosti. Je to bit obsahující žádost o přerušení (IF), bit povolující přerušeni od daného zdroje (IE) a bit určující prioritu přerušení (IP). Jsou uvedeny u jednotlivých periferií. Podprogram obsluhy přerušení vyšší priority začíná na adrese 8h a podprogram obsluhy přerušení nižší priority začíná na adrese 18h. Tyto adresy nelze změnit. Nastavení dvou úrovní priority přerušení a celkové povolení přerušení je v následujících registrech a jejich bitech. RCON:IPEN - 1- povolení dvou úrovní priority přerušení 0 - všechna přerušení mají shodnou prioritu (pouze pro kompatibilitu s řadou PIC16) Pro IPEN=1 INTCON:GIEH - 1 povolení všech přerušení vyšší priority 0 zákaz všech přerušení vyšší priority INTCON:GIEL - 1 povolení všech přerušení nižší priority 0 zákaz všech přerušení nižší priority
5 CAPTURE/COMPARE/PWM - procesor obsahuje pět jednotek. Jednotka sdružuje funkce zachycení času vnější události, přesné generování změny výstupu v čase a pwm modulátor pro některé měniče. Z hlediska cvičení MIS je stručně popsána jen komparační část pro první jednotku. Jednotka obsahuje 16-bitový registr CCPR1. Stav programem přednastaveného registru CCPR1 se porovnává s inkrementujícím čítačem a při shodě se generuje akce závislá na nastavení jednotky v registru CPP1CON. Nastavením řídicího registru T3CON lze vybrat jako čítač TIMER1 nebo TIMER3. Výstup je na portu C pin 2, který je nutné nastavit jako výstup. Řídicí registr CCP1CON U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W CCP1X CCP1Y CCP1M3 CCP1M2 CCP1M1 CCP1M0 U- bit není implementován, bit 7:4 - pro komparační jednotku nepoužity bit 3:0 - CCP1M3:CCP1M jednotka zakázána při shodě se neguje výstup a generuje přerušení počáteční stav výstupu je 0 a při shodě se nastaví na 1 a generuje se přerušení počáteční stav výstupu je 1 a při shodě se nastaví na 0 a generuje se přerušení při shodě se generuje přerušení bez vlivu na výstup spouští událost (nulování čítače, start AD převodu) a generuje přerušení PIE1:CCP1IE 1 - povolení přerušení od CCP1 0 - zákaz přerušení od CCP1 PIR1: CCP1IF 1 - žádost o přerušení IPR1: CCP1IP 1 přerušení od CCP1 má vyšší prioritu 0 přerušení od CCP1 má nižší prioritu AD CONVERTER je 10-bitový převodník, jehož vstup je možné připojit na jeden z 15 analogových vstupů procesoru. Řídicí registr ADCON0 VCFG1 VCFG0 CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE ADON bit 7 - VCFG1 - záporný pól reference 1 - VREF vstup AN2 0 - AV SS zem napájecího zdroje bit 6 - VCFG0 - kladný pól reference 1 - VREF+ vstup AN3 0 - AV DD napájecí napětí bit 5:2 - CHS3:CHS0 - výběr kanálu 0000 kanál 0 (AN0 na portu A bit 0) 0001 kanál 1 (AN1) kanál 4 (AN4) 0101 nepoužito 0110 kanál 6 (AN6) kanál 15 (AN15) bit 1 GO/DONE stavový bit převodu testování bitu má smysl pro ADON=1 1 zápisem začíná převod 0 je převedeno a vzorkovací kondenzátor je nabíjen z měřeného napětí
6 bit 0 ADON povolovací bit převodníku 1 převodník povolen 0 převodník zakázán Řídicí registr ADCON1 ADFM ADCAL ACQT2 ACQT1 ACQT0 ADCS2 ADCS1 ADCS0 bit 7 - ADFM - formát 10-bitového výsledku v 16-bitovém registru ADRESH, ADRESL 1 - zarovnání doprava 0 - zarovnání doleva bit 6 - ADCAL - kalibrace 1 v příštím převodu bude provedena kalibrace 0 normální činnost bit 5:3 ACQT2:ACQT1 vzorkování - čas na nabíjení vnitřního kondenzátoru z měřeného napětí T AD (20 * doba převodu na jeden bit) T AD T AD T AD T AD T AD T AD T AD bit 2:0 ADCS2:ADCS0 volba hodin pro převod (F OSC je 40MHz nebo 10MHz) 111 F RC (odvozeno od RC oscilátoru) 110 F OSC / F OSC / F OSC /4 011 F RC 010 F OSC /32 (maximum pro 40Mhz) 001 F OSC /8 (maximum pro 10MHz) 000 F OSC /2 Řídicí registr ANCON0 R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 PCFG7 PCFG PCFG4 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 U- bit neimplementován, bit 7:6,4:0 - PCFG7:PCFG6, PCFG4:PCFG0-1 pin je digitální port 0 pin je analogový kanál stav po zapnuti napájení a resetu Řídicí registr ANCON1 PCFG15 PCFG14 PCFG13 PCFG12 PCFG11 PCFG10 PCFG9 PCFG8 U- bit neimplementován, bit 15:8 PCFG15:PCFG8-1 pin je digitální port 0 pin je analogový kanál stav po zapnuti napájení a resetu Registr ADCON0 má shodnou adresu s registrem ANCON1 a registr ADCON1 má shodnou adresu s registrem ANCON0. Po resetu jsou přes tyto adresy přístupné registry ADCONx. Pro přístup k registrům ANCONx je nutné v registru WDTCON nastavit bit ADSHR na hodnotu 1. Pro přístup k registrům ADCONx je nutné hodnotu tohoto bitu vrátit na 0.
7 Je-li pin využíván jako analogový vstup pak musí být příslušný bit portu nastaven jako vstup. Doba vzorkování je min. cca 2,5µs. Za tuto dobu se ze zdroje měřeného napětí nabije s dostatečnou přesností vzorkovací kondenzátor. Převod se spouští nastavením bitu ADCON0:GO/DONE na 1. Doba převodu je 11 * perioda hodin pro převod T AD. Dokončení převodu metodou postupných aproximací je indikováno vynulováním bitu ADCON0:GO/DONE a je nastavena žádost o přerušení. Výsledek převodu je uložen do registrového páru ADRESH, ADRESL. Stav těchto registrů je po zapnutí napájení nedefinovaný. PIE1:ADIE 1 - povolení přerušení od A/D převodníku 0 - zákaz přerušení od A/D převodníku PIR1: ADIF 1 - žádost o přerušení od A/D převodníku IPR1: ADIP 1 přerušení od A/D převodníku má vyšší prioritu 0 přerušení od A/D převodníku má nižší prioritu
CONFIGURATION zapisuje se na začátek programu použitím direktivy preprocesoru pragma
Stručný popis nastavení vybraných periferních jednotek procesoru PIC18F87J11 na vývojové jednotce PIC18 Explorer z hlediska použití na cvičeních v předmětu Mikroprocesory pro výkonové systémy - A1B14MIS.
Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877. Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566.
Počítačové systémy Jednočipové mikropočítače II Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877 Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566. Miroslav Flídr Počítačové
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek, 2017 Compare Unit jiné řešení Následující
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace rychlosti stejnosměrného motoru Plzeň 2012 Michal Kroneisl Anotace Kroneisl,
Jednočipový mikropočítač PIC16F87/88. Překlad originální dokumentace. Ing. Vladimír Čebiš
Jednočipový mikropočítač PIC16F87/88 Překlad originální dokumentace Ing. Vladimír Čebiš Materiál vznikl v rámci projektu MŠMT Podpora projektování elektronických systémů s mikroprocesory v českém jazyce
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
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
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
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...
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,
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Systém přerušení. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY Systém přerušení České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 6 Ver.1.2 J. Zděnek, 213 1 pic18f Family Interrupt
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 1. díl. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická
MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY Speciální obvody a jejich programování v C 1. díl České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 08 Ver.1.10 J. Zděnek,
Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F887
Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F887 SPŠE Dobruška, učební text, 2009 Ing Josef Hloušek Tento učební text je určen pro výuku předmětu Mikropočítačové systémy ve 4. ročníku oboru Elekrotechnika. Cílem
DIODOVÉ HODINY. Dominik Roček. Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých oborů Mariánská ulice 1100, Varnsdorf
Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DIODOVÉ HODINY Dominik Roček Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých oborů Mariánská ulice
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice. Michal Bastl A2/713a
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Obsah přednášky: Opakování Rekapitulace periferii GPIO TIMER UART Analogově-digitální převod ADC periferie PIC18 Nastavení
REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3
Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu
5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data
APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX
David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli
IMPLEMENTACE JÁDRA 8-BITOVÉHO MIKROKONTROLÉRU DO FPGA A ASIC
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ
Obsah 1 Základní popis...17 2 Uspoøádání pamìti...27 3 PORTY...45 4 Pamì EEPROM a FLASH...58 5 Èasové moduly...65 6 Funkèní moduly CAPTURE/COMPARE/PWM (moduly CCP1/CCP2)...80 7 Modul synchronního sériového
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D
CH_SW_71 - V1.0. Program vytváří z obvodu PIC16C71 / PIC16C711 přepínač vstupů pro NF zesilovač.
CH_SW_71 - V1.0 Program vytváří z obvodu PIC16C71 / PIC16C711 přepínač vstupů pro NF zesilovač. Jako přepínací prvek slouží potenciometr zapojený běžcem přímo do vstupu A/D převodníku uvnitř mikroprocesoru.
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající
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
adcsetup {LET} adcsetup = channels Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X2, 40X2 Syntaxe:
adcsetup Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X2, 40X2 Syntaxe: {LET} adcsetup = channels Channels proměnná nebo konstanta, vytvářející masku nastavení pinů pro použití ADC. Popis: U PICAXE
Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100DIG.
MĚŘIČ TEPLOTY typ www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými
Návod na obsluhu Pípáku2 verse V0.1 (PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD).
Návod na obsluhu Pípáku2 verse V0.1 (PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD). Účel zařízení Pípák2 je elektronický měřící a řídící obvod se sériovým morse akustickým výstupem. Obsahuje mikročip PICAXE 08M2, čidlo pro měření
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a
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
Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88
Mikrokontrolery Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Texty sestavili Petr Nejedlý a Lukáš Čížek, 4EA, 2013 Vlastnosti a funkce: Atmega 328 Flash 32Kbyte Max. Frequence 20Mhz SRAM 2Kbyte EEPROM 1024 byte
Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F1937
Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F1937 SPŠElit Dobruška, 2014 Ing Josef Hloušek Tento text může být využíván pro podporu výuky předmětu Mikroprocesorové systémy ve 3. a 4. ročníku oboru Aplikace osobních
Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel
LCDL4P0A Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky Milan Horkel Modul LCDL4P obsahuje dvouřádkový LCD displej s obvyklým Hitachi řadičem a čtveřici tlačítek. Používá se jako univerzální uživatelský interfejs
compsetup COMPSETUP config, ivr Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2 Syntaxe:
compsetup Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2 Syntaxe: COMPSETUP config, ivr Config je konstanta nebo proměnná, určující nastavení komparátoru Ivr je konstanta nebo proměnná, určující konfiguraci odporového
Jízda po čáře pro reklamní robot
Jízda po čáře pro reklamní robot Předmět: BROB Vypracoval: Michal Bílek ID:125369 Datum: 25.4.2012 Zadání: Implementujte modul do podvozku robotu, který umožňuje jízdu robotu po předem definované trase.
Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:
Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:
Mikrokontroléry PIC a vestavěné systémy. PIC18 použití assembleru a jazyka C
Mikrokontroléry PIC a vestavěné systémy PIC18 použití assembleru a jazyka C Uvnitř CPU Program, uložený v paměti, obsahuje instrukce pro centrální jednotku k provedení akce. Akce mohou jednoduše sčítat
PROGRAMOVÁNÍ MIKROPOČÍTAČŮ CVIČENÍ 6
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROGRAMOVÁNÍ MIKROPOČÍTAČŮ CVIČENÍ 6 Práce s analogově digitálním převodníkem Jan Dolinay Petr Dostálek Zlín 2013 Tento studijní materiál
Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015
Přerušovací systém s prioritním řetězem
Přerušovací systém s prioritním řetězem Doplňující text pro přednášky z POT Úvod Přerušovací systém mikropočítače může být koncipován několika způsoby. Jednou z možností je přerušovací systém s prioritním
PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3
ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA 9 Událostní systém 9.1 Události Síť ERN Časování událostí Filtrace
Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Mikroprocesorová
Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace
Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4
Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí
R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).
5. A/Č převodník s postupnou aproximací
5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit
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.
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice. Michal Bastl A2/713a
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Obsah přednášky: Opakování Datasheet GPIO piny TRISx/ANSELx registr LATx registr PORTx registr Ukázky použití Hardware
Návrh konstrukce odchovny 2. dil
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s
24 bitový dvoukanálový AD převodník s obvodem HX711
24 bitový dvoukanálový AD převodník s obvodem HX711 Jako vždy, nejdřív si projdeme datasheet obvodu HX711, abychom se dozvěděli, jak obvod přesně pracuje. Jádrem převodníku je obvod HX711, který obsahuje
MIKROKONTROLÉRY PIC PRO POKROČILÉ
David Matoušek MIKROKONTROLÉRY PIC pro pokroèilé PIC16F628A Praha 2017 David Matoušek Mikrokontroléry PIC pro pokroèilé Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být
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
Použití programovatelného čítače 8253
Použití programovatelného čítače 8253 Zadání 1) Připojte obvod programovatelný čítač- časovač 8253 k mikropočítači 89C52. Pro čtení bude obvod mapován do prostoru vnější programové (CODE) i datové (XDATA)
Komunikační protokol pro Fotometr 2008
Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na
Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.
Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno
Direct Digital Synthesis (DDS)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice. Michal Bastl A2/713a
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Obsah přednášky: Opakovaní Funkce v C Tvorba knihoven Konfigurační bity #pragma Makra v C #define Debugging v MPLAB Hardware
Základní zapojení MCU do el. obvodu. Zdroje taktovacího kmitočtu. IMTEE Přednáška č. 7. reset, oscilátor, blokování napájení
Základní zapojení MCU do el. obvodu reset, oscilátor, blokování napájení Zdroje taktovacího kmitočtu externí krystal externí nízkofrekvenční krystal (32,768 khz) externí RC oscilátor interní kalibrovaný
Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce
Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s
A/D převodníky, D/A převodníky, modulace
A/D převodníky, D/A převodníky, modulace A/D převodníky převádí analogový (spojitý) signál na signál diskrétní z důvodu umožnění zpracování analogového signálu na číslicových počítačích - z důvodu konečné
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho
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
Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT
MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště
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
Řízení IO přenosů DMA řadičem
Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována
DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 8 analogových vstupů Připojení 4 analogových výstupů Měření a simulace stejnosměrných proudových signálů Vstupní rozsah ±20mA, ±5mA Výstupní rozsah 0 24mA Rozlišení vstupů
PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.
PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w. s o f
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a
Analogově číslicové převodníky
Verze 1 Analogově číslicové převodníky Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Vladimír Michna Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH
ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 16 analogových vstupů Měření stejnosměrných napěťových signálů Základní rozsahy ±120mV nebo ±12V Další rozsahy ±30mV nebo ±3V Rozlišení 16 bitů Přesnost 0,05% z rozsahu
Struktura a architektura počítačů
Struktura a architektura počítačů Systémová struktura počítače Instrukční soubor II Příklady návrhu České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.30 J. Zděnek / M. Chomát 2014 Assembler (Jazyk
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)
Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2
Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011
A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů
Deska obsahuje osm samostatných galvanicky oddělených vstupních A/D převod-níků pro měření stejnosměrných proudových signálů 0(4) 20 ma z technologických převodníků a snímačů a čtyři samostatné galvanicky
Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)
Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje
Princip funkce počítače
Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování
Monolitické mikropočítače III
Monolitické mikropočítače III zpracoval Ing. Josef Šabata Mikrořadiče PIC střední třídy jsou dalším vývojovým stupněm mikrořadičů PIC 16C5X popsaných v předchozích dílech seriálu. Repertoár vyráběných
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po
OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ
OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího
EduKitBeta Uživatelská příručka
EduKitBeta Uživatelská příručka Výuková deska pro mikrokontroléry Microchip PIC v pouzdře DIL18 OBSAH EduKitBeta 3 Popis zařízení 3 Periférie mikrokontroléru 3 Tabulka zapojení portů na desce Udukit Beta
Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232)
Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232) Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na chybný příkaz 2 Příkazy 3 INT 3 SWON 3
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového
Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ Term
MĚŘIČ TEPLOTY typ Term2205 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda
Rotující LED zobrazovač
Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Rotující LED zobrazovač Jiří Slíž Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Řídící jednotka pro 2D plotter
Dokumentace k semestrálnímu projektu předmětu Základy robotiky Autoři: Petr Sauer Jiří Sliž Vladimír Střítevský Vedoucí práce: Ing. Vlastimil Kříž Obsah 1 Zadání...3 2 Popis plotteru HP7440...3 3 Řídící
- stavová hláška jednotky dle tabulky (možnost manuálního režimu)
Řídící jednotka tepelného čerpadla MTC Vstupy: - AN1 tu teplota vratné vody - pro regulaci - AN2 tt teplota teplonosné látky pro blokaci - AN3 te venkovní teplota pro ekviterm - AN4 INP1 - blokace chodu
Seznámení s mikropočítačem. Architektura mikropočítače. Instrukce. Paměť. Čítače. Porovnání s AT89C2051
051 Seznámení s mikropočítačem Architektura mikropočítače Instrukce Paměť Čítače Porovnání s AT89C2051 Seznámení s mikropočítačem řady 8051 Mikroprocesor řady 8051 pochází z roku 1980 a je vytvořené firmou
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
2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO
TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface
Uživatelský manuál. KNXgal
gal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice napájeno ze sběrnice indikace komunikace na a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné adresy na
Jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry)
Počítačové systémy Jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry) Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/17- Západočeská univerzita v Plzni Co je mikrokontrolér integrovaný obvod, který je často součástí
Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX
KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZ2426MAX www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
Nejčastěji pokládané dotazy
Nejčastěji pokládané dotazy www.snailinstruments.com www.hobbyrobot.cz Co je kontrolér PICAXE? Kontrolér PICAXE je mikroprocesor z rodiny PIC, vyráběné firmou Microchip, který byl při výrobě naprogramován
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
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka výroby pečiva ERP2
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka výroby pečiva ERP2 Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další
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
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