Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
|
|
- Bohumil Rohla
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 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, která mimo jiné obsahuje výklad k prezentaci i další vysvětlení a výklad u tabule. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1
2 Představení, kontakty Jan Fischer, kat. měření, míst. 441/1 blok B3, přednáška středa 12:45 C3-52, konzultace středa od v C3-52, (příp. domluva na další termín) cvičení od 16.15, kat. měření, míst. 326 blok B3 kontakty s vyučujícími E- mail, posílat pouze ze své Fakultní E- mail adresy A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 2
3 Oblasti vestavných systémů Vestavný systém co to představuje? embedded system, embedded microcontroller Systém s mikrokontrolérem je zabudován přímo v zařízení a je s ním v přímé interakci Zařízení s vestavným systémem (embedded) dnes prakticky všechny přístroje kolem nás Doma televizor, video, CD přehrávač, moderní radiopřijímač, mobilní telefon, fotoaparát, kamera, moderní ( advanced ) hodinky myčka nádobí, pračka, (nová) lednička, GPS, lepší holicí strojek, baterka - čelovka, Elektronické hračky el. hry, autíčka, pohyblivé hračky, panenky s interakcí, Automobil více 10, ale spíše 40+ vestav. mikrokontrolérů (řízení motoru, ABS, AES, nastavování mechanických dílů- sedačka, el. stahování oken, komunikace, zabudovaný radiopřijímač, navigace, řízení klimatizace,.. Dům výtah, klimatizace, zabezpečovací a kamerový systém, přístupový systém, protipožární systém, řízení topení a klimatizace, síťové komunikační prvky pro Ethernet switche, routery, A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 3
4 Oblasti vestavných systémů Obchod prodejní terminál na jízdenky, potraviny, elektronické váhy, mrazicí boxy, elektronické cenovky (segmentový LCD zobrazovač + přenost dat), automat na kávu,.. Dopravní prostředky obecně - vlak, letadlo, Malé (domácí) lékařské přístroje osobní váha, glukometr,měřič tlaku, měřič tepu, krokoměr Velké lékařské přístroje v nemocnicích např. na operačním sále řízení ventilace, sledování tlaku, dýchání,.- viz. filmy Komunikační technika malé vysílačky (osobní, policejní, armáda, záchranné sbory) Existuje též pojem deeply emebeded poněkud zjednodušeněřečeno systém je tak hluboce vestavěn, že si to uživatel ani neuvědomí A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 4
5 Oblasti vestavných systémů Existují aplikace mikrokontrolérů a signálových procesorů přímo v řízení pulsního napájecího zdroje řízení spínání tranzistorů, regulace napětí, příklad ST32F334 (s jádrem ARM Cortex M4) mikrokontrolér pro zářivku, úspornou žárovku lighting Nářadí momentový klíč ( s el. indikací tenzometr +indikace), el. vrtačka,.. baterka Nabíječka akumulátorků ( inteligentní ) měření napětí, generace nabíjecích proudových impulsů, měření a zobrazení velikosti dodaného náboje, testovací funkce. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 5
6 Příklady Další folie (7-32) obsahují snímky přístrojů a zařízení embedded aplikací, z kapacitních a formálních důvodů nejsou uvedeny v PDF. Slouží pouze pro přednášku. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 6
7 Základní bloky vestavného systému Obecně vestavný systém v zařízení obsahuje mikrokontrolér. ovládací prvky pro komunikaci s obsluhou (tlačítka, křížový ovládač, klávesnice - nyní často kapacitní) indikace ( LED,..) zobrazovač LED, LCD senzory ( teplota, tlak, světlo, MEMS zrychlení - náklon komunikační rozhraní (sériové rozhraní UART, USB, Ethernet, CAN, LIN, bezdrátová komunikace- blue tooth ) ovládání akčních členů (výkonové tranzistory bipolární, FET, IGBT, relé, tyristory) akčníčleny (motorky stejnosměrné - DC, krokové motorky - stepper, BLDC brush less DC, asynchronní střídavé motory pračka,.. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 33
8 Náplň předmětu A4B38NVS - přednášky HW návrh vestavěných systémů, komponenty a jejich využití, procesor jako součástka Logické obvody a jejich vlastnosti z hlediska spolupráce s mikrořad. (odběr, typovéřady, rychlost z hlediska spolupráce s mikroprocesorem, spolupráce rychlých logických obvodů, vedení, odrazy, zemnění, rozvody napájení, blokování). Bloky komunikace s obsluhou (tlačítka, klávesnice, LED a LCD zobrazovače) Mikrořadiče (Microcontroller) pro vestavěné systémy Obvody a periferie na čipu mikrořadičů (vstupy, výstupy, rozhraní SPI, I 2 C, I 2 S, USART převodníky A/D, převodníky D/A), Vnější periferie a jejich připojování (připojení vnějších řadičů Ethernet,..) Vnější paměťové obvody a jejich připojování k mikroprocesoru Dohlížecí obvody a monitorovací obvody pro zajištění spolehlivé funkce vestavěného systému. Napájení síťové napájení, bateriové napájení vestavěných systémů, stabilizace napájení A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 34
9 Náplň předmětu A4B38NVS - cvičení Seznámení s IDE Keil pro ARM, pro STM32F100 Konfigurace výstupních bran STM32F100, ovládání výstupů a LED, Generování impulsního signálu, čtení tlačítka Časovací jednotka (schodišťový automat) Ovládací jednotka se 7- seg. LED, ovládání posuvného registru 74HCT595, (1. hodnocená úloha) + zpráva Sériová komunikace, využití UART, komunikace s RS232, zobrazení dat na LCD a PC (terminál) (2. hodnocená úloha) + zpráva Samostatný projekt: Návrh systému pro sběr dat a monitorování 3._hodnocená úloha, studie k projektu, návrh a realizace, závěrečná zpráva), Logické obvody CMOS- stat. parametry a jejich určení (skup. 2 stud.) Logické obvody CMOS dyn. parametry a jejich určení, buzení obvodu procesorem STM32, generování signálu o dané frekvenci (skup. 2 st.) Test v semestru 9. týden společný termín - na přednášce A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 35
10 Náplň předmětu A4B38NVS použitý procesor V rámci cvičení použit procesor (microcontroller) STM32F100 Výrobce- STMicroelectronics WWW,ST.COM/STM32 Založen na jádře ARM Cortex- M3 Vývojové kity firmy ST Microelectronics ST32F xx Discovery, Programové vývojové nástroje IDE firmy Keil, demonstrační verze omezení na velikost kódu - 32 kbyte. Volně získatelná z (??!!! vyplňování formuláře), on line instalace Nebo v laboratoři nakopírovat starší demoverze verze IDE Keil Microvision Version 4, pro cvičení zcela postačují (možnost instalace off line bez registrace) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 36
11 STM32VLDiscovery kit používaný na cvičení STM32F100RB microcontroller, 32-bit ARM Cortex-M3 core 128 KB Flash, 8 KB RAM 64-pin LQFP STlink ( v1) STM32F103 pouzdro 48 pinů, horní - ladicí procesor STM32F100 pouzdro 64 pinů, dolní aplikační (uživatelský) procesor propojení procesorů ladicím rozhraním SWD ze zabudovaného ladicího nástroje ST- LInk ( horní procesor STM32F103 ) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 37
12 STM32F0Discovery kit STM32F051R8T6 microcontroller 32-bit ARM Cortex-M0 core 64 KB Flash, 8 KB RAM STlink / V2 + prototypová deska A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 38
13 STM32LDiscovery kit STM32L152RBT6 microcontroller ARM CORTEX - M3 core pouzdro LQFP KB Flash, 16 KB RAM, 4 KB EEPROM LCD malé segmenty kapacitní klávesnice STlink / V2 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 39
14 STM32F3Discovery kit STM32F303VCT6 microcontroller 32-bit ARM Cortex-M4F core (podpora floating. poit. arit.) 256 KB Flash, 48 KB RAM LQFP100 package STlink / V2 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 40
15 STM32F4Discovery kit STM32F407VGT6 microcontroller 32-bit ARM Cortex-M4F core, (podpora floating. poit. arit.) 1 MB Flash, 192 KB RAM LQFP100 package STlink / V2 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 41
16 Discovery kity, možnost pořízení, použitelnost Na cvičení jsou používány kity STM32VL Discovery, se starší verzí ladicího rozhraní ST-link (problém funkce pod Linux, )! STLink1 (všechny ostatní Discovery kity ST Link 2 nebo ST Link 2-1, pod Linux jde) Pro pořízení vlastního kitu a další práci, vhodnější volit novější varianty STM32L100 Discovery (piny header jednořadý do pole po 1 řadě) ale procesor STM32L100 poněkud jiné konfigurace oscilátoru a bran STM Nucleo F103, procesor STM32F103 kompatibilní s F100 ( lepší,větší paměť,..) STM32F4 Discovery,.. ( problém přímé připojení do pole header dvouřadý), STM32F3 Nucleo, Případně konzultovat na cvičení např. na dobírku přes dle objednacího čísla z Použitelnost STM32F Discovery kitů i pro ladění jiného procesoru řady STM32 ve vlastní aplikaci. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 42
17 Cvičení poznámky Ladění boot loader, nebo pomocí SWD z kitu STM32VL Discovery Zapůjčení modulů STM32VLDiscovery, příp. i kont. pole na celý semestr Potřebné vybavení napájení + 5V (např. z USB), příp. multimetr UNI-10A (zapůjčení multimetru?) Minimum potřebného vybavení PC s USB a nainstalovaným SW Keil, mini USB kabel Vhodný doplněk - převodník USB na RS232 (dostupné např. v NC computers za Kč, využitelné i pro práci s jinými mikroprocesory pro vestavěné systémy pro funkci Boot Loader) kit STM32VL Discovery- obsahuje ladicí nástroj ST link kity: STM32F0Discovery, STM3Discovery, STM32F4Discovery, STM32LDiscovery obsahuje ladicí nástroj STlink/V2 (novější) Možnost využití pro ext. ladění ladění jiného kusu procesoru STM32 Možno osadit zapájet minimodul s STM32F031F6P6 a využít jej v projektu (Pro vážné zájemce možnost exkurse do vývojového centra STMiroelectronics v Praze -? listopad/ prosinec) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 43
18 Lab. cvičení předmětu A4B38NVS použité IDE Programové vývojové nástroje IDE firmy Keil, vhodné a nutné pro domácí přípravu na lab. cvičení. Demonstrační verze omezení na velikost kódu - 32 kbyte. Volně získatelná z (??!!! vyplňování formuláře), on line instalace Nebo v laboratoři nakopírovat starší demoverze verze IDE Keil Microvision Version 4, pro cvičení zcela postačují (možnost instalace off line) Možno používat i jiné nástroje, problém syntaxe zápisu instrukcí ARM Corterx M3 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 44
19 Hodnocení Účast na cvičeních povinná 2 x hodnocená úloha (5 + 5 b) při odevzdání v zadaném termínu., Studie 5 + samostatný projekt závěrečná zpráva Zprávy - je nutno řešit i nebodované úlohy + zpráva Samostatná práce studentů, uvedení případných informačních zdrojů), plagiátorství ne!!! Domácí příprava studium zadání, příprava programů, vývojový diagram, schéma V laboratoři odladění úlohy, využití přístrojového vybavení Dřívější dokončení a odevzdání poslední úlohy a zpráv, možnost dojít až pro zápočet Test v semestru (přibl. 9. týden) středa od v přednáškové místnosti A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 45
20 ARM - historie ARM - RISC procesory původ britská firma Acorn, procesory - stolní počítače později vývoj vlastního procesoru ARM1 v r. 1985, ARM tranzistorů, 3 um technologie 4 MHz hod. sig. ARM2 ARM 3 Založena nová firma - Advaced RISC Machines Ltd. (majet. účast Apple, Acorn a VLSI) změna názvu architektury z Acorn RISC Machine na Advaced RISC Machine ARM 6, procesor ARM610 pro PDA (Personal Digital Assistent) firmy Apple ARM7 v r. 1993, používán v PDA PSION firmy Acorn ARM7 TDMI doplnění ladicí rozhraní (D,I debug. interface) rozšířené možnosti násobičky (M) Thumb instrukční sada (T) - navíc 16- bitové instrukce ARM7 TDMI nejlépe prodávaný procesor (jádro) u ARM ARM orientace na přenosná zařízení, mobilní telefony, rozvoj A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 46
21 ARM - historie ARM7 TDMI architektura ARM v 4T (pozor, trochu se plete) ARM7TDMI používán i ve formě microcontroller jednočipový mikropočítač firma Philips (nyní navazující NXP) LPC 2105 procesor ARM7TDI, paměti Flash, RAM, periferie, řadič přerušení vlastní varianta další firmy využívající ARM7TDMI: ATMEL, STMicroelectronics, Texas Instruments, Analog Devices,,. u ARM7TDMI v jádře - pouze dvě přerušení, firmy- vlastní implementace řadiče přerušení chybí dobrá podpora a spolupráce - řadič přerušení - jádro Firma ARM úprava architektury pro potřeby embedded microcontrolérů Architektura ARM v7m Cortex, (M značí microcontroller) doplněn NVIC Nested Vectored Interrupt Controller ARM - Cortex M3 - architektura ARM v7m, náš procesor na cvičeních Architektura ARM v4t ovlivnila ARM v7m,, (občas bude na ni odkaz při vysvětlování instrukcí) Heslo ISA instruction set architecture architektura mající danou sadu instrukcí - obecnější pojem - poněkud širší rozsah míněných procesorů A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 47
22 ARM ARM - RISC procesory (pojem RISC) ARM7TDMI 32- bitový procesor, data 32 bitová, (tedy registry 32 bitů) adresa 32 bitů, adresní prostor 2 32 = 4 GByte ARM instrukční kód konstantní délky 32 bitů v těchto 32 bitech uložen: kód vlastní instrukce, případně - registr, přímá data, adresa architektura typu Load, Store v instrukci jeden přenos dat mezi CPU a pamětí není operace typu read, modify, write? jak řešit do 32 bitů kód i adresu přímé adresování relativně s omezeným rozsahem adresování registrem v jedné instrukci pouze jedna operace s pamětí aritmetické a logické operace pouze s registrem A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 48
23 Pojem Word u ISA ARM ARM je 32-bit architektura. V pojmy word, halfword použité v souvislosti s ARM: Word Halfword Byte míní se 32 bitů (čtyři bajty) míní se 16 bitů (dva bajty) míní se 8 bits (jeden bajt) Většina ARM implementuje dvě instrukční sady 32- bit ARM Instruction Set instrukce kódována word 16- bit Thumb Instruction Set instrukce kódována halfword ARM CORTEX M3 instrukční sada Thumb 2 (jedna společná sada dohromady 16- i 32- bitové instrukce) (obsahuje Thumb a některé ARM) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 49
24 ARM7 TDMI, instrukce ARM a THUMB ARM7TDMI instrukční sada ARM - 32 bitů instrukční sada THUMB 16 bitů (úsporný kód, větší omezení na přímá data či adresy) procesory ARM: 16 bitové instrukce Thumb 32 bitové instrukce ARM Přepínání v programu, jaká sada instrukcí se používá, procesor běží: v módu ARM (vykonává instrukce ARM 32 - bitové) v módu THUM (vykonává instrukce THUMB 16 - bitové) Instrukce ARM a THUMB není možno míchat, Přechod do THUMB - skok na adresu, kde nejnižší bit adresy je A 0 =1 (kód instrukce je 16- bitový, tak reálná adresa má A 0 =0, ale právě požadavek skoku na adresu s A 0 =1 signalizuje požadavek na skok s přepnutím do režimu THUMB ) používají se instrukce skoku BX Rn, kde registr Rn obsahuje požadovanou adresu s příslušně nastaveným bitem D 0 = 0, nebo D 0 =1 odpovídajícím adresovému bitu A 0 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 50
25 Cortex family použit podkladový materiál firmy ARM Cortex-A8 Architecture v7a MMU AXI VFP & NEON support Cortex-R4 Architecture v7r MPU (optional) AXI Dual Issue Cortex-M3 Architecture v7m MPU (optional) AHB Lite & APB A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 51
26 Jádro ARM Cortex M3 Firma ARM - nevyrábí vlastní procesory, pouze návrh jádra, Jádro v rámci licencí využívá mnoho výrobců (ST, NXP, TI, Atmel,..) ARM Cortex- M3 - definováno: vlastní jádro CPU řadič přerušení rozložení v adresním prostoru (kde je SRAM interní, externí, kde vnitřní sběrnice spolupráce s rozhraním pro ladění (debug) JTAG, SWD Výrobci individuálně doplňují paměti a různé periferie přístupné v daném adresním prostoru více na A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 52
27 Jádro ARM Cortex M3 literatura Volně dostupné materiály: Sadasivan S.:An Introduction to the ARM Cortex-M3 Processor ( DUI 0552A_Cortex - M3 devices generic user Guide ( DDI 0337E Cortex -M3 Revision: r1p1 Technical Reference Manual ( DDI 0403 ARM v7-m Architecture Reference Manual ( dostupný po zaregistrování) (podrobný popis architektury ARMv7M do které spadá i ARM Cortex M3) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 53
28 Procesor STM32F100x - literatura Volně dostupné materiály: katalogový listk STM32F100x: STM32F100x4 STM32F100x6,STM32F100x8 STM32F100xB (Doc ID Rev 5) podrobný referenční manuál: RM0041 Reference manual STM32F100xx advanced ARM-based 32-bit MCUs ( A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 54
29 Literatura- firemní - Hitex The Insider s Guide To The STM32 ARM Based Microcontroller An Engineer s Introduction To The STM32 Series a na www stránkách předmětu Velmi zkrácený přehled architektury ARM Cortex M3 z hlediska, implemetace do STM32F1xx Přehledný zkrácený popis periferií STM32F1xx Doporučeno pro získání prvního přehledu k použití periferiístm32, následně detailní studium referenčního manuálu k STM32, Insiders Guide - dobrý proto to, zjistit, co se má vlastně hledat v dalších podrobných manuálech A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 55
30 Literatura- knihy Joseph Yiu: The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 2. vydání (lepší 1.) Vincent Mahout: Assembly Language Programming: ARM Cortex-M3 Yifeng Zhu: Embedded Systems with ARM Cortex-M3 Microcontrollers in Assembly Language and C (??? Nové 8/2014) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 56
31 Jádro ARM Cortex M3 - Registry - R0 R12 obecné registry Dolní registry (low reg.) R0 R7 přístupné všemi instrukcemi s přístupem k registrům. Horní registry (high reg.) R8 R12 přístup pouze 32 bitovými instrukcemi s přístupem k registrům A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 57
32 Registry R13 až R15 Stack pointer Registr R13 -Stack Pointer (SP) ukazatel zásobníku. R13 dvě formy: hlavní SP (SP main) procesní SR (SP_process) R14 - Link register Registr R14 je užíván při volání podprogramů (subroutine Link Register - LR). Do LR se uloží návratová adresa z PC při instrukci při vykonání instrukcí Branch an Link (BL) or Branch and Link with Exchange (BLX). (návratová adresa není automaticky ukládána procesorem do zásobníku, pro vnoření podprogramů- uživat. progr. musí sám uložit obsah LD do zásobníku) LR je využit také při návratu z obsluhy výjimky (exception return). R14 možno obsluhovat jako obecný registr Programový čítač (Program counter - PC) registr R15 Bit 0 adresy instrukce je vždy =0; instrukce jsou zarovnány na hranice slova 4 Byte nebo poloviční slova -2 Byte (pozor bit 0 při skoku nast. na 1, viz dále) Stavový reg. programu (Program Status Register xpsr) stavových registr příznaků (Flags) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 58
33 Příznakový registr - 1 indikuje aktivní stav N negativní nebo menší než Z -Zero Nula C Carry/ Borrow výpůjčka V přetečení overflow Q sticky saturation (při aritmetice se saturací) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 59
34 Adresový prostor ARM Cortex M3 - A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 60
35 Instrukční sada THUMB-2 v návaznosti na instrukce ARM ARM Cortex-M3 - instrukční sada Thumb -2 Instrukce Thumb (16- bitové) jsou doplněny 32- bitovými instrukcemi sada označená jako Thumb - 2, ARM Cortex M3 používá sadu Thumb 2 bez přepínání, je tedy stále v režimu Thumb a případný pokus o přepnutí do režimu instrukcí ARM (32 bitových) vyvolá chybu, proto musí být u Cortex M3 při požadavku skoku vždy nejnižší bit adresy A 0 = 1, na kterou se skáče 16 bitové instrukce Thumb omezené možnosti např. ve vzdálenosti adresy pro skok,. možnost Unified Assembler Language (UAL) společná syntaxe pro ARM a Thumb instrukce. Kód psaný s použitím UAL může být přeložen do ARM nebo Thumb instrukcí - to volí překladač- optimalizace na délku kódu. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 61
36 Zápis programu pro Assembler ARM pole návěští, zcela vlevo (nesmí tam být instrukce, ta je až v dalším poli za mezerami), pole instrukce, pole operandu ( příp. operandů), pole komentáře za středníkem NAVESTI MOV R0, R1 ; kopie R1 do R0, R0 = R1 Instrukce presunu: MOV instr. přesunu mezi reg., příp. přímá data do reg. (zprava doleva) MOV R0, #1 instr. přesunu přímých dat (omezená velikost) nezapomenout na # LDR instr. čtení z paměti do registru (zprava doleva) STR instr. zápisu z registru do paměti (zleva doprava!!!) Pseudo instruce LDR R0, =0x200 ( vím co chci a ty to přelož, jak to půjde nejlépe ) podle velikosti konst. překladač přeloží jako přesun LDR z pam. do reg. a sám uloží konst. do pevné paměti Code, nebo přeloží jedinou instrukcí MOV obsahující data- viz disassembler, i s využitím Barrel shifter (přímá konst. a bitové posuny ) viz heslo Flexible Second Operand A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 62
37 Popis instrukci použitých v programu LED_BLIK: Instrukce presunu: MOV R0, R1 ; kopie R1 do R0, R0 = R1 MOV R0, #1 ; kopie 1 do R0, R0 = 1 LDR R0, =0x200 ; pseudo instrukce kopie 0x200 do R0, R0 = 0x200 LDR R1, [R0] ; do R1 nacteni hodn. z adresy urcene registrem R0 STR R1, [R0] ; kopie hodnoty z R1 do pameti na adresu podle obs. R0 PUSH {R0,LR} ; ulozeni hodnoty v R0 a LR do zasobniku POP {R0,PC} ; vyzvednuti hodnoty ze zasobniku do PC a R0 Instrukce skoku: B NAVESTI ; skok na adresu, kde je uvedeno navesti NAVESTI BL NAVESTI ; skok NAVESTI a ulozeni navratove adresy do LR BX LR ; skok na adresu umistenou v registru LR BEQ NAVESTI ; skok na NAVESTI podle vysledku predchozi instrukce, ; tj. skok pri vysledku rovno nula BNE NAVESTI ; skok na NAVESTI podle vysledku predchozi instrukce, ; tj. skok pri vysledku nerovno nula A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 63
38 Popis instrukci použitých v programu LED_BLIK: Instrukce aritmeticke: SUB R0, R1, #1 SUBS R0, R1, #1 ; R0 = R1 1 odecte 1 od obsahu R1 a vysledek do R0 ; bez nastaveni priznaku podle vysledku ; R0 = R1-1 a nastaveni registru priznaku (PSR) Instrukce logicke: BIC R1, R1, R2 ORR R1, R1, R2 ; R1 = R1 & (/R2) - logicky soucin s R1 a negovanym R2 ; R1 = R1 R2 - logicky soucet R1 s R2, vysledek do R1 Instrukce porovnani: CMP R0,#1 TST R0,#1 ; R0-1 a nastaveni priznaku, ale hodnota v R0 se nezmeni ; komparace- porovnání velikosti ; R0 & 1 a nastaveni priznaku, ale hodnota v R0 se nezmeni ; testování testuje stav bitů v R1 na místech jednickami ; urcenych jednickami v pravem levem operandu ; zde se testuje, zda je na nejnizsim miste v R0 bit =1 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 64
39 STM32F100 blokové schéma, struktura mikrořadiče CPU procesorové jádro ARM Cortex- M3 a systém sběrnic dle licence firmy ARM 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 (max 24MHz) 4kB-8kB SRAM 1x 1x 12-bit ADC channels // 850ksps 2x 2x USART/LIN Smartcard // IrDa IrDa Modem Control 2x 2x I2C I2C A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 65 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 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
40 V/V brány v STM32 Standardní vstupně - výstupní brány (není + 5 V tolerantní) na vstupu smí být napětí do úrovně U dd Odhad chování pinu ( ne + 5V tolerantního) brány STM32F100x na základě podoby s chování standardních vstupů CMOS např. 74HC04 Diskuse, možné důsledky nevhodného zapojení, důsledky - cvičení měření statických vlastností logických obvodů CMOS A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 66
41 Výstupy typu Push pull, open drain, Výstup typu push pull sepnut vždy jeden z tranzistorů (T 1 nebo T 2 ) výstup se připíná k zemi GND nebo k napájení U DD U DD T 2 T 1 PMOS NMOS Výstup typu open drain Výstup se připíná k k zemi GND na výstupu je nízká úroveň Low ( T 1 sepnut), nebo nedefinovaná (tranz. rozepnut) T 1 NMOS Výstup typu open drain s vnějším pull up rezistorem R PU Pokud je T1 rozepnut, napětí na výstupu je určeno napětím U DD pomocí R PU U DD T 1 R PU out A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 67
42 Vstupy Vstupy plovoucí bez připojeného vnějšího signálu problém stavu pull up rezistor bez signálu definuje vysokou úroveň pull down rezistor bez signálu definuje nízkou úroveň Alternativní funkce logický signál je veden na perieferie na čipu (např. do řadičů rozhraní UART, SPI,.) Analogový vstup vstup převodníku A/D ( analogo - číslicový) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 68
43 STM32F100 IO brány vstup brány + 5 V tolerantní RM0041 str. 102 A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 69
44 Tlačítko a LED na STM32VL Discovery Tlačítko v klidu rozepnuté, na PA0 se čte L díky působení Pull down rezistoru R21 stisk čte se 1, viz manuál UM0919 (Obvykle se tlačítka připojují proti zemi (GND), zde je opačné zapojení pro možnost demonstrace funkce probuzení procesoru z režimu spánku Wake Up.) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 70
45 Konfigurace brány STM32F100x Po reset jsou V/V brány neaktivní (i při zápisu dat do výstupního registru brány se na výstupu nic neprojeví) Nejdříve - aktivace hodinového signálu pro výstupní bránu (viz demo příklad na cvičení použití brány PC) LDR R0, =RCC_APB2ENR ; Kopie adresy RCC_APB2ENR (APB2 peripheral clock enable register) do R0 LDR R1, [R0] ; Nacteni stavu registru RCC_APB2ENR do R1 LDR R2, =0x10 ; Konstanta pro zapnuti hodin pro branu C ORR R1, R1, R2 ; Maskovani, pridani jednicky na bit D4 STR R1, [R0] ; Ulozeni nove hodnoty do registru RCC_APB2ENR (pouze nastavení bitu D4 v RCC_APB2ENR na 1) Následně nutnost konfigurace každého používaného pinu V/V brány zápisem do konfiguračního registru Zápis dat do výstupního registru brány se projeví na výstupu pouze u pinů konfigurovaných jako výstupy. (Poznámka: pokud výstupní nebo vstupní pin, či další perierie, nereagují na zápis dat, je třeba zkontrolovat, zda je přiveden hodinový signál a pin je správně konfigurován!!!) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 71
46 Umístění registrů str. 36 RM0041 umístění konf. reg. v adresním prostoru bázová adresa PA 0x bázová adresa PC 0x A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 72
47 Registry V/V bran. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 73
48 Vstupně výstupní brána - registry Vstupně výstupní brány jsou 16 bitové pro použití se musí nejdříve nakonfigurovat řídicí registr - 4 bity na konfiguraci jednoho bitu brány (celkem 16 x 4 = 64 bitů) rozděleno do dvou řídicích CR (controll register) 32- bitových registrů CR L pro dolních 8 bitů pinů brány CR H pro horních 8 bitů pinů brány Výst. dat. reg. ODR (output data reg.) dolních 16 bitů prostý zápis dat do brány Vstup. dat. reg. IDR (input data register) dolních 16 bitů prostéčtení dat z brány Registr bit set /reset BSRR 32 bitů, zápis 1 do horních 16 bitů setuje dává do 1, zápis 1 dolních 16 bitů resetuje dává do 0 Registr reset BRR dolních 16 bitů, zápis 1 dolních 16 bitů resetuje dává do 0 Registr LCKR zablokování ( lock) stavu A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 74
49 Konfigurace bitů 7 až 0 (dolní Byte) - low A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 75
50 Konfigurace bitů 15 až 8 ( horní Byte) - high A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 76
51 Konfigurace RM0041 str bity pro konfiguraci jednoho bitu brány shodný způsob: STM32F103 STM32F105, 107 pouze odlišné adresy (další procesory STM32F050, STM32F407,.. odlišná konf. A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 77
52 Datový registr výstupní brány Output data register výstupní datový registr, 32 bitový, význam má pouze spodních 16 bitů pro 16- bitovou bránu Vhodné A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 78
53 Port bit set / reset překlopení stavu pinu Nastavování jednotlivých bitů brány, zápis 1 do bitů 31 až 16 nastavuje přísl. bit do 1, zápis 1 do bitů 15 až 0 nastavuje přísl. bit do 0 ( úder zprava, úder zleva ) zápis 0 příslušný výstupní bit se neovlivní (0 - žádný úder ) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 79
54 Reset výstupního pinu brány Zápis 1 do bitů 15 až 0 nastavuje přísl. bit do 0 (RESET), ( 1 nuluje, 0 nedělá nic) zápis 0 do registru neaktivní neovlivní stav výstupu Vhodné A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 80
55 Vstupní brána Pro čtení tlačítka na PA0 (IDR input data register vstupní datový registr) Vhodné A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 81
56 Určení adresy registru Potřeba znát základní adresu (bázová adr.) periferie (brány) z Tab. 1 na str. 36 offset pro příslušný registr z Tab. 48 (str. 129) zákl. adr. pro GPIOC 0x zákl. adr. pro GPIOA 0x kontrol. reg. pro GPIOx_CRL pro bity 7 až 0 má offset 0x00 kontrol. reg. pro GPIPx_CRH pro bity 15 až 8 má offset 0x04 vstup. dat. reg. GPIOx_IDR offset 0x08 výst. dat. reg GPIOx_ODR offset 0x0C kontr. reg bit set/ reset GPIOx_BSR offset 0x10 kontr. reg. bit reset GPIOx_BRR offset 0x14 0x GPIOC + offset 0x04 = 0x x GPIOC_CRH (konfigurace PC15 až PC8) výstupní registr brány PC + offset pro GPIOx_ODR 0x GPIOC + offset 0x0C = 0x C 0x C GPIOC_ODR výstupní registr pro PC 0x GPIOA_IDR registr vstupní brány PA A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 82
57 Používané adresy 0x GPIOC_CRH konfigurace PC15 až PC8 0x C GPIOC_ODR výstupní registr pro PC 0x GPIOA_IDR registr vstupní brány PA A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 83
58 Poznámky k použitým instrukcím BIC R1, R1, R2 ; Nulovani bitu v R1 bit clear nuluje bity v R1 tam, kde jsou v R2 bity v 1, jako R1 and (not R2) BX LR skok na adresu podle registru, zde podle LR, který obsahuje návrat. adr., která se do LR uložila při minulém volání podprogramu ORR R1, R1, R2 logická operace R1 or R2, výsledek do R1 LDR R1, [R0] do R1 načíst obsah podle adresy v R0 STR R1, [R0] uložit R1 na adresu podle R0 TST R1, #0x20000 provede virtuálně log. součin R1 a operandu #0x20000 a podle výsledku nastaví příznaky ( flagy), zde se testuje stav bitu D16 zda je ve stavu 1 BEQ NO_HSE_RDY skok na navesti NO_HSE_RDY, když je příznak Z (zero) aktivní, zde když výsledek před. instrukce nastavil Z, tedy bit D16 byl v nule A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 84
59 Poznámky k použitým instrukcím SUBS R3, R3, #1 od registru R3 odecte 1 a nastaví příznaky BNE WAIT skoc, když priznak Z=0, tedy vysledek odecteni nebyl nulovy PUSH {LR} uloz obsah LR do zasobniku POP {LR} nacti ze zasobniku do LR BX LR skoc podle LR (bylo by mozne jednoduseji provest POP {PC}, naplnit PC ( program. citac) primo navratovou adr. ze zasobniku) A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 85
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
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,
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
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.
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1
Přednáška 1 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Představení, kontakty Jan Fischer, kat. měření, míst.
Procesory s jádrem ARM
Procesory s jádrem ARM Materiál je určen jako pomocný materiál pouze pro studenty zapsané v předmětu: A4M38AVS A4M38AVS, 2014, J. Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 ARM - historie ARM - RISC procesory
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
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
Zkouška z předmětu Počítačové systémy
Zkouška z předmětu Počítačové systémy Jméno a příjmení: Datum zkoušky: Celkový počet bodů: Výsledná známka: Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, uvažujte v následujících příkladech procesor Z80. Odpovědi
Mikroprocesor Intel 8051
Mikroprocesor Intel 8051 Představení mikroprocesoru 8051 Mikroprocesor as jádrem 8051 patří do rodiny MSC51 a byl prvně vyvinut firmou Intel v roce 1980, což znamená, že zanedlouho oslaví své třicáté narozeniny.
Pedstavení procesor s architekturou ARM
Pedstavení procesor s architekturou ARM Referát Pokroilé architektury poíta Jan Bartošek bar712 Úvodem AT91SAM (tj. AT91 Smart ARM-based Microcontrollers) od spolenosti Atmel je 32bitová ada RISC mikroprocesor
19 Jednočipové mikropočítače
19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích
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
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
Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru
Přednáška 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
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
Úvod do programování a práce s počítačem
Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení
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:
A3B38MMP Mikroprocesory v přístrojové technice
A3B38MMP Mikroprocesory v přístrojové technice Předmět místo, termíny A3B38MMP, katedra měření, ČVUT FEL Vyučující: přednášky: doc. Ing. Jan Fischer, CSc., úterý 16.15 hod. míst. 205 cvičení: Ing. Ján
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.
PROCESORY. Typy procesorů
PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost
Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody. ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.
Přednáška 8,9 Generátory hodinového signálu a dohlížecí obvody ve vest. systémech 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Specifikace
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
SRF08 ultrazvukový dálkoměr
SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska
Shrnutí. Funkce. Pro komunikaci s ostatními zařízeními lze využít 1x port Ethernet, 1x sériové rozhraní RS485.
µplc100 DDC regulátor Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátor µplc100 je volně programovatelná podstanice s ARM Cortex M4 procesorem a OS FreeRTOS. Je vhodná pro řízení menších aplikací (cca 30
Přednáška 1,2. A4B38NVS Návrh vestavěných systémů,2012, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha
Přednáška 1,2 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů,2012, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Informace Toto je grafický a heslovitý podkladový
Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.
Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je
Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť
Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Operační paměť 1 3 SO- Paměti - úvodem Paměti můžeme dělit dle různých kritérií: podle přístupu k buňkám paměti podle možnosti změny dat podle technologie realizace
RKM 03 JEDNOTKA ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
RKM 03 JEDNOTKA ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54,
mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack
mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack Uživatelská příručka 1. Úvod 1.1 Dokument Informace v tomto dokumentu
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
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
Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky:
Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.
Adresace paměti. 11.přednáška
Adresace paměti 11.přednáška Adresace paměti základní pojmy Adresa fyzická - adresa, která je přenesena na adresní sběrnici a fyzicky adresuje hlavní paměť logická - adresa, kterou má k dispozici proces
ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty
ALLEX FX Programovatelný logický automat Katalogový list říjen 27 Programovatelné logické automaty Důležité poznámky Copyright 27 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. ALLEX FX Programovatelný logický automat
Digitální tlakoměr PM 111
Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip
POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2.
1. Popis Systémová venkovní čtečka karet EM 125kHz s podsvícenou klávesnicí. Možnost připojení externí čtečky nebo výstupu protokolem Wiegand 26 bitů. Spojení až 32 čteček do jedné sítě pomocí RS485. Software
Architektura procesoru Athlon 64 X2
Architektura procesoru Athlon 64 X2 Athlon 64 X2 je prvním dvoujádrovým procesorem od firmy AMD, určeným pro domácí využití. Tento procesor byl papírově oznámen 21.dubna 2005. V tento den byly oficiálně
Obvody a architektura počítačů. Jednoprocesorové počítače
Obvody a architektura počítačů Jednoprocesorové počítače Josef Voltr, 2013 Modulární sestava počítače s jedním procesorem Postup činnosti počítače 1. procesor vyšle adresu pamětové buňky 2. paměť vyšle
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší
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
Vývoj výpočetní techniky. Rozdělení počítačů. Blokové schéma počítače
Vývoj výpočetní techniky Jednotlivé etapy ve vývoji počítačů se nazývaly generace jsou charakterizovány dobou vzniku, součástkami. 0. generace MARK 1 na bázi relé (1944). 1. generace postavené z elektronek
Modul řízení otáček stejnosměrného motorku
Modul řízení otáček stejnosměrného motorku Výukový modul pro předmět mikropočítače Popis modulu úvod Jedná se o rozšiřující modul pro kit GB60. Modul obsahuje stejnosměrný motorek osazený zařízením pro
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
Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:
Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod
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 2 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2014, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1
Přednáška 2 A4B38NVS - Návrh vestavěných systémů 2014, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Modifikace bitů slova v SRAM nebo výstupní brány Funkce
Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.
Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing
MĚŘENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI PAMĚTÍ FLASH
MĚŘENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI PAMĚTÍ FLASH Lukáš Pelant ČVUT FEL v Praze, katedra radioelektroniky Abstrakt Paměti Flash jsou poměrně novým záznamovým zařízením. V příspěvku je uvedena problematika pamětí
IMPLEMENTACE ROZHRANÍ USB DO MALÉHO SYSTÉMU S JEDNOČIPOVÝM MIKROPOČÍTAČEM. Bohuslávek Zdeněk, Prokůpek Kristián ÚVOD
IMPLEMENTACE ROZHRANÍ USB DO MALÉHO SYSTÉMU S JEDNOČIPOVÝM MIKROPOČÍTAČEM Bohuslávek Zdeněk, Prokůpek Kristián Abstrakt: Předmětem příspěvku je popis řešení vývoje USB komunikačního bloku připojitelného
Objektový systém QM4000. Bus interface QMI-2. Nahrávací adapter SCAN-R
Komplexní ochrana proti odposlechu Příslušenství MRA-3Q Objektový systém QM4000 Bus interface QMI-2 Nahrávací adapter SCAN-R popis a návod k použití Před použitím si prosím přečtěte tento návod Verze Q1.2
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
INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha
MIDAM UC 250 modbus regulátor topení a chlazení s Ethernet rozhraním, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 2x DI
List č.: 1/10 MIDAM UC 250 modbus regulátor topení a chlazení s Ethernet rozhraním, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 2x DI - čtení 100 registrů v jednom dotazu - zápis 60 registrů v jednom dotazu - defaultní
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
Maturitní témata - PRT 4M
Maturitní témata - PRT 4M ústní zkouška profilové části Maturita - školní rok 2015/2016 1. Architektura mikrořadičů a PC 2. Popis mikrořadičů řady 51 3. Zobrazovací jednotky 4. Řadiče Atmel 5. Hradlová
Jemný úvod do DCC. Úvod. Jindra Fučík. Základy DCC Jindra Fučík
Jemný úvod do DCC Jindra Fučík Úvod Co je DCC a proč vzniklo DCC je zkratka z anglického Digital Command Control. Vytvořila jí společnost pro modelovou železnici (National Model Railroad Association NMRA),
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
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
VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)
VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový
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
Web51 I/O Controller lite
Web51 I/O Controller lite Aplikace zdarma, umožňuje konverzi RS-232 Ethernet, vzdálené ovládání vstupů a výstupů, vyčítání dat z teploměru atd.. Firmware funguje s : Modul Charon I (Web51 ver. 6.x) Web51
LPS2. Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením. 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m
Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m LPS2 Katalogový list Vytvořen: 30.8.2005 Poslední aktualizace: 15.10.2010 8:00 Počet stran: 8
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,
VERZE: 01 DATUM: 05/2014
OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ
BIOS (BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM)
Implemantace základních vstupně-výstupních funkcí, tzn firmware Využívá se pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a pro spuštění zavaděče operačního systému, Dříve používán i
Deska zvukové signalizace DZS
Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 7
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 7 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii
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
ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE. 2009 Michal Tomáš
ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2009 Michal Tomáš ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Vývojový modul s procesorem STM32
DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější
ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz DoorSet PC program pro Windows 98 a novější Návod k použití Obsah 1 INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 INSTALACE DOORSET...
Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio
Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio Upozornění před montáží: - senzory nesmí být umístěny v kovovém nárazníku, ani se dotýkat kovových součástí
Procesor z pohledu programátora
Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér
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
Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >
< 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden
I/O modul univerzální rozhraní
9 780 DESIGO I/O-OPEN I/O modul univerzální rozhraní Pro integraci cizích zařízení do systému řízení budov DESIGO V2.2. PTM1.RS232 PTM1.RS485 Pro implementaci zákaznických řešení integrací. Aplikace může
MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz
MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku
KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A
KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při
DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál
DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:
Manuál uživatele čipové karty s certifikátem
Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace
Objektově orientované databáze
Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová
OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX
OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX Obecný popis Tento typ panelu je základním modulem systému DOMINUS - MILLENNIUM na lince DOMINOR. Panel MP5-SB a MP5-PROX je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU1,
1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.
Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.
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
Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D
Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru
PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy
PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...
řadič počítače část(jednotka) počítače/procesoru,
C. Řadiče úvod základní cyklus počítače(1) provádění některých operací přerušení základní cyklus počítače(2) řízení vlastnířadič mikroprogramovaný řadič horizontální horizontální/ vertikální klasický řadič
Obvody s programovatelným řídicím relé
Obvody s programovatelným řídicím relé Úvod Programovatelná řídicí relé jsou pokrokovými elektrickými přístroji, nacházející se svými možnostmi mezi klasickými jednofunkčními řídícími přístroji (jako například
Paralelní systémy. SIMD jeden tok instrukcí + více toků dat jedním programem je zpracováváno více různých souborů dat
Paralelní systémy Paralelním systémem rozumíme takový systém, který paralelně zpracovává více samostatných úloh nebo zpracování určité úlohy automaticky rozdělí do menších částí a paralelně je zpracovává.
GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.
GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.
RISC a CISC architektura
RISC a CISC architektura = dva rozdílné přístupy ke konstrukci CPU CISC (Complex Instruction Set Computer) vývojově starší přístup: pomoci konstrukci překladače z VPP co nejpodobnějšími instrukcemi s příkazy
Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110
Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s bezdotykovými snímači řady PR 6422.. PR 6426 s konvertory CON...
Algoritmizace a programování
Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit
Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3
FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,
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
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku