VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS ZPRACOVÁNÍ TELEMETRICKÝCH ÚDAJŮ RC MODELŮ LETADEL PROCESS OF TELEMETRIC S ENTRIES OF RC MODELS PLANES SEMESTRÁLNÍ PROJEKT BACHELOR S PROJECT AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR BRNO, 2012 Tomáš Žák Ing. Jan Prokopec, Ph.D.

2

3 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku snímání stavu RC modelu letadla, během letu. Je zde detailně rozebrána vnější tak i vnitřní struktura, včetně komunikace. Cílem práce je navrhnutí funkční desky pro snímání stavu RC letadla během letu, k tomu je použita součástka akcelerometr umožňující snímat přetížení. V digitální podobě je pak následně přeposílá k vyhodnocení přes Wi-Fi převodník do počítače, kde jsou následně data zpracována. V příloze je uvedeno celkové schéma zapojení včetně seznamu použitých součástek. KLÍČOVÁ SLOVA mikrokontrolér, mikroprocesor, ATMEGA64A, zásobník, paměť, ALU, registr, akcelerometr, MMA7455L, g-cell buňka, SPI, Sériové rozhrání, EEPROM, Slave, Master, AVR, Wi-Fi, RS232, Latronix, Matchport, b/g, převodník.

4 ABSTRACT Bachelor s project focuses on problematic about scanning state of RC plane model, during the fly. In detail there is described internal and external structure, including communication. Main objective of work is design functional board for scanning state of RC plane model, during the fly. There is used akcelerometer for scanning actual overload of plane. Accelerometer sends measured data of overload in digital form over Wi-Fi converter to computer, where data are processed. List of used components is in the enclosure. KEYWORDS microcontroller, microprocessor, ATMEGA64A, stack, memory, ALU, register, accelerometer, MMA7455L, g-cell, SPI, Seriál interface, EEPROM, Slave, Master, AVR, Wi-Fi, RS232, Latronix, Matchport, b/g, converter.

5 ŽÁK, T. Zpracování telemetrických údajů RC modelů letadel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky, s., 18 s. příloh. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Jan Prokopec, Ph.D.

6 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Zpracování telemetrických údajů RC modelů letadel jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V Brně dne Tomáš Žák PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Prokopcovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. V Brně dne Tomáš Žák

7 OBSAH Seznam obrázků Seznam tabulek ix x Úvod 11 1 Návrh zařízení Blokové schéma zařízení Akcelerometr Obecný popis akcelerometru Softwarový popis akcelerometru Rozložení a funkce jednotlivých pinů Popis funkce akcelerometru Realizace akcelerometru Převodník Matchport b/g Popis převodníku Softwarový popis převodníku přes webové rozhrání Problémy s převodníkem přes bezdrátové rozhrání Softwarový popis převodníku přes sériovou linku Rozložení jednotlivých pinů převodníku SPI Sériové periferní rozhrání Popis rozhrání SPI Mód SLAVE Mód MASTER Mód DATOVÝ Popis registrů Obvodová realizace Popis návrhu schématu Schéma výsledného zapojení Schéma zapojení pro sérivou komunikaci Řídící software 34 vii

8 3.1 První část obslužného programu Druhá část obslužného programu Třetí část obslužného programu Závěr 39 Literatura 40 Seznam symbolů, veličin a zkratek 41 Seznam příloh 42 viii

9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1.1: Navržené blokové schéma Obr. 1.2: Blokové schéma vnitřního uspořádání akcelerometru [1] Obr. 1.3: Horní pohled na rozložení pinů akcelerometru Obr. 1.4: Zjednodušený model g-cell buňky Obr. 1.6: Webové rozhrání převodníku Network [8] Obr. 1.12: Sériové rozhrání převodníku vstup do setup menu [8] Obr. 1.13: Sériové rozhrání převodníku setup menu [8] Obr. 1.14: Sériové rozhrání převodníku nastavení položek [8] Obr. 1.15: Blokové schéma vnitřního uspořádání SPI [2] Obr. 1.16: Blokové schéma komunikace mezi zařízeními Master a Slave [2] Obr. 3.1: Vývojový diagram pro měření a posílání naměřených dat pro mikrokontrolér Obr. 3.2: Obr. 3.3: Vývojový diagram pro přijímání naměřených dat pro počítač, programem Matlab Vývojový diagram pro zpracování naměřených dat pomocí programu Matlab Obr. 4.1: Blokové schéma vnitřní struktury CPU mikroprocesoru Atmel ATMEGA64A [2] Obr. 4.2: Soubor univerzálních pracovních registrů [2] Obr. 4.3: Rozdělení Flash paměti programu [2] Obr. 4.4: Rozdělení paměti dat typu SRAM [2] Obr. 4.5: Blokové schéma zapojení mikrokontroléru ATMEGA64A [2] ix

10 SEZNAM TABULEK Tab. 1.1: Tabulka popisu rozložení jednotlivých pinů akcelerometru Tab. 1.2: Tabulka popisu rozložení jednotlivých pinů převodníku Tab. 1.3: Tabulka datového módu Tab. 1.4: Tabulka kontrolního registr SPCR [2] Tab. 1.5: Tabulka nastavení předděličky hodinového cyklu Tab. 1.6: Tabulka stavového registru SPSR [2] Tab. 1.7: Tabulka datového registru SPSR [2] Tab. 4.1: Stavový registr [2] Tab. 4.2: Rozložení jednotlivých bitů zásobníku [2] Tab. 4.3: Tabulka konfigurace paměti typu SRAM x

11 ÚVOD Cílem práce je realizace univerzální desky s mikroprocesorem pro zaznamenávání stavu RC modelu letadla během letu. Během letu je snímáno přetížení RC modelu a data jsou vysílána bezdrátově do počítače. Z důvodu kratší doby schopnosti létání RC modelů a neustálému měření při letu, nebylo u vybraných komponentů hleděno moc na spotřebu, avšak vybrané součástky jsou schopny pracovat v režimu se sníženou spotřebou a tím prodloužit svoji výdrž na baterii. Předpokládaná výdrž při aktuální konfiguraci součástek se pohybuje okolo 6 hodin provozu. Na začátku práce je popis akcelerometru, který realizuje samotné snímání přetížení RC modelu. Je zde uvedeno, na jakém principu funguje samotné snímání a v jakých modech a osách je akcelerometr schopen měřit. Dále je zde popsán převodník RS232/Wi-Fi, který zajišťuje samotné přeposílání naměřených dat do počítače. Poslední části je popsána samotná komunikace, která probíhá mezi mikrokontrolérem a akcelerometrem, přes sériové rozhrání SPI. Jsou zde uvedeny nejdůležitější registry, které jsou nutné pro samotnou komunikaci. V seznamu příloh je uvedeno výsledné zapojení celého zařízení. V příloze práce je popsán použitý mikroprocesor, který realizuje celou funkci zařízení. Jsou zde uvedeny jeho parametry, rozdělení paměti a popis jeho nejdůležitějších registrů. Změřená data, která jsou přijata počítačem, jsou následně zpracována programem Matlab. Cílem programu je vykreslit po dokončení letu a zpracování dat, grafy přetížení, zrychlení a rychlosti. 11

12 1 NÁVRH ZAŘÍZENÍ 1.1 Blokové schéma zařízení Navržené zařízení se skládá z několika funkčních celků, mikrokontroléru, akcelerometru a převodníku z RS232 na Wi-Fi. Princip zařízení je založen na měření telemetrických údajů a jejich zasílání do počítače přes bezdrátovou komunikaci. Na požadavek mikrokontroléru, je z akcelerometru vyčteno přetížení v jednotlivých osách, následná data jsou poslána přes mikrokontrolér do převodníku, který posílá změřené údaje do počítače. V počítači jsou údaje zpracovány pomocí programu Matlab a následně je vykreslen graf pro zrychlení, přetížení a rychlost letu RC modelu. Komunikace mezi mikrokontrolérem a akcelerometrem probíhá pomocí sběrnice SPI, která je popsána dále. Komunikace mezi mikrokontrolérem a převodníkem probíhá pomocí sériové linky. Obr. 1.1: Navržené blokové schéma 12

13 1.2 Akcelerometr Nedílnou součástí přípravku je i součástka zvaná akcelerometr. Není to zas tak složité zařízení, jak by se mohlo zdát a jeho využití je velmi široké. Nejvíce ho využíváme právě tam, kde je vykonáván nějaký pohyb. Akcelerometr má schopnost měřit přetížení a to převést do digitální podoby. Záleží také na typu akcelerometru, který vyžadujeme. Existují akcelerometry schopné měřit pouze ve dvou osách anebo měří všechny osy tedy X, Y a Z. Musíme si také uvědomit, zdali chceme, aby výstup z akcelerometru byl analogový, to znamená, aby se na jeho výstupu objevovala různě velká hodnota napětí v závislosti na zrychlení anebo jestli požadujeme, aby byl akcelerometr digitální a na jeho výstupu se objevila hodnota ve formě,,jedniček a nul. S akcelerometrem se setkáme například v mobilech, kde je použit pro snímání polohy mobilu, v hodinkách a nejvíce se uplatňuje v počítačové technice, kde slouží k ochraně pevných disků při pádů notebooku. V práci byl akcelerometr použit pro zaznamenávání průběhu letu modelu letadla, konkrétně k měření zrychlení, přetížení a rychlosti letadla Obecný popis akcelerometru Vybraný typ akcelerometru byl MMA7455L. Součástka je integrována do pouzdra LGA-14. Její rozměry jsou velmi malé, což ji předurčuje pro použití v zařízeních, která vyžadují menší rozměry. Vybraný typ akcelerometru je schopen měřit ve všech třech osách a naměřená data jsou vysílána v digitální podobě, jedná se tedy o akcelerometr s digitálním výstupem. Akcelerometr je také schopen měřit až ve třech různých velikostech přetížení, konkrétně jsou to 2g, 4g a 8g. Obsahuje 14 pinů, které jsou nezbytné pro funkčnost celé součástky. Akcelerometr vyžaduje poměrně malé hodnoty napětí a podporuje stand-by režim, takže je to i úsporná součástka. Blokové schéma akcelerometru a vnitřní zapojení je zde: Obr. 1.2: Blokové schéma vnitřního uspořádání akcelerometru [1] 13

14 1.2.2 Softwarový popis akcelerometru Typ MMA7455L obsahuje 31 registrů, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost a činnost celého akcelerometru. Seznam registrů je uveden v katalogovém listě výrobce. Komunikaci je možné uskutečnit pomocí sběrnice SPI nebo I2C. Volba komunikace závisí pouze na daném uživateli, je tedy na něm, zda-li zvolí komunikaci přes SPI a nebo I2C. Jak komunikace probíhá pomocí sběrnice SPI je uvedeno v kapitole SPI Sériové periferní rozhrání. Přes sběrnici SPI je možné přistupovat k 28 registrům a pomocí nich můžeme daný akcelerometr ovládat anebo zjišťovat naměřené hodnoty. Akcelerometr také obsahuje vektory přerušení, které jsou především využívány v pulsním módu měření. Při samotné komunikaci s akcelerometrem je nutné si uvědomit, že při vyslání požadavku na výčet aktuálních hodnot přetížení v jednotlivých osách musíme vždy posílat požadavek jen na jednu konkrétní osu, nelze tedy posílat jeden požadavek na více os. Je také nutné při výčtu hodnoty přetížení dané osy počkat, až akcelerometr naplní posuvný registr a teprve po této době je schopen akcelerometr naměřené hodnoty přetížení poslat do mikrokontroléru. Akcelerometr dále umožňuje nastavit způsoby měření přetížení, může si vybrat z těchto způsobů měření: Measurement mode (Měřící) Level detection mode (Úrovňový) o Motion detection (Pohybový) o Freefall detection (Volný pád) Pulse detection mode (Pulsní) o Single pulse detection (Jednopulsní) o Freefall detection (Volný pád) o Double pulse detection (Dvojpulsní) V práci je akcelerometr nastaven na mód Measurement mode, tedy měřící. Uvedený mód, používá k měření přetížení všechny tři osy a měří v celém rozsahu akcelerometru. V tomto módu akcelerometr měří neustále přetížení v jednotlivých osách. Rychlost obnovování měření jednotlivých os je 125 Hz, tedy 8 ms. Dále je možné si zvolit způsob měření, máme na výběr mezi měřením absolutních hodnot přetížení, tedy v celém rozsahu nebo měřením pouze kladného nebo jen záporného přetížení. V tomto módu je též možné vypnout měření jednotlivých os, vypnutí se nastavuje pomocí registru CTL1, který se nachází na adrese $18. 14

15 1.2.3 Rozložení a funkce jednotlivých pinů Rozložení jednotlivých pinů je patrné z obrázku, jedná se o pohled shora, a protože je tento typ akcelerometru v SMD provedení, jsou místo klasických pinů použity pájecí plošky. Stručný popis jednotlivých pinů a jejich funkce je uveden v tabulce pod obrázkem. Obr. 1.3: Horní pohled na rozložení pinů akcelerometru Číslo pinu Značka pinu Stručný popis pinu Typ pinu 1 DVDD_IO Napájení pro digitální vstupní/výstupní piny Vstupní 2 GND Zem Vstupní 3 N/C Žádné vnitřní zapojení. Je možné jej nechat nezapojený anebo propojený se zemí. Vstupní 4 IADDR0 I 2 C adresní bit 0 Vstupní 5 GND Zem Vstupní 6 AVDD Napájení Vstupní 7 CS SPI povoleno (0), I 2 C povoleno (1) Vstupní 8 INT1/DRDY Přerušení č. 1 / Data připravena Výstupní 9 INT2 Přerušení č.2 Výstupní 10 N/C Žádné vnitřní zapojení. Je možné jej nechat nezapojený anebo propojený se zemí. Vstupní 11 N/C Žádné vnitřní zapojení. Je možné jej nechat nezapojený anebo propojený se zemí. Vstupní 12 SDO SPI Sériový výstup dat Výstupní 13 SDA/SDI/SDO I 2 C Sériový výstup dat (SDA), SPI Sériový Otevřená vstup dat (SDI), 3 vodičové rozhrání zátěž/vstupní/výstupní Sériových výstupních dat (SDO) 14 SCL/SPC I 2 C a SPI Sériové hodiny Vstupní Tab. 1.1: Tabulka popisu rozložení jednotlivých pinů akcelerometru 15

16 1.2.4 Popis funkce akcelerometru Princip funkce akcelerometru je založen na snímání kapacitně citlivých buněk označovaných jako g-cell buňky. Dále jsou zde přítomny obvody pro úpravu signálu ASIC. Celý citlivý prvek je hermeticky uzavřen. G-cell buňka je založena na mechanické struktuře vytvořené z polovodičových materiálů (polysilicon). Zrychlení je indikováno pomocí změny kapacity, kdy při pohybu dojde k vychýlení pohyblivé části z její klidové polohy a tím ke změně kapacity. Struktura g-cell buňky je uvedena na obrázku: Obr. 1.4: Zjednodušený model g-cell buňky Chceme-li zjistit jaká je kapacita mezi destičkami, lze využít následující ho vztahu: C S ε d = (1.1) C Kapacita mezi deskami [F] ɛ - Permitivita prostředí kondenzátoru [F*m -1 ] S Plocha destiček [m 2 ] d Vzdálenost jednotlivých destiček [m] Obvody ASIC používají techniku spínaných kondenzátorů k měření kapacity g-cell buňky. Data o přetížení se získávají porovnáváním kapacit dvou g-cell buněk, jedná se o samotnou měřící buňku a o buňku referenční. Rozdíl jejich kapacit je následně převeden A/D převodníkem do digitální podoby. Obvody ASIC mají filtry, kterými se dá dále upravit signál k získání vysoké úrovně digitálního výstupního napětí úměrného velikosti zrychlení. 16

17 1.2.5 Realizace akcelerometru Před samotným zapojením a zapájením do desky je nutné si uvědomit, jak daný akcelerometr vlastně funguje. Jak je možné vyčíst z katalogového listu, tak nikdy nedosáhneme toho, aby u akcelerometru byly všechny osy nulové, vždy bude jedna z os vykazovat nějakou počáteční hodnotu, jestliže je akcelerometr v klidovém stavu. V práci, po zapojení je výchozí osa Z, která by měla ve výchozí poloze a zapojení indikovat hodnotu 0x3F. Výsledné zapojení akcelerometru a celé desky je uvedeno v kapitole Obvodová realizace. 1.3 Převodník Matchport b/g Použitý převodník je zde využit jako komunikační prvek mezi samotným mikrokontrolérem a počítačem, který je na tento převodník připojen. Komunikace mezi mikrokontrolérem a převodníkem probíhá po sériové lince, komunikace mezi počítačem a převodníkem probíhá pomocí bezdrátového připojení. V práci je převodník nastaven takto: o IP adresa: o Maska podsítě: o Rozhrání komunikace: Bezdrátové o Vysílací kanál převodníku: 11 o Typ sériové komunikace: RS232 o Nastavení pravidel komunikace sériové linky: 8 bit, 1 stop bit, bez parity o Komunikační port pro sériovou linku převodníku: 9090 o Režim komunikace: Ad-Hoc o Jméno sítě: VUTRC o Zabezpečení: Není o Bez DHCP o IP adresa počítače, na který jsou data posílána: o Komunikační port pro sériovou linku počítače: 9091 o Typ komunikačního balíčku: UDP o Typ Datagramu: 01 o Rychlost sériové linky: 9600 Baud 17

18 1.3.1 Popis převodníku Převodník komunikuje po sériové licence typu RS232, avšak podporuje ještě komunikaci po sériové lince typu RS485. Rychlost komunikace sériové linky je možné nastavit až do 921 kbps. Zvolený převodník umožňuje propojení s počítačem, buď pomocí bezdrátového připojení, které je uskutečněno pomocí protokolů IEEE b a IEEE g a nebo pomocí ethernetového připojení (LAN) s rychlostí 10/100 Mbps. Bohužel, však tento převodník neumožňuje, aby byly obě připojení zároveň aktivní. Ve výchozím stavu je aktivní bezdrátové připojení. Převodník též obsahuje osm konfigurovatelných pinů označených jako CP1-8, těmto pinům je možné přiřadit různé speciální funkce, jako například restartování do výchozího továrního nastavení apod. K převodníku je možné připojit až dvě sériové linky. Pro správnou funkčnost převodníku je nutné jej napájet 3,3V napětí. Při aktivní bezdrátové komunikaci odebírá převodník kolem 350 ma, pokud komunikace neprobíhá, klesne spotřeba proudu na 160 ma Softwarový popis převodníku přes webové rozhrání V bezdrátovém režimu umožňuje převodník zvolit dva typy sítě. Prvním typem je Ad- Hoc, kdy se převodník chová jako server a je možné se na něj připojit z počítače. Druhým typem je Infrastructure, v tomto režimu je převodník schopen se sám připojit do již vytvořené bezdrátové sítě, avšak je nutné převodník nejdřív pro tuto síť nastavit. V režimu Ad-Hoc umožňuje převodník zabezpečit komunikaci pomocí WEP šifrování, pokud je převodník v režimu Infrastructure, umožňuje zabezpečit komunikaci pomocí WEP, WPA a WPA2 šifrování. V tomto případě však není nutné použít zabezpečení komunikace pomocí šifrování, protože nejsou po bezdrátové síti přenášena žádná důležitá, popřípadě zneužitelná data, dále je možné nastavit číslo kanálu, ve kterém převodník vysílá. Převodník je možno konfigurovat třemi způsoby a to buď pomocí připojení bezdrátového, ethernetového a nebo pomocí sériové linky. Pokud se rozhodneme nastavovat převodník pomocí sériové linky, je možné pro tyto účely využít například programu Terminal, který zajišťuje komunikaci mezi počítačem a převodníkem po sériové lince v reálném čase. V případě nastavování převodníku pomocí bezdrátového a nebo ethernetového programu, je možné využít programu dostupného na stránkách výrobce a nebo pomocí běžného internetového prohlížeče. Převodník obsahuje webové rozhrání, ve kterém je možné ho pohodlně nakonfigurovat do požadovaného nastavení, abychom se však dostali do webového rozhrání, je nutné znát IP adresu převodníku. 18

19 Obr. 1.5: Webové rozhrání převodníku Network [8] Po přihlášení do webového rozhrání převodníku je první položka Network (Síť). Pod touto položkou je možné nastavit, s jakým rozhráním bude převodník pracovat, zda-li v bezdrátovém a nebo ethernetovém. Dále je možné nastavit, aby převodník měl statickou adresu, která je neměnná, a nebo dynamickou, tedy aby převodníku byla adresa přidělena. Posledním nastavením je možnost nastavení rychlosti komunikace pro ethernetové rozhrání, případě zatržení položky Auto Negotiate dojde k automatickému zjištění rychlosti. Pod položkou Server je možné nastavit heslo pro komunikaci přes rozhrání Telnet. Další důležitou volbou je TCP Keepalive, který nám zajišťuje, jak dlouho bude převodník čekat, než zkusí zkontrolovat připojení. V případě, že připojení není aktivní, ukončí převodník komunikaci. Další důležitou volbou je CPU Perfomance Mode, který nám zajišťuje různý takt procesoru převodníku. Pokud je na Low (nízký), tak odezva převodníku je pomalejší, ale za to převodník má menší spotřebu, pokud je na High je situace opačná. Frekvence taktu CPU jsou následující: o Low 26 MHz o Regular 48 MHz o High 88 MHz Další položkou je Host List, ve kterém jsou uvedena zařízení, ke kterým se má převodník připojovat. Ve výchozím nastavení je Host List deaktivován a k převodníku se může připojit jakékoliv zařízení. Pokud je Host List aktivován a není k němu připojeno žádné zařízení, tak převodník projíždí jednotlivé položky Host Listu a kontroluje k němu připojená zařízení do té doby, dokud není nalezeno zařízení, které odpovídá jedné z položek Host Listu. 19

20 Převodník je schopen komunikovat až s dvěma sériovými linkami. Linky je možné nastavit pomocí webového rozhrání. Můžeme nastavit typ protokolu RS232 nebo RS485, dále je možné nastavit komunikační rychlost sériové linky, počet bitů, paritu a počet stop bitů. Dále je možné zapnout tzv.,,balíčkování (Enable Packing), to je možné využít například, když posíláme více dat najednou. Poslední položkou je vymazání vstupního a výstupního zásobníku, při různých možnostech nastavení. Další možností nastavení pro sériovou linku je způsob, pomocí kterého komunikačního protokolu budou data posílána do počítače. V práci je využita první možnost a to protokol UDP. Další volbou v nastavení je tzv.,,datový typ. Pomocí něj je možné nastavit, s kolika a jakými počítači bude převodník komunikovat. Podle nastavení datového typu je možné nakonfigurovat zbytek nastavení, jedná se konkrétně o IP adresu a komunikační port cílového počítače, nastavení komunikačního portu samotného převodníku. Převodník umožňuje posílat naměřená data současně až na patnáct počítačů, které jsou na něj současně připojeny. Aby bylo možné data posílat na více počítačů současně, je nutné definovat jejich IP adresy do tabulky adres. Druhou možností je pomocí protokolu TCP. U tohoto komunikačního protokolu je možné nastavit navíc oproti typu UDP ještě ochranu pomocí hesla. Toto heslo je vyžadováno vždy při příchozí komunikaci. Dále je zde možné povolit komunikaci pomocí rozhrání telnet. U tohoto rozhrání je můžeme také nastavit tzv.,,list uživatelů (Use Hostlist). V případě, že je list uživatelů povolen, převodník tento list prochází do té doby, dokud nenajde odpovídající adresu IP počítače, po té hledání ukončí. V případě, že dojde k odpojení, převodník začne znovu vyhledávat odpovídající adresu IP. Pokud dojde k výpadku spojení mezi převodníkem a počítačem, je možné nastavit, po jakou dobu bude převodník čekat a snažit se znovu obnovit spojení. Jednou z posledních možností konfigurace je nastavení chování LED diody, máme na výběr mezi trvale zhasnutou LED diodou anebo mezi blikající LED diodou po dobu připojení počítače. Předposlední možností nastavení převodníku je nastavení Wi-Fi sítě. První je SSID, to určuje jméno, pod kterým je vidět vytvořená síť pomocí převodníku. Dále volíme typ sítě a to mezi Ad-Hoc a nebo Infrastructure, více k typu sítě je napsáno na začátku kapitoly V pokročilých nastaveních je možné upravit maximální rychlost vysílání dat až na 54 Mbps, což odpovídá maximální rychlosti protokolu IEEE g. Dále máme možnost nastavit minimální rychlost vysílaných dat, její minimální hodnota je 1 Mbps. V případě výpadku nebo ztráty spojení, je možné nastavit počet špatně vyslaných paketů, pokud dojde k překročení této hodnoty, pokusí se převodník znovu navázat spojení. Poslední důležitou položkou je tzv.,,správce napájení rádia (Radio power management). Pokud je správce povolen, dojde ke snížení spotřeby, avšak naroste přístupová doba. Správce napájení rádia, není přístupný pro Ad-Hoc mód. 20

21 Poslední položkou je nastavení konfigurovatelných pinů. K dispozici jich je celkem 8. U každého pinu je možné zvolit jeho směr komunikace, zdali je vstupní anebo výstupní. Další položkou je Trigger input, ten slouží pro zaslání upozornění na ovou schránku. Poslední možností nastavení pro jednotlivé piny je, při jaké úrovni napětí na daném pinu dojde ke spuštění nadefinované funkce. Pokud je zvolena úroveň Low, dojde ke spuštění funkce tehdy, je-li daný pin spojen se zemí. Při úrovni High je tomu naopak. Mezi nejdůležitější funkce patří: o Reset do výchozího nastavení pro bezdrátové rozhrání o Reset do výchozího nastavení pro ethernetové rozhrání V případě, že není možné navázat spojení s převodníkem je možné jej uvést do továrního nstavení. o Diagnostika pomocí LED V případě poruchy dojde k rozblikání LED, pomocí kterého je možné určit typ poruchy, tabulka uvedená s jednotlivými poruchami je uvedena v datasheetu převodníku. o Volba RS485 Umožňuje vybrat typ komunikace sériové linky a to buď RS232 a nebo RS Problémy s převodníkem přes bezdrátové rozhrání Během programování a nastavení převodníku se objevila komunikační chyba. Chyba se týká komunikace mezi převodníkem a některými druhy bezdrátových karet. V mém případě nastala chyba při připojení notebooků s bezdrátovou kartou Intel Wi-Fi Link 1000BGN a 5100 AGN k převodníku. Na jednom je nainstalován Windows 7 a na druhém byl pokusně nainstalován Windows 8. Oba notebooky měly nainstalované nejnovější ovladače od výrobce. Chyba se projevovala na obou noteboocích stejně. Chyba spočívala v tom, že notebook viděl bezdrátovou síť vytvořenou převodníkem, avšak při prvním pokusu o spojení došlo k připojení na převodník, ale již dále nedocházelo k vzájemné komunikaci a nebylo možné se dostat do webového rozhrání převodníku. Při odpojení od převodníku a druhém pokusu o připojení, již odmítal se notebook připojit a vybíhalo chybové hlášení o nezdařeném připojení. Problém se vyřešil přeinstalováním ovladačů od bezdrátové karty. Zkoušením předchozích revizí ovladačů bylo zjištěno, že poslední revizí, se kterou je převodník s notebookem schopen komunikovat je revize uvolněná do konce ledna roku 2011, konkrétně se jedná o verzi ovladače , po této době se mi již komunikaci nepovedlo rozchodit. Jestli se chyba vyskytuje i u bezdrátových karet jiných výrobců, bohužel nemám možnost odzkoušet. 21

22 1.3.4 Softwarový popis převodníku přes sériovou linku Kromě konfigurace převodníku přes webové rozhrání je možné nastavit převodník i přes sériovou linku. Ke konfiguraci převodníku byl využit volně dostupný program Terminal ve verzi 1.9, který je právě určen pro komunikaci přes sériovou linku v reálném čase. Pro správnou komunikaci je nutné nastavit také komunikační pravidla, která jsou následující: o Komunikační rychlost 9600 baud o Počet posílaných bitů 8bit o Bez parity o Stop bity 1 stop bit o Bez průběžné kontroly Pokud jsou správně nastavena komunikační pravidla, je možné se spojit s převodníkem. Nejdříve je nutné převodník restartovat a přes komunikační program k němu poslat do 5 vteřin, než začne převodník načítat zaváděcí program, sekvenci tří malých písmen x. Pokud převodník zaznamená sekvenci, zobrazí se následující výzva: Obr. 1.6: Sériové rozhrání převodníku vstup do setup menu [8] Dále je nutné potvrdit vstup do setup menu pomocí klávesy enter ( u programu Terminal se jedná o zaškrtnutou položku +CR, kdy dochází k automatickému odeslání klávesy enter ). Pokud převodník nezaznamená stisknutí klávesy enter, objeví se sekvence znaků,,!?! a převodník začne načítat zaváděcí program. V opačném případě dojde k výpisu jaké je aktuální nastavení převodníku a na konci se vypíše následující menu: Obr. 1.7: Sériové rozhrání převodníku setup menu [8] 22

23 Jak je patrné z obrázku, položky v setup menu jsou podobné jako položky ve webovém rozhrání. Pro vstup do jakékoliv položky v setup menu je nutné zadat číslo a potvrdit klávesou enter. Například pro nastavení bezdrátové sítě je nutné vložit číslo 4 a potvrdit klávesou enter. Další nastavení je podobné a nebo stejné jako při nastavení pomocí webového rozhrání. Převodník se postupně například zeptá na následující sekvenci nastavení: Obr. 1.8: Sériové rozhrání převodníku nastavení položek [8] Při nastavování IP adresy převodníku se jednotlivé části adresy nastavují postupně a vždy se jednotlivá část musí potvrdit klávesou enter. Jak je dále patrné z obrázku, u jednotlivých položek jsou závorky, v těchto závorkách jsou uvedeny aktuální hodnoty nastavení. Pro ukončení nastavení převodníku je nutné použít položky označené pod čísly 8 a 9, kdy v případě položky 8 nedojde k uložení nastavených změn v převodníku. Po potvrzení dojde k restartování převodníku a následnému zavádění programu Rozložení jednotlivých pinů převodníku Pin Název Funkce Pin Název Funkce 1 RESET IN Aktivní při nízké úrovni. Min. doba pro spuštění je 2ms. 2 GND Zem 3 NC Není zapojen 4 NC Není zapojen 5 TXD1 7 RTS1 9 RXD1 Vysílání dat, 1.sériová linka, port 0 Požadavek pro vyslání dat pro 1.sériovou linku Příjem dat, 1.sériová linka, port 0 6 TX+ 8 TX- Ethernet vysílání + Ethernet vysílání - 10 TXCT Ethernet centrální vodič 23

24 11 CTS1 Potvrzení pro vyslání dat pro 1.sériovou linku 12 RXCT pro vysílání Ethernet centrální vodič pro příjem 13 CP1 Konfigurační pin 14 RX+ Ethernet příjem + 15 CP2 Konfigurační pin 16 RX- Ethernet příjem - 17 CP3 Konfigurační pin 18 ELED1 Ethernet link 19 CP4 Konfigurační pin 20 ELED2 Ethernet aktivita 21 TXD2 Vysílání dat, 2.sériová linka, port 1 22 WLAN LED Stavová LED pro bezdrátovou síť 23 RTS2 25 RXD2 27 CTS2 Požadavek pro vyslání dat pro 2.sériovou linku Příjem dat, 2.sériová linka, port 1 Potvrzení pro vyslání dat pro 2.sériovou linku 24 NC Není zapojen 26 NC Není zapojen 28 RES 29 CP5 Konfigurační pin 30 RES Rezervován pro budoucí použití Rezervován pro budoucí použití 31 CP6 Konfigurační pin 32 NC Není zapojen 33 CP7 Konfigurační pin 34 NC Není zapojen 35 CP8 Konfigurační pin 36 NC Není zapojen V Napájení 38 NC Není zapojen 39 GND Zem 40 NC Není zapojen Tab. 1.2: Tabulka popisu rozložení jednotlivých pinů převodníku 24

25 1.4 SPI Sériové periferní rozhrání Jedná se o základní rozhrání, které nám umožňuje komunikaci mezi jednotlivými součástkami. Typickým příkladem takové komunikace je třeba komunikace mezi mikroprocesorem a nějakou součástkou Popis rozhrání SPI Obr. 1.9: Blokové schéma vnitřního uspořádání SPI [2] 25

26 Sériové periferní rozhrání umožňuje vysoko-rychlostní synchronní přenos dat mezi mikroprocesorem ATMEGA64A a ostatními zařízeními. Celý systém sběrnice SPI, obsahuje dva posuvné 8 bitové registry a hlavní (master) generátor hodinového cyklu. SPI master začíná komunikační cyklus tím, že nastaví pin Slave select (SS ) do nízké úrovně. Master a Slave připraví data, která budou poslána, do posuvných registrů a Master začne generovat potřebné hodinové pulsy na pinu SCK, které jsou nutné pro uskutečnění výměny dat. Data z Masteru do Slave jsou vždy vyslána přes pin Master Out (výstupní) Slave in (vstupní) (MOSI). Ze zařízení Slave jsou odeslána data do zařízení Master přes pin Master in Slave out (MISO). Po každé uskutečněné komunikaci je zařízení Slave synchronizováno nastavením vysoké úrovně na pinuss. Pokud je mikroprocesor nastaven jako Master, sběrnice SPI, nemá automatickou kontrolu nad pinem SS. Musí být proto ošetřen v uživatelském programu, předtím než může začít komunikace. Pokud je to vyřešeno, zápisem bytu do datového registru sběrnice SPI, začne generování hodinové cyklu a zařízení master pošle 8bitů do zařízení Slave. Po odeslání těchto bitů se zastaví generátor hodinového cyklu a nastaví bit SPIF do logické 1 ve stavovém registru sběrnice SPI. Bit SPIF nám značí příznak dokončení přenosu. Pokud je povolen bit SPIE v registru SPCR, je vyvoláno přerušení. Zařízení Master může pokračovat v komunikaci, jestliže zapíšeme do registru SPDR a nebo nastavíme vysokou úroveň na pinu SS. Poslední příchozí byte je zachycen v registru zásobníku pro pozdější použití. Pokud je mikroprocesor nastaven jako Slave, je sběrnice SPI neaktivní do doby než je na pinu SS přivedena vysoká úroveň. V tomto stavu je program schopen aktualizovat obsah datových registrů, registru SPDR, ale data nejsou vyslána do doby, dokud není nastaven pin SS do nízké úrovně. Po odeslání těchto bitů se zastaví generátor hodinového cyklu a nastaví bit SPIF do logické 1 ve stavovém registru sběrnice SPI. Bit SPIF nám značí příznak dokončení přenosu. Pokud je povolen bit SPIE v registru SPCR, je vyvoláno přerušení. Poslední příchozí byte je zachycen v registru zásobníku pro pozdější použití. Systém sběrnice SPI, má jednonásobný zásobník na straně vysílaného signálu a dvojnásobný zásobník na straně příjmu signálu. To znamená, že byte, který je vysílaný, nemůže být zapsán do datového registru SPI předtím, než je dokončen celý posílací cyklus. Přijímaný byte, musí být přečten z datového registru SPI předtím, než přijde byte následující, jinak dojde ke ztrátě prvního bytu. Obr. 1.10: Blokové schéma komunikace mezi zařízeními Master a Slave [2] 26

27 1.4.2 Mód SLAVE Pokud je SPI nastaven jako Slave, potom pin SS je vždy vstupní. Pokud je na pinu SS nízká úroveň, sběrnice SPI je aktivní a pin MISO je nastaven výstupní, pokud je nastaven uživatelem. Všechny ostatní piny jsou vstupní. Pokud je na pinu SS vysoká úroveň, sběrnice SPI je neaktivní, tudíž nepřijímá žádná data a zároveň zařízení Slave okamžitě resetuje vysílací a přijímací logiku a přijímací posuvný registr Mód MASTER Je-li SPI nastaven jako Master, to znamená, že bit MSTR v registru SPCR má hodnotu log. 1, může si uživatel zvolit směr pinu SS. Pokud je pin SS nastaven jako výstupní, nemá vliv na sběrnici SPI a je považován za pin pro řízení SS pinu zařízení Slave. Pokud je pin SS nastaven jako vstupní, musí být na pinu udržována vysoká úroveň, která je nezbytná pro Master SPI operace. Pokud se však stane, že na pinu SS bude nízká úroveň, může to systém SPI považovat jako pokus o navázání komunikace od jiného zařízení Master a může začít vysílat data jako zařízení Slave. Existují následující dvě možnosti k odstranění této nežádoucí funkce: MSTR bit v registru SPCR musí mít hodnotu log. 0 a SPI se stane zařízením Slave. Výsledkem této operace je, že se piny MOSI a SCK stanou vstupními. Příznakový bit SPIF v registru SPSR je nastaven do hodnoty log. 1 a pokud je povoleno přerušení od sběrnice SPI a zároveň je povoleno globální přerušení, dojde ke spuštění obsluhy přerušení Mód DATOVÝ Existují čtyři kombinace SCK (systémových hodin) fáze a polarity, které jsou zjišťovány kontrolními bity CPHA a CPOL. Tyto stavy uvádí následující tabulka: CPOL=0, CPHA=0 CPOL=0, CPHA=1 CPOL=1, CPHA=0 CPOL=1, CPHA=1 Náběžná hrana Sestupná hrana SPI mód Vzorek (roste) Systém (klesá) 0 Systém (roste) Vzorek (klesá) 1 Vzorek (klesá) Systém (roste) 2 Systém (roste) Vzorek (klesá) 3 Tab. 1.3: Tabulka datového módu 27

28 1.4.5 Popis registrů SPI kontrolní registr SPCR Tab. 1.4: Tabulka kontrolního registr SPCR [2] Bit 7 SPIE: SPI Interrupt Enable ( Povolení přerušení SPI) Je-li tento bit v log. 1 je vyvoláno přerušení, za předpokladu že je bit SPIF v log. 1 v registru SPSR a pokud je povoleno globální přerušení. Bit 6 SPE: SPI Enable (Povolení SPI) Pokud je bit v log. 1 je sběrnice SPI povolena, tento bit musí být vždy povolen, chcemeli provádět operace s SPI. Bit 5 DORD: Data Order (Uspořádání dat) Pokud je bit v log. 1 jsou nejdříve vysílány nejméně významné bity. Pokud je bit v log 0. jsou nejdříve vysílány nejvíce významné bity. Bit 4 MSTR: Master/Slave select (Výběr Master/slave) Pokud je bit v log. 1 pracuje SPI v režimu Master, pokud je bit v log. 0 pracuje SPI v režimu Slave. Pokud je pin SS nastaven jako vstupní a jeho vstupu je nízká úroveň během nastavování bitu MSTR do hodnoty log. 1, bit MSTR bude vynulován a příznakový bit SPIF v registru SPSR bude v hodnotě log. 1. Uživatel musí znovu nastavit bit MSTR a znovu povolit režim Master. Bit 3 CPOL: Clock polarity (Hodinová polarita) Pokud je bit v log. 1, pak na pinu SCK je nastavena vysoká úroveň. Pokud je bit v log. 0, je pak na pinu SCK nastavena nízká úroveň. Bit 2 CPHA: Clock phase (Fáze hodin) Nastavení fáze hodin detekuje, zdali je vzorek na náběžné hraně anebo na sestupné hraně SCK. Pokud je v log.0 je vzorek na náběžné hraně, pokud je bit v log.1 je vzorek na sestupné hraně SCK. 28

29 Bit 1,0 SPR1, SPR0: SPI Clock Rate Select (Nastavení předděličky hodinového cyklu) Tyto dva kontrolní byty určují velikost předděličky hodinového cyklu. Tyto 2 bity jsou aktivní, pouze pokud zařízení pracuje v modu Master, v modu Slave nemá nastavení bitů efekt na hodinový cyklus. Nastavení předděličky je uvedeno v následující tabulce: Tab. 1.5: Tabulka nastavení předděličky hodinového cyklu SPI stavový registr SPSR Tab. 1.6: Tabulka stavového registru SPSR [2] Bit 7 SPIF: SPI Interrupt Flag (Příznakový bit přerušení) Příznakový bit SPIF je nastaven pokaždé do hodnoty log. 1, když dojde k dokončení sériového přenosu. Je také vyvoláno přerušení od SPI, pokud je povoleno globální přerušení. Bit 6 WCOL: Write COLlision flag (Příznakový bit kolizního zápisu) Bit WCOL je nastaven do hodnoty log. 1 tehdy, dojde-li během přenosu k zápisu do datového registru SPDR. 29

30 Bit 0 SPI2X: Double SPI Speed Bit (Dvourychlostní bit SPI) Je-li hodnota tohoto bitu v log. 1, dojde k dvojnásobnému zvýšení frekvence SCK v Master modu. To znamená, že minimální perioda SCK bude dvě periody hodinového signálu CPU. Pokud zařízení je v režimu Slave, je garantovaná rychlost nejvýše fosc/4 a méně. SPI stavový registr SPSR Tab. 1.7: Tabulka datového registru SPSR [2] Datový registr je určen pro přenos mezi souborovým registrem a posuvným registrem SPI. 30

31 2 OBVODOVÁ REALIZACE 2.1 Popis návrhu schématu Práce se skládá ze tří hlavních částí. První částí je mikrokontrolér, který je zde použit jako řídící prvek celého zapojení. Použitý mikrokontrolér je od firmy Atmel a jedná se o model ATMEGA64A v pouzdře TQFP64 určeného pro SMD montáž. Další částí je akcelerometr, který je zde použit pro měření přetížení, jedná se o typ MMA7455L v pouzdře LGA-14 určeného také pro SMD montáž. Poslední částí je převodník z RS-232 na Wi-Fi. Použitý převodník je výrobkem firmy Lantronix, jedná se o typ Matchport b/g. Rozměry desky jsou určeny především použitým převodníkem, který je největší součástkou. Při návrhu zapojení bylo potřeba řešit několik věcí. Především komunikaci mikrokontroléru s akcelerometrem, kde je použita sběrnice SPI. Pro sběrnici SPI je u mikrokontroléru vyhrazen port B. Pro zavedení programu do mikrokontroléru slouží rozhrání JTAG, které je zapojeno do portu F. Pro vytvoření hodinových pulzů je použit 12 MHz oscilátor, který je ve formě integrovaného obvodu s nastavenými parametry a je připojen na piny XTAL1 a XTAL2 mikroprocesoru. Zapojení bylo doplněno stabilizátorem napětí zajišťující stálé napětí 3,3V pro všechny obvody. O stavu celého zapojení nás informují tři LED diody, jedna dioda informuje, zda-li je obvod napájen, druhá nás informuje formou blikání o posílání dat do převodníku a poslední dioda je u převodníku a informuje, zda-li je někdo na převodník připojen, pokud ano, tak dioda svítí, pokud ne je dioda zhasnutá. Dále tato dioda informuje o chybách převodníku, různou délkou svitu. Význam těchto chybových hlášení je uveden v datasheetu výrobce. Desku plošných spojů jsem navrhl pomocí programu EAGLE. Při návrhu desky plošných spojů šlo o snahu, aby obvodové propojení bylo ze strany součástek a napájení součástí bylo na spodní straně desky. Při kontrole parametrů obvodu výpočtem bylo zjištěno, že ztráta na stabilizátoru nepřekračuje hodnotu 0,8 W a podle doporučení výrobce není nutné použít chladič. Druhé schéma je určeno pro zapojení převodníku desky, která umožňuje jeho konfiguraci přes sériové rozhrání. Konfigurace přes sériovou linku je vhodná, pokud dojde ke špatnému nastavení převodníku a nelze se již k jeho konfiguraci dostat jiným způsobem. Pro přizpůsobení sériové linky převodníku a COM portu počítače byl použit převodník MAX3232CPE. Na této desce byl použit stabilizátor TS1084, který zajišťuje napětí 3,3V pro celou desku. Zapojení je doplněno tlačítkem pro restartování převodníku. 31

32 2.2 Schéma výsledného zapojení Schéma zapojení výsledného výrobku 32

33 2.3 Schéma zapojení pro sérivou komunikaci Schéma zapojení pro konfiguraci převodníku RS232/Wi-Fi po sériové lince 33

34 3 ŘÍDÍCÍ SOFTWARE Celý obslužný program je rozdělen do tří částí. První část je obslužný program pro mikrokontrolér, který zajišťuje samotnou komunikaci a předání naměřených dat mezi akcelerometrem a převodníkem. Druhá část obslužného programu je skript,,mereni běžící na počítači v programu Matlab, který přijímá naměřená data přes bezdrátovou síť a po ukončení letu uloží naměřená data do souboru, který si uživatel sám pojmenuje. Třetí část obslužného programu je také realizována pomocí programu Matlab a stará se o samotný výpočet naměřených hodnot. Při spuštění skriptu,,vypocet, se nejdříve program zeptá na jméno souboru a pokud je soubor nalezen, dojde k jeho zpracování, pokud soubor nalezen není v adresáři, program zahlásí chybové hlášení o nenalezení příslušného souboru. 3.1 První část obslužného programu Prvním nutným krokem je samotná inicializace jednotlivých zařízení. U mikrokontroléru jde především o nastavení přerušení, nastavení módu komunikace a nastavení I/O portů. U akcelerometru nastavujeme typ modu, ve kterém akcelerometr bude měřit, v práci je zvoleno přetížení 8g. Nastavení registrů pro ukládání hodnot a definování typu měření, který je v práci zvolen na mód nepřetržitý, jedná se o tzv. Measurement mód, více k tomuto typu je uvedeno v kapitole Nastavení akcelerometru probíhá pomocí sběrnice SPI. Převodník není nutné inicializovat. Po zapnutí se však začne převodník inicializovat sám a to do posledního známého stavu, nastavení je indikováno blikající LED diodou, která po skončení samotné inicializace zhasne. V případě, že je někdo na převodník připojen LED dioda svítí. Po inicializaci se program dostane do nekonečné smyčky, kde probíhá resetování watchdogu a kontroluje se, jestli bit en_usart je v jedničce. V případě, že je bit en_usart je v 1, je vyvolána funkce putchar, která nejdříve zakáže jakékoliv přerušení, vyšle po sériové lince naměřenou hodnotu přetížení osy X a následně opět povolí přerušení a navrátí se zpět do nekonečné smyčky. Po úspěšném odeslání osy X dojde k vyvolání přerušení sériovou linkou, kdy jsou odeslány zbývající osy, tzn. Y a Z a poté dojde opět k návratu do nekonečné smyčky. Pokud bit en_usart není v 1, čekáme na spuštění přerušení od časovače. V případě přerušení od časovače je vyslán požadavek po sběrnici SPI do akcelerometru na získání aktuálního přetížení v jednotlivých osách a dojde k nastavení bitu en_usart do 1 a ke změně stavu LED diody indikující získání dat. 34

35 Start Inicializace mikrokontrolé ru Inicializace akcelerometru Inicializace XPORT While (1) Časovač >0,2s Ano Ne Ne Reset Watchdog Komparace časovače Pokud en_usart=1 Ano Funkce putchar 35

36 Funkce putchar Přerušení od sériové linky Zákaz všech přerušení Pokud je tx_counter<3 Vyslání osy X do převodníku Povolení všech přerušení Ano Odeslání os Y a Z Ne RET RET Obr. 3.1: Vývojový diagram pro měření a posílání naměřených dat pro mikrokontrolér 3.2 Druhá část obslužného programu Druhou částí je program, který je v počítači a přijímá data od převodníku pomocí bezdrátového rozhrání. Program běží v nekonečné smyčce a kontroluje vstupní data. Pokud data přichází, dochází k jejich zaznamenávání. V případě, že je však komunikace ukončena, dojde k porušení podmínky, protože není splněna podmínka daného počtu přijatých prvků, v tomto případě tří. Dojde k ukončení smyčky a program vyzve uživatele, aby si pojmenoval soubor, do kterého se uloží naměřená data. Následně dojde k ukončení komunikace a program se ukončí s hlášením, že uložení bylo úspěšné. 36

37 Start Zaznamenání času Spuštění komunikace s převodníkem While (1) Pokud se count 3 Ne Zazname návání hodnot Ano Ukončení smyčky Dotaz na jméno souboru Jméno souboru Uložení času a neměřných hodnot do souboru Uzavření komunikace Uložení bylo úspěšné Konec Obr. 3.2: Vývojový diagram pro přijímání naměřených dat pro počítač, programem Matlab 37

38 3.3 Třetí část obslužného programu Třetí část obslužného programu nám zajišťuje výpočet jednotlivých požadovaných veličin a to konkrétně zrychlení, přetížení a rychlosti. Po spuštění skriptu vyzve program, abychom zadali jménu souboru pro otevření. Po otevření se v programu vypíše, v kolik hodin a kdy byl let uskutečněn. Poté dojde k výpočtu jednotlivých veličin pomocí cyklů a po skončení cyklů dojde vždy k vykreslení grafu s jednotlivou veličinou. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí program za každou částí výpočtu hlášku o úspěšném dokončení. Po vypočtení všech tří veličin je program ukončen. Obr. 3.3: Vývojový diagram pro zpracování naměřených dat pomocí programu Matlab 38

39 4 ZÁVĚR Bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření univerzálního zařízení pro snímání stavu RC modelu letadla během letu a odeslání naměřených dat do počítače v reálném čase. Po uvážení a doporučení vedoucího práce jsem zvolil akcelerometr MMA7455L, který tvoří jeden z hlavních obvodů práce. Dalším důležitým obvodem je převodník z RS232 na WiFi, který zaručuje bezdrátový přenos dat do počítače. Jeho nevýhoda je ovšem pořizovací cena, která je pro vybraný model poměrně vysoká. V práci je důkladně popsán akcelerometr, mikroprocesor, převodník a sběrnice SPI tak, aby čtenář pochopil základní funkci a princip těchto zařízení. Samotné výsledné zapojení je uvedeno v příloze. Při vytváření výrobku nebyla zahrnuta možnost, že může dojít k nesprávnému nastavení převodníku a tím pádem k jeho nefunkčnosti, pokud dojde k tomuto stavu, je možné využít dvě cesty řešení. První cesta je uvedení převodníku zpět do původního nastavení pomocí konfigurovatelného pinu, na kterém je nastavena funkce továrního obnovení. Ovšem, aby byla tato funkce využitelná, musí být daný pin ošetřen již při vytváření desky, což však není zahrnuto v této práci. Proto je nutné v případě poruchy využít druhé řešení a tím je uvedení převodníku do původního nastavení pomocí sériové linky. Pro toto řešení však bylo nutné navrhnout další samostatnou desku. Největší část na obou deskách zabírá samotný převodník. Obě dvě desky jsou napájeny stabilizátory s výstupním napětím 3,3V, které je nutné dodržet, protože jej vyžaduje samotný převodník. Napájení je zajištěno pomocí čtyř tužkových baterií velikosti AA, případě desky, která je umístěna na RC modelu letadla, druhou desku je možné napájet díky svorkám různými zdroji napětí, například 5V napájecím zdrojem. Samotný obslužný program je rozdělen na tři části. První část je program pro obsluhu mikrokontroléru a pro zajištění poslání dat pomocí převodníku. Druhá část je skript běžící v Matlabu, který zaznamenává hodnoty posílané převodníkem. Poslední třetí část se stará o samotný výpočet. Bylo vhodnější rozdělit program pro zaznamenání hodnot a následný výpočet do dvou celků ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že kdyby byly hodnoty hned počítány a vykresleny do grafu, mohlo by docházet k chybám v případě, že by program nestíhal při náročnějších výpočtech. Druhým důvodem je, že uživatel má možnost si otevřít již dříve uskutečněný let. Výstupem práce jsou grafy s veličinami přetížení, zrychlení a rychlosti, které jsou vypočítány a následně vykresleny pomocí programu Matlab. 39

40 LITERATURA [1] Freescale [online] [cit ]. MMA745xL Product Summary Page. Dostupné z WWW: < ageid= &nodeid= &frompage=tax>. [2] Atmel [online] [cit ]. Atmel Corporation - Atmel AVR 8- and 32- bit Microcontrollers - megaavr. Dostupné z WWW: < family_id=607&subfamily_id=760>. [3] CadSoftusa [online] [cit ]. Libraries PCB Component Libraries CadSoft EAGLE. Dostupné z WWW: <Libraries PCB Component Libraries CadSoft EAGLE >. [4] Pinouts [online] [cit ]. RJ 45 pinout. Dostupné z WWW: < [5] Pajatrb [online] [cit ]. PaJa - Elektronika - Eagle. Dostupné z WWW: < [6] GitHub [online] [cit ]. SparkFun.lbr at master from sparkfun/sparkfun- Eagle-Library - GitHub. Dostupné z WWW: < Eagle-Library/blob/master/SparkFun.lbr>. [7] LANTRONIX. MatchPort b/g Integration Guide [online]. Revize C. United States of America, 2008, 2008 [cit ]. Dostupné z: [8] LANTRONIX. Match Port b/g User Guide [online]. Revize D. United States of America, 2010, 2010 [cit ] Dostupné z: [9] MAXIM INTEGRATED PRODUCTS. MAX3232CPE Datasheet [online]. 3/1999. United States of America, 3/1999, 3/1999 [cit ]. Rev. 5. Dostupné z: [10] HALLIDAY, DAVID, ROBERT RESNICK a JEARL WALKER. Fyzika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Fifth Editon Extended. USA: John Wiley & Sons, Inc, ISBN [11] VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry Atmel AVR: Programování v jazyce C. Praha: Nakladatelství BEN, ISBN Dostupné z: 40

41 SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK ε S d Permitivita, dielektrická konstanta Plocha destiček Vzdálenost destiček C Elektrická kapacita 41

42 SEZNAM PŘÍLOH A Mikrokontrolér 43 A.1 Parametry mikroprocesoru Atmel ATMEGA64A A.2 Struktura jednotky CPU mikroprocesoru ATMEL64A A.3 Stavový registr A.4 Soubor univerzálních pracovních registrů A.5 X-, Y- a Z- registry A.6 Stack pointer (Zásobník) A.7 Paměťové prostory AVR B Návrh zařízení 54 B.1 Deska plošného spoje top (strana součástek) pro výsledné zapojení B.2 Deska plošného spoje bottom (strana spojů) pro výsledné zapojení B.3 Deska plošného spoje top (strana součástek) pro sériovou linku B.4 Deska plošného spoje bottom (strana spojů) pro sériovou linku B.5 Blokové schéma mikroprocesoru Atmel ATMEGA64A C Seznam součástek 58 42

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

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

Více

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

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

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

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

IMPLEMENTACE ČTENÍ A ZÁZNAMU NA SD KARTU

IMPLEMENTACE ČTENÍ A ZÁZNAMU NA SD KARTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP M036 Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP Shrnutí M036 je router Modbus RTU /RS485 na Modbus TCP / Ethernet s možností napájení PoE. Použití Funkce připojení přístrojů s komunikací Modbus slave RTU / RS485

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Převodník USB na RS232. Milan Horkel

Převodník USB na RS232. Milan Horkel USBR0A Převodník USB na RS Milan Horkel Modul slouží jako univerzální převodník z USB na RS s výstupy na straně RS v úrovních TTL. Převodník používá obvod FTR od firmy FTDI. Tyto obvody jsou podporované

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 TDL500 POPIS Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením. Signál z infra závory je softwarově filtrován

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 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

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet 1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet OBRAZEK fotky Yunifly obe desky zvlast + dohromady + top view - merge to one 1.1 Hmotnost a rozměry Elektronika Yunifly je složena ze dvou samostatných částí, které

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do

Více

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem R025 Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem Shrnutí R025 je převodník rozhraní RS232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. terminal server. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus

Více

Operační paměti počítačů PC

Operační paměti počítačů PC Operační paměti počítačů PC Dynamické paměti RAM operační č paměť je realizována čipy dynamických pamětí RAM DRAM informace uchovávána jako náboj na kondenzátoru nutnost náboj pravidelně obnovovat (refresh)

Více

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis Obsah 1. Upozornění... 1 2. Všeobecný popis... 1 3. Obsah servisního CD... 2 4. Hlavní elektronické části LES-RACK:... 2 5. Nastavení Ethernetového modulu zařízení LES-RACK... 2 6. Použití servisního programu

Více

Převodník Ethernet RS485 s Modbus RTU / TCP routerem

Převodník Ethernet RS485 s Modbus RTU / TCP routerem M035 Převodník RS485 s Modbus RTU / TCP routerem Shrnutí Použití Funkce M035 je převodník rozhraní RS485 na 10/100 Mbit, tzv. terminal server. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus RTU

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Převodník WiFi RS232

Převodník WiFi RS232 R040 Převodník WiFi RS232 Shrnutí R040 je převodník rozhraní RS232 na bezdrátovou síť WiFi standardu 802.11b., tzv. terminal server. Tento převodník plně nahrazuje předchozí typ M040. Použití připojení

Více

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n.

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. PCU01.04 Procesorová jednotka Příručka uživatele Platí od výr. č. 066 Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o f

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TERMINÁL SEMBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TERMINÁL SEMBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TERMINÁL SEMBOX TECHNICKÁ DOKUMENTACE TERMINÁL SEMBOX Manuál je platný pro verzi programu SemboxtesterNEW: 1.1.3.31 verzi FW SEMBOXu: 1.9 2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TERMINÁL SEMBOX

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky Komunikace mezi magnetometrem a ARM procesorem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2008 Vypracoval: Jan Hajný Vedoucí práce: Ing.

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client Návod k obsluze CEM-538M koax./ethernet bridge master CES-532D koax./ethernet bridge client 1 Popis produktu Zařízení CEM-538M a CES532D slouží pro přenos dat po koaxiálních kabelech při zajištění souběžného

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485 Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 Popis zařízení Temp-485 je čidlo teploty, komunikující po

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 14 - X38MIP -2009, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral Interface) - původ firma Motorola SPI není typ

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

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

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411 univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy mikroprocesor PCF80C552 programová paměť 64kB FLASH PROM datová paměť 32kB SRAM nebo zálohovaná s RTC sériový kanál RS485 sběrnice

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Jan Kotalík Datum: 3.1. 2010 Číslo: Kontroloval/a Datum: 1. ÚLOHA: Návrh paměti Pořadové číslo žáka:

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě ExperimentalCar Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě 2012 1 Obsah 1. Teoretický rozbor... 2 Požadavky na snímač... 3 Úprava snímače... 3 Umístění

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

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

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY GERÁTOR SIGNÁLU PŘESNÉHO KMITOČTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Jan Šafařík VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Josef Marek, CSc. 2007 UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA RTU Podklady pro dokumentaci + POWER 12VDC DATA DATA Made in EU USB RESET MODBUS RTU ON RTU Gateway to Modbus RTU RS 485 DOKTOR, s.r.o. NetKlima Katalogový list Vytvořen: 27.1.2015 Poslední aktualizace:

Více

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

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň přednášky Druhá část. přednášky 12 Sériové rozhraní SPI, Sériové rozhraní IIC A4B38NVS, 2011, kat. měření,

Více

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 IO RS232 ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 4x relé IO RS232 CPU RS 232 4x vstup POPIS Modul univerzálního rozhraní IORS 232 je určen

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM Popis: Snímače jsou určeny pro měření teploty a vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, exteriérech a interiérech bez zvýšených estetických nároků na design. Měřené hodnoty

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Hierarchire pamětí Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-2/21- Západočeská univerzita

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Microchip. PICmicro Microcontrollers

Microchip. PICmicro Microcontrollers Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Servisní menu a nastavení IP-390

Servisní menu a nastavení IP-390 Servisní menu a nastavení IP-390 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1.Úvod Úvodem je třeba říci že všechny parametry indikace se

Více

DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE

DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE PROGRAMOVATELNÝ DIGITÁLNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ Návod k použití FM BIII/DAB UHF 1 UHF 2 12-24 V GND CENT-TAC645 DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE 230V~ 50Hz 20 VA DATA TEST (-30dB) OUTPUT POPIS

Více

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03)

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) MB-S2-150-PQ208 v1.4 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP 57 Česky Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás povede instalací adaptéru GW-7100U a jeho programovým vybavením. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

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

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Sériová rozhraní rozhraní

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Komunikace v síti GSM/GPRS

Komunikace v síti GSM/GPRS AP0004 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Komunikace v síti GSM/GPRS Abstrakt Realizace přenosu dat řídicích systémů firmy AMiT v sítích GSM/GPRS. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0004_cz_03.pdf Příloha Obsah souboru: ap0004_cz_02.zip

Více

VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO OBVODY FPGA

VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO OBVODY FPGA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Návod pro instalaci Verze hardware SL20.3 od verze firmware: 2.67 Popis SL20 v2.67.doc - strana 1 (celkem 12) Popis funkce SL20 je sběrnicová jednotka pro ovládání dvou

Více