VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ SENZOROVÁ SÍŤ
|
|
- Miroslav Veselý
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS BEZDRÁTOVÁ SENZOROVÁ SÍŤ WIRELESS SENSOR NETWORK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR VLADIMÍR BENEŠ Ing. MAREK BOHRN BRNO 2012
2
3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sítě bezdrátových senzorů teploty splňující požadavky na sítě typu multi-hop. To znamená, že pokud nebude pro čidlo řídící jednotka v dosahu, budou informaci o změřené teplotě přenášet čidla mezi sebou. Čidlo, které bude v dosahu řídící jednotky a bude mít nashromážděna data z více míst, tato data předá všechna řídící jednotce. Jednotlivá čidla a řídící jednotka jsou řízena mikrokontrolérem a napájena bateriově kvůli lepší mobilitě. K přenosu dat o měření je využito volné pásmo pro zařízení krátkého dosahu 433 MHz. Abstract The bachelor thesis describes the design and implementation of wireless sensor network for temperature measurement. Network have to meet requirements for multi-hop network-type. That means, the sensor unit is out of the range, information about the measured temperature will be transfer between sensors. The sensor that is in range of the control unit and will have saved data from multiple sites, to transmit all the data controller. The sensors and the control unit are controlled by a microcontroller and a battery-powered for better mobility. The transfer of measurement data uses free zone for short-range devices MHz. Klíčová slova Senzorová síť, ISM, RF, MCU, MESH, Microchip PIC Keywords Sensor network, ISM, RF, MCU, MESH, Microchip PIC
4 Bibliografická citace díla BENEŠ, V. Bezdrátová senzorová síť. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Marek Bohrn. Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Bezdrátová senzorová síť 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 autora podpis Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce ing. Marku Bohrnovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. V Brně dne autora podpis
5
6 Obsah Seznam obrázků... vii Seznam tabulek... viii Seznam zkratek... ix Úvod Senzorové sítě Bezdrátová komunikace Přehled frekvenčních pásem pro zařízení krátkého dosahu Technologie a topologie používané v senzorových sítích ZigBee Bluetooth MiWi ANT Topologie MESH Použité komunikační standardy Rozhraní UART (RS-232) SPI (sériové rozhraní) Návrh bezdrátové senzorové sítě Srovnání pásem 868 MHz a 433 MHz Použitý mikrokontrolér Modul pro bezdrátový přenos dat Napájecí obvody Teplotní sensor LM Anténa Realizace bezdrátové senzorové sítě Řídící jednotka Senzorová jednotka Programovací konektory Obslužný program Řídící jednotka Senzorová jednotka Závěr Seznam literatury Seznam příloh vi
7 Seznam obrázků Obr. 1: Blokové schéma obecného uzlu senzorové sítě [2]... 2 Obr. 2: Diagram RF přenosové cesty... 3 Obr. 3: Možné topologie technologie ZigBee. [3]... 6 Obr. 4: Znázornění topologií Bluetooth a)peer-to-peer, b)ad-hoc. [6]... 7 Obr. 5: Diagram částečné MESH topologie. [9]... 8 Obr. 6: Rozmístění pinů v konektoru [10]... 9 Obr. 7: Diagram SPI komunikace [12] Obr. 8: Graf závislosti proudového odběru na napětí a pracovní frekvenci [12] Obr. 9: Zapojení integrovaného spínaného zdroje 3,3V [13] Obr. 10: Zapojení integrovaného spínaného zdroje 5V [14] Obr. 11: Zapojení digitálního senzoru měření teploty [15] Obr. 12: Blokové schéma přijímače Obr. 13: Přijímací jednotka Obr. 14: Blokové schéma senzoru Obr. 15: Senzorové jednotky Obr. 16: Programovací ICSP konektor přijímače vii
8 Seznam tabulek Tab. 1: Popis funkce jednotlivých pinů [11]... 9 Tab. 2: Tabulka klíčovacích poměrů [7] Tab. 3: Srovnání bezdrátových modulů viii
9 Seznam zkratek AFA A/D DSSS EEPROM FHSS ICSP LBT LED LSB MSB PAN RAM ROM RS-232 SMD SMT SS SPI THT UART WSN Adaptive Frequency Agility, adaptivní využívání kmitočtů Analogově digitální převodník Direct Sequence Spread Spectrum, metoda pro rozšíření spektra při bezdrátovém přenosu dat Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, elektricky mazatelná paměť typu ROM Frequency Hopping Spread Spectrum, přepínání kmitočtů pro omezení rušení ostatními bezdrátovými zařízeními v dosahu In Circuit Serial Programming, metoda programování kontroléru přímo v obvodu Listen Before Talk, vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu Light Emitting Diode, dioda emitující viditelné světlo Least significant bit, bit v binárním čísle s nejnižší hodnotou Most significant bit, bit v binárním čísle s nejvyšší hodnotou Personal Area Network, soukromá síť krátkého dosahu Random Access Memory, typ paměti, která potřebuje pro udržení informace napájecí napětí Read-Only Memory, paměť zapsatelná pouze jednou, určena jen ke čtení Komunikační port pro rozhraní UART využívaný u osobních pořítačů Surface Mount Device, součástka určená pro povrchovou montáž Surface Mount Technology, technologie povrchové montáže Slave Select, ovládací signál sériového rozraní Serial Peripheral Interface, sériové komunikační rozhraní Through Hole Technology, technologie montáže vývodových součástek Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, standard pro sériovou komunikaci Wireless sensor network, bezdrátová senzorová síť ix
10 Úvod V internetových prezentacích velkých firem je možné nalézt velké množství různých technologií a síťových protokolů využitelných pro rozsáhlé bezdrátové senzorové sítě. To je důkazem skutečnosti, že o zařízení tohoto typu je v průmyslu zájem. Pomocí senzorových sítí lze měřit nejrůznější veličiny jako je tlak, teplota, vlhkost, procentuální obsah určitých plynů v ovzduší. Měřicí zařízení je možné díky absenci kabelů jednoduše osadit například na točivé stroje a snímat jejich chování. Nebo monitorovat rozsáhlé haly a areály bez nutnosti instalovat nákladnou kabeláž. Obdoba těchto již používaných technologií je také cílem zadání bakalářské práce. Výstup práce má sloužit jako praktická ukázka levné varianty komerčních produktů. Jako řídící obvod jak pro přijímač, tak senzory byl vybrán mikrokontrolér Microchip PIC. V první kapitole jsou shrnuty hlavní znaky senzorových sítí jako inspirace pro vlastní systém. Je zde ukázáno, jak vypadá taková základní senzorová jednotka a přehled kmitočtových pásem, které připadají v úvahu pro danou aplikaci. Kapitola dále popisuje nejpoužívanější komerční platformy, jejich podporu výrobcem i nejčastěji využívané síťové topologie. Druhá kapitola popisuje princip funkce dvou podobných komunikačních standardů v dnešní využívaných k podobným účelům. Je zde také uvedeno na kterých zařízeních a pro jaké součástky jsou dané komunikační standardy použity. Třetí kapitola uvádí postup při výběru použitých součástek, jejich základní parametry a vlastnosti integrovaných obvodů. Vysvětluje, proč bylo vybráno pásmo 433 MHz ve srovnání se svým přímým konkurentem. Naznačuje, jakým způsobem je možné navrhnout anténu pro použití v RF systémech. Předposlední kapitola je věnována fyzickému řešení hardwaru a blokovému popisu zapojení řídící jednotky a senzorů. Jsou zde názorně ukázány výsledné desky plošných spojů a popis obslužného firmwaru řídící jednotky. Poslední kapitola shrnuje dosažené výsledky, další postup a zohledňuje možné vylepšení zejména ve vztahu k optimalizaci spotřeby. 1
11 1. Senzorové sítě Bezdrátové senzorové sítě WSN jsou díky svým vlastnostem využívány k monitorování fyzikálních veličin na poměrně rozlehlé oblasti. Typická senzorová síť je homogenního typu. To znamená, že jednotlivé uzly senzorové sítě mají stejný bezdrátový dosah, stejné přenosové rychlosti a využívají shodné komunikační rozhraní a protokoly. Ve větší míře se jedná o jednosměrný směrem od všech senzorových uzlů k centrálnímu přijímači, který slouží pro zobrazení nebo další zpracování naměřených dat. Protože senzorová síť může pokrývat rozsáhlé průmyslové objekty nebo různé tratě či řeky. Je žádoucí aby, jednotlivé senzorové uzly nekomunikovaly s centrálním přímo, ale přes jiné uzly v dosahu. Jedná se o typický koncept komunikace bezdrátové senzorové sítě. Celkový počet senzorových uzlů a jejich umístění je určeno převážně aplikací, pro kterou je senzorová určena, nebo také typem použitých senzorových uzlů. Kvůli bezdrátovému řešení, je nutné zajisti individuální napájení každého senzorového uzlu. Nejčastěji se napájení realizuje pomoc dvou chemických článků typu AA nebo AAA, buď akumulačními, nebo alkalickými. S ohledem na rozlehlost sítě a počet senzorových uzlů musí být fyzická realizace levná a malá. S předpokládaným provozem na baterie po dobu jednotek let [2]. Obr. 1: Blokové schéma obecného uzlu senzorové sítě [2] 2
12 1.1. Bezdrátová komunikace Využívá se pro spojení dvou či více zařízení, v případech kdy propojení přímo kabelem je nemožné nebo nežádoucí. Návrh a konstrukce takových výrobků je náročnější a mnohem dražší. Je nutné ale brát v úvahu i výslednou zástavbu na místě určení. Zde se jeví bezdrátová zařízení jako výhodnější. Není nutné instalovat nákladné kabelové rozvody. Zejména při potřebě sbírat data z více vzdálených senzorů je rádiová komunikace jediným rozumným řešením. Jedním z hlavních důvodů je také možnost implementovat různé typy topologií a tím dosáhnout například přístupu i k senzorům mimo dosah zobrazovací jednotky. Takové síťové topologie se označují jako mesh a možnost vidět takzvaně za roh termínem multi-hop. Nevýhodou je zejména potřeba vlastního napájení pro každý jednotlivý senzor. Tyto jednotky se musí vybavit bateriemi či akumulátorem a správně zvolit jeho kapacita ve vztahu k celkové spotřebě. Aby bylo možné dosáhnout dostatečně velkých intervalů výměny. Další možnost je jednotlivé senzory napájet ze sítě přímo v místě, kde jsou instalovány, ale toto řešení omezuje jejich mobilitu a pohodlné umístění. Obr. 2: Diagram RF přenosové cesty Přehled frekvenčních pásem pro zařízení krátkého dosahu Pro bezdrátovou komunikaci jsou vyčleněna pásma s různými režimy a pravidly pro provozování zařízení. Jednotlivá pásma se liší zejména typem přenášené informace, vyzářeným výkonem a také dobou, po kterou zařízení komunikuje (klíčovací poměr), tedy vysílá do okolí. Tyto předpisy je možné najít na webové prezentaci Českého telekomunikačního úřadu. 3
13 Základní přehled: 27 MHz Provozování je možné podle VO-R/10/ MHz Provozování není přípustné (zařízení ruší rozhlasovou službu a necivilní aplikace) MHz Pásmo je vyhrazeno pro účely obrany státu žádný civilní provoz není přípustný. 433 MHz Provozování je možné podle VO-R/10/ (pouze přenos dat; bezdrátová sluchátka nejsou povolena) MHz, MHz Provozování bezdrátových mikrofonů je možné podle VO-R/10/ (V úseku MHz možné omezení v dlouhodobém výhledu.) MHz, MHz Provozování bezdrátových mikrofonů není od povoleno MHz Provozování akustických aplikací je možné podle VO- R/10/ MHz Provozování je možné podle VO-R/10/ MHz Pásmo provozu mobilních telefonů (GSM) provozování jiných aplikací není přípustné. 2,4 GHz Provozování (RLAN, RFID, zařízení krátkého dosahu) je možné podle VO-R/12/ nebo VO-R/10/ [7]. Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že jediným možným řešením je využití pásem 433 MHz, 868 MHz nebo 2,4 GHz. Poslední jmenované pásmo se v současné době využívá zejména k provozování Wi-Fi sítí. Tím pádem je možnost potýkat se s nefunkčností celého za systému z důvodu rušení od zařízení sdílejících stejný kanál. Pro jednoduché aplikace a různá dálková ovládání se ve většině případů v Evropské unii používá pásem 433 a 868 MHz. 4
14 1.2. Technologie a topologie používané v senzorových sítích ZigBee Bezdrátový technologie, která primárně pracuje na stejné frekvenci jako Wi-Fi nebo Bluetooth, ale v žádném případě tyto standardy nemůže nahradit. Má je doplňovat tam, kde se Bluetooth ani Wi-Fi nehodí. Je oproti nim totiž velice pomalá, rychlost se pohybuje v řádu desítek kilobitů za sekundu, s dosahem maximálně na desítky metrů. Její výhodou je ale, jednoduchost, naprosto minimální nároky na hardware i spotřebu energie a přitom umožňuje vznik poměrně složitých sítí. Využití této komunikace směřuje především do průmyslu pro bezdrátové sítě různých senzorů a regulátorů, případně pro monitorovací systémy ve zdravotnictví. V budoucnu se pravděpodobně se ZigBee budeme setkávat i v ovládání inteligentních budov. Může řídit osvětlení, žaluzie, domácí spotřebiče (pračky, myčky, topení či klimatizaci) či nenáročné počítačové periferie. U klávesnic a myší by snadno mohla vytlačit Bluetooth. Tato technologie je postavena na standardu představeném v roce 2004, IEEE Je podporován mezinárodním společenstvím velkých elektrotechnických firem ZigBee Alliance a mezi jeho členy patří i nadnárodní firmy jako Samsung, Texas Instruments, Philips, AT&T, Cisco, Huawei, Intel, Whirlpool, LG a další. Protokoly ZigBee jsou optimalizovány i pro 8 bitové kontroléry, celá struktura tedy zabírá jen 30 kb paměti. Globálně pracuje v pásmu 2,4 GHz s 16 kanály a rychlostí až 25 kb/s. V USA využívá pásmo 915 MHz, které je u nás vyhrazeno pro GSM, s 10 kanály a přenosovou rychlostí 40 kb/s, v Evropě pásmo 868 MHz s jedním kanálem a rychlostí 20 kb/s. Pro adresování jednotlivých zařízení se používají binární kódy s délkou 64 bitů, případně ve zkrácené verzi 16 bitů. Pro vlastní komunikaci jsou definovány čtyři typy rámců, které jsou buď řídící, nebo datové: Beacon Frame - slouží pro synchronizaci a v beacon-enabled sítích k probuzení uživatelských zařízení Data Frame - slouží pro všechny datové přenosy, je možné jej použít pro přenos až 104 bytů dat Acknowledgment Frame - slouží pro potvrzení úspěšně přijatého rámce. MAC Command Frame - slouží k nastavení a řízení klientských zařízení v síti. Topologie sítě může být konfigurována do tří typů: Hvězda (star) s centrálním koordinačním centrem Strom (cluster), která slouží zejména pro prodloužení sdělovacích vzdáleností Síť (mesh), každé zařízení je zároveň repeater [4] 5
15 Obr. 3: Možné topologie technologie ZigBee. [3] Bluetooth Jedna z nejpoužívanějších technologií krátkého dosahu pro bezdrátovou komunikaci. Hlavní předností Bluetooth je možnost ve stejném okamžiku přenášet jak data, tak hlasovou komunikaci. Při návrhu se konstruktéři snažili dosáhnout co nejmenší možné spotřeby, aby nebyla příliš zatěžována baterie mobilních zařízení. Proto Bluetooth disponuje pokročilými funkcemi uspávání při neaktivním spojení nebo hibernace po delší nečinnosti. Pro sestavování senzorových sítí se v omezené míře Bluetooth využívá, avšak není zcela ideálním řešením. Pro sítě bezdrátových senzorů disponuje zbytečně velkými přenosovými rychlostmi, optimalizací pro přenos streamovaného audio signálu a mnoha protokoly určenými pro multimediální zařízení. Další nevýhodou jsou samotné síťové topologie používané v této technologii. Jedná se o topologii typu peer-to-peer nebo ad-hoc, ta se při komunikaci pomocí Bluetooth nazývá Piconet. S využitím tohoto druhu sítě je možné připojit současně k jednomu řídícímu zařízení jen sedm zařízené podřízených. Peer-to-peer umožnuje spojit jen dvě navzájem rovnocenná zařízení. Naopak výhodou řešení s použitím Bluetooth je možnost snadného připojení k osobnímu počítači nebo jinému mobilnímu zařízení, telefonu nebo tabletu [5]. 6
16 Obr. 4: Znázornění topologií Bluetooth a)peer-to-peer, b)ad-hoc. [6] MiWi Jedná se o proprietární řešení od společnosti Microchip. Cílem projektu je nabídnout zákazníkům vývojové prostředí a předpřipravený komunikační protokol. Pro zjednodušení vývoje vlastní aplikace a urychlení cesty výrobku na trh. Vývojové prostředí zahrnuje balíky pro podporu dvou komunikačních protokolů: MiWi P2P Odlehčená verze protokolu podporuje pouze komunikaci peer-topeer v topologii hvězda MiWi PRO podporuje síťovou topologii typu mesh, která může obsahovat až 8000 uzlů a data mohou být přeposlána 64 přeskoky. Nechybí samozřejmě optimalizace pro snížení spotřeby a rozměrů výsledného fyzického výrobku. Při srovnání s technologií ZigBee dosahují moduly menších rozměrů. Funkční s většinou 8, 16 a 32 bitových mikrokontrolérů PIC Podpora všech volných pásem pro zařízení krátkého dosahu ANT ANT je jednoduchá, levná a velice energeticky úsporná technologie od společnosti Texas Instruments pro bezdrátové sítě krátkého dosahu typu point-to-point a další komplexní síťové topologie. Je určena zejména pro zpracování změřených dat ze senzorů ve zdravotnictví a sportu. Dá se však využít i pro průmyslovou senzorovou síť. 7
17 Topologie MESH Je definována jako uspořádání komunikujících uzlů, kde je každý z uzel přímo propojen se všemi ostatními uzly v síti. V případě vynechání některých spojů, bez pevně dané struktury, se tato topologie označuje jako částečný MESH. Pro účely senzorových sítí je nejvýhodnější použít právě MESH síťovou topologii ve variantě neúplné. Protože ve většině případů není možné kvůli umístění senzorů s každým komunikovat přímo. Ve verzi částečné je totiž možné tuto síť provozovat i bez přímého spojení všech jednotek. Spojení probíhá pomocí ostatních zařízení v síti a je možné data přijímat ze všech senzorů v právě jednom místě. Výhoda topologie spočívá také v automatickém hledání spojovacích tras a zejména objevování nových zařízení připojených do sítě. Jednodušší typ sítě než MESH je označován termínem multi-hop. Jedná se také o síť tvořenou zařízeními, která nejsou všechna navzájem v dosahu, ale patří společně do jedné sítě. [9] Obr. 5: Diagram částečné MESH topologie. [9] 8
18 2.Použité komunikační standardy 2.1. Rozhraní UART (RS-232) Universal asynchronous receiver/transmitter je rozhraní pro komunikaci periferií s osobním počítačem. V dnešní době se ale k tomuto účelu využívá velice zřídka a uplatnění nachází v elektronice. Může sloužit k datové komunikaci mezi více mikrokontroléry nebo integrovanými obvody s různou funkcí. Data se ve většině případů posílají jako 8 bitová slova doplněná start bitem, paritním bitem a stop bity. Signál je přenášen pomocí dvou úrovní, LOG. 1 a LOG. 0. Tyto úrovně jsou představovány symetrickým napětím, které dosahuje až ±15V. Pro spojení mikrokontroléru a osobního počítače je nutné do přenosové cesty zařadit převodník úrovní, např. integrovaný obvod MAX232 od společnosti Texas Instruments. V této práci slouží rozhraní UART ke komunikaci s počítačem pro další zpracování naměřených dat. Obr. 6: Rozmístění pinů v konektoru [10] Tab. 1: Popis funkce jednotlivých pinů [11] Pin Název Směr Popis 1 DCD Detekce nosného signálu 2 RXD Příjem dat 3 TXD Vysílání dat 4 DTR Signalizace připravenosti protistraně 5 GND ZEM 6 DSR Signalizace připravenosti protistrany 7 RTS Požadavek na vysílání 8 CTS Požadavek k vysílání od protistrany 9 RI Signalizace požadavku datového spojení 9
19 2.2. SPI (sériové rozhraní) Serial Peripheral Interface je rozhraní určené pro komunikaci mezi více mikroprocesory, mikropočítači nebo ostatními periferiemi jako například A/D převodníky, EEPROM paměti a různé další účelové integrované obvody. Komunikaci vždy zahajuje Master zařízení tím, že Slave Select signál převede do LOG. 0. A následně řídí celý přenos dat pomocí generovaného hodinového signálu. Rozhraní SPI je využito k vzájemné komunikaci použitých komponent. Jde o bezdrátový modul RFM22B, mikrokontrolér PIC a integrovaný digitální teplotní senzor. využívá trojvodičového synchronního přenosu dat, může pracovat jako master (řídicí) nebo slave (řízené) lze volit pořadí přenášených bitů od LSB nebo od MSB Obr. 7: Diagram SPI komunikace [12] Čtvrtý vodič pro signál SS se zapojuje volitelně, ale některé obvody jeho použití vyžadují a je povinný. Připojená periferie se aktivuje přivedením logické hodnoty 0 na pin podřízenho zařízení. 10
20 3. Návrh bezdrátové senzorové sítě 3.1. Srovnání pásem 868 MHz a 433 MHz Z hlediska efektivity je nejlepší pásmo 868 MHz. Pro dosažení většího dosahu oproti pásmu 433 MHz je zapotřebí méně vyzářeného výkonu a poloviční rozměry antén. Další výhodou je mnohem menší zarušení, které souvisí s obsazeností pásma. Zdánlivá výhoda s sebou ale nese i negativní stránku. Pro dosažení vysoké spolehlivosti komunikace je na toto pásmo uplatňováno mnohem více pravidel, které je nutné dodržovat než na pásmo 433 MHz. Ve většině šířky pásma se smí totiž vysílat jen do 1% nebo 0,1% celkového času. Z tabulky umístěné níže je možné tedy zvolit nejlepší alternativu pro senzorovou síť. Kvůli množství pravidel určujících provoz v pásmu 686 MHz bylo zvoleno využít pásma blízká kmitočtu 433 MHz. Kmitočtové pásmo Tab. 2: Tabulka klíčovacích poměrů [7] Vyzářený výkon, popř. intenzita magnetického pole Kanálová rozteč Klíčovací poměr 1 ) 433, ,790 MHz 10 mw e.r.p. není stanovena 10 % 433, ,790 MHz 1 mw e.r.p. není stanovena 100 % 433, ,790 MHz 10 mw e.r.p. max. 25 KHz 100 % 863, ,000 MHz 25 mw e.r.p. - 0,1 % 2 ) 3 ) 868, ,600 MHz 25 mw e.r.p. není stanovena 1,0 % 3 ) 868, ,200 MHz 25 mw e.r.p. není stanovena 0,1 % 3 ) 1 1 ) Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny. 2 ) Při použití technologie LBT není klíčovací poměr omezen. 3 ) U širokopásmových zařízení s modulací FHSS, DSSS nebo s adaptivním využíváním kmitočtů AFA se klíčovací poměr vztahuje na celkové vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových zařízení s modulací FHSS může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. U širokopásmových zařízení s jinou modulací než DSSS a FHSS, provozovaných s vyzářeným výkonem do 10 mw e.r.p a s šířkou pásma od 200 khz do 3 MHz může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. 1 11
21 3.2. Použitý mikrokontrolér K implementaci senzorové sítě je využit integrovaný mikropočítač PIC18F25K22. Jedná se o 28 vývodový RISC kontrolér založený na Harvardské architektuře (počítačová architektura s fyzicky oddělenou pamětí programu a dat a oddělenými sběrnicemi pro přístup k instrukcím a datům, díky čemuž nemusí mít programová paměť a datová paměť stejně dlouhé datové slovo). Mikrokontroléry PIC jsou populární mezi amatéry i profesionály zejména díky široké nabídce typů, přijatelné ceně, množství dostupné literatury, snadnému programování a přeprogramování díky paměti FLASH a sériovému programovacímu rozhraní a zdarma dostupnému softwarovému vývojovému prostředí. V jednom pouzdru integruje řídící procesor, programovou paměť a programovatelné vstupně-výstupní rozhraní a další periferní obvody. Je navržen jako samostatná jednotka schopná komunikace a interakce s okolím. V mikrokontroléru jsou obvykle kromě vstupně-výstupních obvodů integrovány i mnohé další periferní obvody, např. čítač, časovač, komparátor, sériové porty, analogově-digitální, příp. digitálně-analogový převodník, PWM (pulsně-šířkový modulátor), datovou paměť EEPROM a další. Protože se mikrokontroléry často používají v přístrojích napájených z baterií, je u nich rovněž kladen velký důraz na malou spotřebu. Disponuje technologií úspory energie XLP, umožňuje řídit kmitočet oscilátoru nebo vypínat jednotlivé moduly [12]. Hlavní vlastnosti mikrokontroléru PIC Oddělená paměť pro program a data (Harvardská architektura) Malé množství instrukcí pevné délky (procesor RISC Reduced Instruction Set Computer; tj. procesor s redukovanou instrukční sadou, která sestává z malého množství vysoce optimalizovaných strojových instrukcí). Většina instrukcí je vykonávána v jediném instrukčním cyklu. Hardwarový zásobník pro ukládání návratových adres Periferie a konfigurační registry mapované do datové paměti mikrokontroléru (včetně programového čítače, který je přístupný pro čtení a zápis a může tak sloužit k realizaci skoků) Jediný pracovní registr W, který slouží k realizaci všech aritmetických a logických operací mikrokontroléru Architektura a instrukční sada optimalizovaná pro programováno v jazyce C Velikost datové EEPROM paměti 256bytů Programová flash paměť 32 KB Při maximální taktovací frkvenci výkon 16 MIPS operací 12
22 Nízká spotřeba režimu sleep v řádu na díky technologii nanowatt XLP Možnost programování přímo v elektrickém obvodu - ICSP Vysoká proudová zatížitelnost pinů jednotlivých 25mA Dva SPI moduly podporující všechny 4 módy Dva EUSART moduly podporující RS-232, funkci s interním odcilátorem a auto baud detekci Obr. 8: Graf závislosti proudového odběru na napětí a pracovní frekvenci [12] 13
23 3.3. Modul pro bezdrátový přenos dat Protože jednotlivé jednotky v síti musí komunikovat oběma směry, tedy data vysílat a přijímat. Musí osazený bezdrátový modul mít funkci transceiveru (Transmitter Receiver). Hotový modul je použit z důvodu obtížného a zdlouhavého odlaďování bezdrátových rádiových komponent. Modul prodávaný jako celek je již oživené a otestované zařízení. Z nabídky všech výrobců byly vyčleněny dva typy A1101R04C společnosti Anaren a RFM22B-433 do firmy HOPE Microelectronics. Základními parametry pro výběr byla cena, spolehlivost dle referencí a jednoduchost montáže na desku s plošnými spoji. Tab. 3: Srovnání bezdrátových modulů Anaren A1101R04C HOPE RFM22B Napájecí napětí (V) ,8 3,6 Proud při RX módu (ma) 15 18,5 Proud při TX módu (ma) - 27 Vysílací výkon (dbm) Citlivost (dbm) Frekvence (MHz) ,92 Cena (Kč) ,633 Z těchto dvou variant byl vybrán modul čínské společnosti HOPE. Hlavně kvůli poloviční ceně, při současném zachování spolehlivosti. Moduly RFM22B jsou totiž hojně používány pro řadu projektů. Dalším důvodem je způsob montáže na desku plošných spojů. RFM22B se pájí pomocí půlených prokovů, je zde tedy dobrý přístup jak pro hrotovou mikropáječku tak minivlnu. Při využití konfigurace výstupního výkonu a jeho nastavení na 8 dbm lze dosáhnout vysílacího výkonu, který neporušuje generální licenci pro volné pásmo 433 MHz vydanou Českým telekomunikačním úřadem. Modul Anaren je vybaven kontakty LGA, takže je obtížnější dosáhnou kvalitního spoje bez použití přetavovací pece nebo horkovzdušné páječky. 14
24 3.4. Napájecí obvody Vzhledem k bateriovému napájení jednotek v síti bylo rozhodnuto o použití spínaných integrovaných zdrojů. Tyto obvody miniaturních rozměrů dosahují efektivity až 95%. Mají velký rozptyl vstupního napětí. Tím pádem je možné instalované baterie vybít hluboko pod hranici jejich jmenovitých napětí a tím prodloužit intervaly výměny. Celé zařízení je konstruováno, tak aby bylo nutné osazovat co nejméně pasivních součástek, proto i integrované spínané zdroje byly vybírány kromě výstupního proudu i podle složitosti zapojení. Senzorové jednotky i přijímací část jsou osazeny pevným stabilizovaným měničem TLV61225 od společnosti Texas Instruments s výstupním napětím 3,3V. Velikost tohoto napětí musela být zvolena kvůli bezdrátovému modulu RFM22B. Obr. 9: Zapojení integrovaného spínaného zdroje 3,3V [13] Na přijímací jednotce jsou osazeny spínané zdroje celkem dva. Kvůli bezdrátovému modulu je zde nutné napájení 3,3 V. Pro splnění požadavku na možnost spojení přijímací jednotky s osobním počítačem přes rozhraní RS-232 musí toto zapojení obsahovat i převodník úrovní mezi TTL logikou a seriovým portem počítače. Jedná se rovněž o obvod společnosti Texas Instruments MAX232, který vyžaduje napájecí napětí 5V. Obr. 10: Zapojení integrovaného spínaného zdroje 5V [14] 15
25 3.5. Teplotní sensor LM95071 Při výběru teplotního senzoru byla hlavní argumentem pro výběr přesnost měření, nízká spotřeba a možnost jednoznačně vyhodnotit naměřená data. Právě kvůli přesnému vyhodnocení byl vybrán digitální sensor s 13 bitovým rozlišením měřené veličiny komunikující pomocí seriového rozhraní SPI. Integrovaný teplotní sensor obsahuje tři registry. Jeden pro ukládání naměřené teploty, další je konfigurační a poslední obsahuje informace o výrobci a senzoru. Pomocí konfiguračního registru lze nastavit například dobu po kterou bude senzor v režimu spánku a další. Dalším kritériem byla opět minmimální potřeba externích pasivních součástek. A malá plocha potřebná na desce plošnývh spojů. Měřicí rozsah 40 C až +150 C Napájecí napětí 2.4V až 5.5V Pouzdro malých rozměrů SOT - 23 Odběr proudu při provozu 280 μa Odběr proudu v nečinosti 6 μa [15] Obr. 11: Zapojení digitálního senzoru měření teploty [15] 16
26 3.6. Anténa Jako anténa je použit izolovaný měděný drát délky 17,5 cm. Je to vlastně čtvrtvlnná anténa spočítána dle jednoduchého vztahu. V něm je zahrnuta rychlost šíření vlny a frekvence námi používaného pásma. Čtvrtvlnný monopól disponuje shodným zesílením jako půlvlnný a to 2.14 dbi. Vylitá zem na navrhnuté DPS se vůči monopólu chová jako reflektor a tím pádem druhý pól antény. λ = c f = 300M = 0,69 70 cm 433M l ANT = λ 4 = 70 4 = 17,5 cm c... rychlost světla (m/s) f... frekvence (MHz) λ... vlnová délka (m) 17
27 4. Realizace bezdrátové senzorové sítě Komponenty senzorové sítě jsou osazeny na dvouvrstvé desce plošných spojů se základním materiálem FR-4 o tloušťce přesahující 1,5 mm. Důvodem pro použití základního materiálu takové tloušťky je mechanická odolnost výrobku. Protože je navržen do podoby jako většina vývojových kitů. Tedy pro použití samotné DPS opatřené nožičkami. Dvouvrstvé technologie bylo využito z důvodu odstínění zařízení pomocí vylité země na spodní spojové straně. Pro zredukování rozměrů zejména v případě senzorových jednotek je tedy pro vodivé spoje využita i spodní strana desky. Kvůli dosažení co nejmenší rozměrů byl návrh ze začátku koncipován pro technologii povrchové montáže součástek SMT. Některé použité součástky však byly vybrány vývodové, protože jsou rozměrné a THT spoj má pro tyto exoty lepší mechanické vlastnosti Řídící jednotka Přijímací jednotka má funkci koncového zařízené pro celou síť. Je určena zejména pro přijímání, ukládání dat z jednotlivých senzorů a jejich následné zobrazení na sedmi segmentovém displeji. Ovládání přijímače je zabezpečeno čtveřicí mikrotlačítek. Z těchto tlačítek jsou pro ovládání využita tři. Jedno pro rozeslání požadavku na měření aktuálních teplot. A dvě tlačítka pro listování naměřenými hodnotami nahoru a dolů. Poslední tlačítko je rezervováno pro možnou rozšiřovací funkci, která může být změnou firmware přidána. Stavová dioda umístěná mezi tlačítky a displejem indikuje bezdrátovou komunikaci. Pro hlášení počtu přeskoků naměřených dat je možné využít diody umístěné ve středu displeje. Jako zobrazovač je použit velice kvalitní displej Kingbright. Který dosahuje vysokých hodnot svítivosti při minimálním vstupním proudu. Maximální hodnota proudu, který je možné bez poškození dodávat jednotlivým segmentům se pohybuje okolo 10mA. Aby byl omezen počet potřebných součástek o spínací tranzistory anod displeje. Bylo rozhodnuto o omezení proudu na hodnotu 1mA pro jeden segment pomocí 1 kω odporů. Tato hodnota je stále dostačující k rozsvícení displeje a nepřekračuje maximální povolená proud 25mA, vytékající z pinu mikrokontroléru. Aby nebyla síť pouze uzavřeným ekosystémem byla přijímací jednotka opatřena sériovým komunikačním rozhraním RS-232 pro sdílení naměřených dat s počítačem. Osazen je také jumper připojený na vstupní pin MCLR. Slouží jako hlavní reset přijímací jednotky. 18
28 Ant. ZDROJ 3,3V RF MODUL ZDROJ 5V MCU MAX232 DISPLEJ Obr. 12: Blokové schéma přijímače Popis bloků v obvodu přijímače: Zdroj 3,3V napájecí spínaný zdroj pro mikrokontrolér a bezdrátový modul Zdroj 5V napájecí spínaý zdroj pro převodník úrovní MAX232 RF modul bezdrátový komunikační modul RFM22B MCU mikrokontrolér PIC18F25K22 MAX232 převodník pro připojení k PC přes seriové rozhraní Displej sedmisegmentový zobrazovač Ant. čtvrtvlnná anténa 19
29 Obr. 13: Přijímací jednotka 4.2. Senzorová jednotka Senzorový modul zastává funkci zdroje dat a zároveň repeateru a směrovače. V normálním režimu vyčkává na signál pro zahájení měření. Naslouchání trvá poměrně kratší dobu než režim nečinnosti, z důvodu šetření baterií. Senzorová jednotka také disponuje stavovou LED diodou, která indikuje bezdrátový přenos. V bezprostřední blízkosti je umístěno mikrotlačítko. V případě senzoru neplní tlačítko funkci tvrdého resetu, ale lze jej nastavit jako programový reset. Na rozdíl od tlačítek přijímače nepotřebuje pull-up rezistor, protože je už integrovaný v mikrokontroléru. Port B disponuje programovatelnými pull-up rezistory. Zdroj je na senzoru osazen pouze jeden a to miniaturní 3,3V spínaný měnič v pouzdru SC
30 Ant. ZDROJ 3,3V RF MODUL MCU ČIDLO Obr. 14: Blokové schéma senzoru Popis bloků v obvodu senzorové jednotky: Zdroj 3,3V napájecí spínaný zdroj pro mikrokontrolér a bezdrátový modul RF modul bezdrátový komunikační modul RFM22B MCU mikrokontrolér PIC18F25K22 Čidlo digitální teplotní čidlo LM95071 Ant. čtvrtvlnná anténa Obr. 15: Senzorové jednotky 21
31 4.3. Programovací konektory Na desce plošných spoje senzorů a přijímače jsou integrovány programovací konektory sloužící pro připojení originálního programátoru od společnosti Microchip. Jde o systém ICSP. To znamená, že je možné přes speciální k tomu určené piny přeprogramovat mikrokontrolér přímo v elektronickém obvodu a není nutné ho demontovat. Počet cyklů přepsání programové paměti nemá prakticky téměř žádný limit, díky použití paměti typu FLASH. Konektor ICSP: 1. Vpp (MCLR) programovací napětí 2. Vdd napájecí napětí 3. Vss zem 4. ICSPDAT programovací datový signál 5. ICSPCLK hodinový signál pro programovací data 6. Not used - nezapojeno Obr. 16: Programovací ICSP konektor přijímače 22
32 4.4. Obslužný program Vlastní obslužný program je hlavním faktorem, který určuje celou funkci systému prostřednictvím mikrokontroléru. Vývoj programu probíhá v prostředí MPLAB od společnosti Microchip Řídící jednotka Firmware hlavní jednotky obsluhuje kromě komunikačního modulu také rozhraní RS Ovládání probíhá pomocí třech tlačítek a naměřená data zobrazuje na multiplexovaném sedmi segmentovém displeji Senzorová jednotka Hlavními funkcemi senzorových jednotek je role síťového směrovače, který se stará o to, aby data dorazila co nejkratší cestou k řídící jednotce. Další funkcí je komunikace s integrovaný senzorem a vyčítání naměřené teploty z jeho registru. 23
33 5. Závěr V bakalářské práci bylo za úkol navrhnout a zrealizovat bezdrátovou senzorovou síť schopnou měřit teplotu ze vzdálený čidel, které jsou mimo dosah řídící jednotky. Zařízení je založeno na 8 bitovém mikrokontroléru PIC. Naměřená data jsou k dispozici na osobním počítači pomocí rozhraní RS-232. Stěžejním krokem právě bylo vybrat vhodnou topologii pro implementaci zadané senzorové sítě. Hlavním požadavkem byla schopnost multi-hop, což je založeno na síti rovnocenných uzlů, které si navzájem předávají data. Výběr mikrokontroléru se řídil hlavně mírou jeho spotřeby elektrické energie s přihlédnutím na požadavek dlouhého provozu na baterie. Zvolený PICF25K22 disponuje technologií XLP pro velmi nízký proudový odběr. Navíc má tento typ dva hardwarové kanály standardu SPI. Hardwarové řešení má menší spotřebu než jeho softwarová emulace. Dále vyhovuje požadavku na minimum součástek, protože ke komunikaci přes RS-232 si vystačí s interním oscilátorem. Dalšího snížení spotřeby lze dosáhnou vypnutím všech nepotřebných periferií mikrokontrléru, omezením doby provozu bezdrátového komunikačního modulu a digitálního senzoru pomocí k tomu určených časovačů. Důležitým faktorem je po návrhu hardwaru vývoj komunikačního a řídícího firmwaru. Obstarává samotnou komunikaci mezi uzly a zpracovává naměřená data v řídící jednotce. Firmware se nepodařilo dokončit ve funkční verzi. Zatím jsou provozuschopné jen některé části programu. Hardware sám o sobě v podobě desek plošných spojů a příslušenství se podařilo oživit. Funkčnost byla ověřena dosavadní verzí části firmwaru. 24
34 Seznam literatury [1] RF and Communications Fundamentals [online]. 2013, last revision November 2013 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [2] HOLEŠINSKÝ, P. KOMOSNÝ, D. ŠIMEK, M.: Lokalizační techniky bezdrátových senzorových sítí založení na triangulačním mechanismu [online]. 2009, last revision December 2009 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [3] ZigBee [online]. 2013, last revision November 2013 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < >. [4] KOTON, J. ČÍKA, P. KŘIVÁNEK, V.: Standard nízkorychlostní bezdrátové komunikace ZigBee [online]. 2006, last revision April 2006 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [5] Low-Power RF Developer Network [online]. 2013, last revision 2.Q 2013 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < otapplicable+ot+zigbee>. [6] FRENZEL, L.: What s The Difference between Bluetooth Low Energy and ANT? [online]. 2012, last revision November 2012 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [7] Český telekomunikační úřad: Využívání vymezených rádiových kmitočtů [online]. 2012, [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [8] HYNČICA, O.: Bezdrátové sítě typu mesh [online]. 2005, last revision November 2008 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < >. [9] Researchers boost efficiency of multi-hop wireless networks [online]. 2012, last revision April 2012 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < >. [10] RS232 Data Interface [online]. 2011, last revision January 2011 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < 25
35 [11] PC serial port (RS-232 DE9) pinout [online]. 2012, last revision November 2011 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [12] Microchip: PIC18(L)F2X/4XK22 Data Sheet [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < >. [13] Texas Instruments: SINGLE CELL HIGH EFFICIENT STEP-UP CONVERTER IN 6 PIN SC-70 PACKAGE Data Sheet [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < [14] Texas Instruments: 96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 4A SWITCH Data Sheet [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < >. [15] Texas Instruments: SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor Data Sheet [online]. 2004, last revision March 2013 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < 26
36 Seznam příloh A Řídící jednotka A.1 Schéma zapojení A.2 Deska plošného spoje - TOP A.3 Deska plošného spoje BOTTOM B Senzorová jednotka B.1 Schéma zapojení B.2 Deska plošného spoje TOP B.3 Deska plošného spoje - BOTTOM
37 A Řídící jednotka A.1 Schéma zapojení 28
38 A.2 Deska plošného spoje - TOP A.3 Deska plošného spoje BOTTOM 29
39 B Senzorová jednotka B.1 Schéma zapojení 30
40 B.2 Deska plošného spoje TOP B.3 Deska plošného spoje - BOTTOM 31
41 32
Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě
XXX. ASR '2005 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 29, 2005 519 Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě WOJCIASZYK, Petr Ing., VŠB-TU Ostrava, FS, katedra
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje oddělení veřejných zakázek 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel
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
Bezdrátový přenos dat
Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v
Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC
Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:
HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry
HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" Advanced Radio Telemetry Modulární funkční souprava pro zákaznické sestavení vícekanálového datového radiomodemu standardu DECT, pro obousměrný
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
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
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
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
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
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
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
USB-1052. komunikaèní modul RS-232, RS-422/485
komunikaèní modul RS-232, RS-422/485 Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz
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
EduKitBeta Uživatelská příručka
EduKitBeta Uživatelská příručka Výuková deska pro mikrokontroléry Microchip PIC v pouzdře DIL18 OBSAH EduKitBeta 3 Popis zařízení 3 Periférie mikrokontroléru 3 Tabulka zapojení portů na desce Udukit Beta
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
Distribuované průmyslové měřicí systémy
Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový
3. D/A a A/D převodníky
3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.
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.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUDIO D/A PŘEVODNÍK Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kubík 2012 Autor: Bc. David Kříž Anotace
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace
REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller
REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller Martin Novák Abstrakt: This paper presents the principles of resistive analog
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ondřej Chytra
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ondřej Chytra ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řídící jednotka
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou Tower, která je určena
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
Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů
Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,
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
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
Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou
Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr
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
UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Bezdrátové sítě ZigBee Ladislav Beran
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Bezdrátové sítě ZigBee Ladislav Beran Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
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
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
VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ
VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),
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
evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů
Adaptér RS-232 na RS-485
Adaptér RS-232 na RS-485 Uživatelská příručka DA-70161 I. Shrnutí Aby bylo možné přenést dálkovou digitální komunikaci mezi počítači s různými standardními sériovými rozhraními, převodníky nebo inteligentními
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
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (Bakalářská práce) Lukáš Čapek E-mail: xcapek10@stud.feec.vutbr.cz ÚVOD Cílem mého bakalářského projektu bylo zkonstruovat jednoduché bezdrátové zařízení pro všeobecné
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
Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55
Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 The second generation of the fuel gauge measuring system LUN 5275 for the EV-55 airplane Ing. Martin Moštěk, Ph.D. MESIT přístroje spol. s r. o., email:
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
Jízda po čáře pro reklamní robot
Jízda po čáře pro reklamní robot Předmět: BROB Vypracoval: Michal Bílek ID:125369 Datum: 25.4.2012 Zadání: Implementujte modul do podvozku robotu, který umožňuje jízdu robotu po předem definované trase.
Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)
Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou
Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích
Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur
Zkouškové otázky z A7B31ELI
Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS
Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr
Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007
Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................
Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74
Převodník sériového rozhraní SLC-// Převodníky SLC-// jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RSC (V., V.) na rozhraní RSC, RS, RS nebo proudovou smyčku 0 ma. Typ galvanicky oddělené
Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod
Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu
Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily
Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi
Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management
Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor
TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.
převodník RS232/RS485 malé, jednoduché provedení galvanické oddělení 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.01 Katalogový list Vytvořen: 5.8.2005 Poslední aktualizace: 3.7.2008 8:53 Počet stran:
Počítačové sítě internet
1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,
Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC
Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka
Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91
5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07
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
V případě potřeby lze snímače nakonfigurovat do kompatibilního režimu se staršími snímači REGMET P21M. Přehled typů: osvětlení
Popis Snímače jsou určeny pro snímání intenzity, případně měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v exteriérech nebo interiérech bez zvýšených estetických nároků na design,
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.
Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF
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
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
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
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
Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry
provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace Modbus RTU po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení korekce ovládacím kolečkem snadná montáž na standardní
LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h.
Prodloužení RS232 Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením 11. července 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 5.9.2005 Poslední aktualizace: 11.7.2011 9:45
Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.
Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál
CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC
CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných
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.
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
RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO
RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova
Elektronický psací stroj
Elektronický psací stroj Konstrukční změny u elektrického psacího stroje s kulovou hlavicí 1. typový koš je nahrazen kulovou hlavicí. pevný vozík s válcem 3. pohyblivá tisková jednotka 4. nylonová barvící
HC-506 GM ELECTRONIC
Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli
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
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...
napájecí napětí vlastní odběr zařízení podporované funkce počet bitů stopbit nastavitelné adresy maximální počet zařízení na lince
Převodník (gateway) bezdrátových prvků standardu EnOcean pro komunikaci RS 485 MODBUS RTU Modbus-RTU Příjem bezdrátových teplotních čidel, teplotních čidel s vlhkostí, okenních a dveřních kontaktů, spínačů,
UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB
UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478
Elektronická kapacitní dekáda - BASIC
Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.
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
LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál
ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO
Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC
Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy
RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO
RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován
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
Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1
Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 frekvenční výstup 1Hz 20kHz volba typu vstupu: (Pt100, Pt1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) konfigurace převodníku programem
Technické podmínky měřící ústředny DISTA
Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových
Náplň přednášky 7. 148 www.vsb.cz
147 Přednáška 7 Náplň přednášky 7 Komunikace v řídicích systémech. Paralelní a sériové rozhraní. Průmyslové komunikační sítě. RS232, SPI, I2C, USB, CAN, LIN, Ethernet. 148 www.vsb.cz Komunikační rozhraní
Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard
Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený
GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1
UNIVERZÁLNÍ SERIOVY GSM MODEM GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 GSM modem TC35 je zařízení na bázi modulu Siemens TC35 pro bezdrátový přenos dat po sítích GSM mobilních telefonů. Je
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
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
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující
Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]
2. Popis robota NXT Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Klíčové pojmy: Stavebnice, moduly, CPU, firmware, komunikace, brick. Nejdůležitější součástkou stavebnice je kostka
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
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10
Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský
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
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