Novinky - téma. 8-bit MCU 16-bit MCU 32-bit MCU Změny u vývojových prostředků
|
|
- Nela Moravcová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Novinky - téma 8-bit MCU 16-bit MCU 32-bit MCU Změny u vývojových prostředků
2 Přehled rodin MCU 2
3 Přehled 8bit PIC1XF1 Rodina Zajímavá vlastnost PIC1X(L)F150X Levný PIC1XLF155X 2x A/D PIC1X(L)F157X 16bit PWM Typická aplikace Piny M. kmit Měření kapacit Řízení LED PIC1X(L)F182X/4X EEPROM PIC16(L)F161X WWDT, CRC, SCAN Bílá elektronika PIC16(L)F83XX Levný, EEPROM, PMD PIC16(L)F145X USB bez krystalu USB HID PIC16(L)F170X Levný, OZ, D/A Termostaty PIC16(L)F176X/7X Analogové periférie SMPS PIC16LF156X 2x A/D Kapacitní snímače PIC16(L)F171X Levný, OZ, D/A Regulátory PIC16(L)F178X Analogové periférie SS motory PIC16(L)F188X A/D s matematikou PIC16LF190X Levný, LCD driver PIC1X(L)F151X/2x Levný PIC16(L)F193X/4X LCD driver LCD zobrazovače Bat. měřící přístroje 3
4 PIC16F157x S několika 16bit. PWM Aplikace: 5V a 3V, malá spotřeba 30µA/MHz, 20nA při spánku Řízení LED Ovládání motorků 32MHz * Další 3 16bitové čítače, jsou k dispozici, nejsou-li využity pro výstup PWM 4
5 PIC16F157x Features/Memory S několika 16bit. PWM PIC16F1575 8KW / 0EE / 1024B 8x 10b A/D, 2x Comp 1x 5b DAC, 4x 16b PWM 1x CWG, EUSART, PPS PIC16F1579 8KW / 0EE / 1024B 12x 10b A/D, 2x Comp 1x 5b DAC, 4x 16b PWM 1x CWG, EUSART, PPS PIC16F1574 4KW / 0EE / 512B 8x 10b A/D, 2x Comp 1x 5b DAC, 4x 16b PWM 1x CWG, EUSART, PPS PIC16F1578 4KW / 0EE / 512B 12x 10b A/D, 2x Comp 1x 5b DAC, 4x 16b PWM 1x CWG, EUSART, PPS PIC12F1572 2KW / 0EE / 256B 4x 10b A/D, 1x Comp 1x 5b DAC, 3x 16b PWM 1x CWG, EUSART PIC12F1571 1KW / 0EE / 128B 4x 10b A/D, 1x Comp 1x 5b DAC, 3x 16b PWM 1x CWG 8 Pin 14 Pin 20 Pin 5
6 PIC16F161x Spolehlivé aplikace Aplikace: Bílá elektronika Řízení motorů a ventilátorů Se zvýšenou spolehlivostí a bezpečností Program Memory 10-bit ADC (Up to 12 Channels) Up to 14 KB (8 KW Instructions) mtouch Capacitive Sensing ANALOG Self Read & Write Capabilities Data Memory (RAM) (Up to 2) Zero Cross Detect DIGITAL PERIPHERALS CRC/ SCAN (SMT) 24-BIT Signal Measurement Timer (2) WWDT *CLC (Up to 4) (HLT) Hardware Limit Timer (3) *10bit PWM (2) 8-bit DAC Comparators 256 B Linear Addressing CCP (2) Voltage Reference *MATH Acc. *Angula r Timer Complementary Waveform Generator *SPI /I2C *EUSART *Only in PIC16F1614/5/8/9 6
7 PIC16F161x Features & Memory Spolehlivé aplikace PIC16F KB / HEF / 1KB 4xCLC PIC16F KB / HEF / 1KB 4xCLC PIC16F1614 7KB / HEF / 512B 8x10b ADC, 8b DAC, 2xComp, 2xCCP, 2xPWM, CWG, 3x16TMR, 3xHLT, 2xSMT, AngTMR, WWDT, CRC/SCAN, MathACC, 2xCLC, ZCD, PPS, 2x100mA I/O, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC16F1618 7KB / HEF / 512B 12x10b ADC, 8b DAC, 2xComp, 2xCCP, 2xPWM, CWG, 3x16TMR, 3xHLT, 2xSMT, AngTMR, WWDT, CRC/SCAN, MathACC, 2xCLC, ZCD, PPS, 2x100mA I/O, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC12F KB / HEF / 256B 4x10b ADC, 8b DAC, Comp, 2xCCP, CWG, 3xHLT, 2xSMT, WWDT, CRC/SCAN, ZCD, TEMP PIC16F KB / HEF / 256B 8x10b ADC, 8b DAC, 2xComp, 2xCCP, CWG, 3xHLT, 2xSMT, WWDT, CRC/SCAN, ZCD, TEMP 8 Pin 14 Pin MathACC 16bit matematický akcelerátor ACC(36b)+=(A(16b)+B(16b))*C(16b) PID = Kp + Ki/s + Kd*s 20 Pin 7
8 PIC16F183xx Univezální 8-20pin 8
9 PIC16F183xx Pro všeobecné použití Features & Memory Rodina PIC16F182x doplněná o digitální periférie z PIC16F150x/1x, PPS a nové režimy běhu jádra. Vyrobena novou technologií. PIC16F KB / 256B EE / 1KB Neznámé vylepšení PIC16F KB / 256B EE / 1KB Neznámé vylepšení PIC16F KB / 256B EE / 1KB 2x(SPI/I22C) PIC16F KB / 256B EE / 1KB 2x(SPI/I22C) PIC16F KB / 256B EE / 512B 2xCWG, 4xCCP, 4xCLC PIC16F KB / 256B EE / 512B 17x10b ADC, 5b DAC, 2xComp, 4xCCP, 2xPWM, 2xCWG, NCO, 4xCLC, PPS, IDLE/DOZE, PMD, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC16F KB / 256B EE / 256B 5x10b ADC, 5b DAC, 2xComp, 2xCCP, 2xPWM, CWG, NCO, 2xCLC, PPS, IDLE/DOZE, PMD, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC16F KB / 256B EE / 256B 11x10b ADC, 5b DAC, 2xComp, 2xCCP, 2xPWM, CWG, NCO, 2xCLC, PPS, IDLE/DOZE, PMD, TEMP, SPI/I22C, EUSART 8 Pin 14 Pin 20 Pin 9
10 PIC16F176x/7x Analogově-digitální Rodina navržená pro spínané zdroje Vzorky: brzy Features & Memory Vzorky: nyní PIC16F KB / HEF / 2KB PIC16F KB / HEF / 2KB PIC16F KB / HEF / 1KB 28x10b ADC, 4x5b DAC, 4x10b DAC, 8xHSComp, 4xOPA, 4xPRG, 4xHLT, 3x16bTMR, 4xDSM, 4xCCP, 4xPWM, 4x16b PWM, ZCD, 4xCOG, 4xCLC, PPS, 2x100mA I/O, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC16F KB / HEF / 1KB PIC16F KB / HEF / 1KB PIC16F KB / HEF / 1KB PIC16F1764 7KB / HEF / 512B 8x10b ADC, 5b DAC, 10b DAC, 2xHSComp, OPA, PRG, 3xHLT, 3x16bTMR, DSM, CCP, PWM, 16b PWM, ZCD, COG, 3xCLC, PPS, 2x100mA I/O, TEMP, SPI/I22C, EUSART PIC16F1768 7KB / HEF / 512B 12x10b ADC, 2x5b DAC, 2x10b DAC, 4xHSComp, 2xOPA, 2xPRG, 3xHLT, 3x16bTMR, 2xDSM, 2xCCP, 2xPWM, 2x16b PWM, ZCD, 2xCOG, 3xCLC, PPS, TEMP, 2x100mA I/O, SPI/I22C, EUSART PIC16F1773 7KB / HEF / 512B 17x10b ADC, 3x5b DAC, 3x10b DAC, 6xHSComp, 3xOPA, 3xPRG, 4xHLT, 3x16bTMR, 3xDSM, 3xCCP, 3xPWM, 3x16b PWM, ZCD, 3xCOG, 4xCLC, PPS, 2x100mA I/O, TEMP, SPI/I22C, EUSART 20 Pin 28 Pin 14 Pin 40 Pin 10
11 PIC16F176x/7x pro SMPS 10-bit ADC (Up to 28 Channels) Program Memory mtouch Capacitive Sensing Up to 28 KB (16 KW Instructions) Voltage Reference ANALOG Self Read & Write Capabilities 5-bit / 10-bit DAC (Up to 4) High Speed Comparators (Up to 8) Data Memory (RAM) Zero Cross Detect 2 KB Linear Addressing 100 ma Current I/Os (2) Programmable Ramp Gen (Up to 4) Op Amps (Up to 4) DIGITAL PERIPHERALS WITH PERIPHERAL PIN SELECT CCP (Up to 4) CLC (Up to 4) (HLT) Hardware Limit Timer (4) 10-bit PWM (Up to 4) Data Signal Modulators (Up to 4) 16-bit PWM (Up to 4) EUSART SPI / I2C Complementary Output Generator (Up to 4) 11
12 PIC16LF156x Levná s podporou mtouch PIC16F KB / 0EE / 1KB 28x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP Features/Memory PIC16F KB / 0EE / 1KB 17x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP PIC16F KB / 0EE / 512B 17x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP PIC16LF KB / 0EE / 512B 23x 10-bit 2x A/D EUSART 2x MI2C/SPI 2x CCP PIC16F KB / 0EE / 256B 17x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP PIC16F KB / 0EE / 512B 28x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP PIC16LF KB / 0EE / 512B 34x 10-bit 2x A/D EUSART 2x MI2C/SPI 2x CCP K dispozici jsou aplikační poznámky a knihovna MLA Funkce z knihovny budou časem přesunuty do MCC PIC16F KB / 0EE / 128B 17x 10-bit A/D EUSART MI2C/SPI 2x CCP 28 Pin 40 Pin 12
13 PIC16F188xx pro všeobecné použití 13
14 PIC16F188xx Pro všeobecné použití Features & Memory Vychází z rodiny PIC16F183xx doplněná další piny, o nové periférie z PIC16F16xx a nové režimy běhu jádra PIC16F KB / 256B EE / 4KB PIC16F KB / 256B EE / 4KB PIC16F KB / 256B EE / 2KB PIC16F KB / 256B EE / 2KB PIC16F KB / 256B EE / 1KB PIC16F KB / 256B EE / 1KB 35x10b ADC22, 5b DAC, 2xComp, DSM, 2xPWM, 5xCCP, 3xCWG, NCO, 3x16TMR, 2xSMT, 3xHLT, WWDT, TEMP, CRC/SCAN, 4xCLC, ZCD, PPS, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, 2x(SPI/I22C) PIC16F KB / 256B EE / 512B 24x10b ADC22, 5b DAC, 2xComp, DSM, 2xPWM, 5xCCP, 3xCWG, NCO, 3x16TMR, 2xSMT, 3xHLT, WWDT, TEMP, CRC/SCAN, 4xCLC, ZCD, PPS, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, 2x(SPI/I22C) A/D převodník s matematickou jednotkou počítá průměr a zvyšuje rozlišení 28 Pin 40 Pin 14
15 A/D převodník s matematickou jednotkou Analog to Digital Converter with Computation Aproximační 10-bit ADC s automatickým zpracováním Matematické operace na naměřených datech Průměrování Filtrace (dolní propust/průměrování) Porovnání Oversampling (zvyšuje rozlišení N=22n, zvyšuje odstup od šumu 1/N atd.) N je počet vzorků, n je zvýšení rozlišení v bitech Pracuje nezávisle na jádře ADC with Computation Výhody Zrychluje matematické úlohy, které by zpracovával SW Snižuje odezvu na přerušení Zmenšuje velikost celkového kódu Zvyšuje účinnost Pracuje při spánku jádra Příklady použití Inteligentní snímače Úpravy signálu Calculation via Computation Relative Time ADC Calculation via Software Example: Traditional ADC versus ADC with Computation 15
16 PIC18FxxK40 Features & Memory Pro všeobecné použití PIC18F26K40 64KB / 1KB EE / 4KB 2xEUSART, 2x(SPI/I22C) PIC18F46K40 64KB / 1KB EE/ 4KB 2xEUSART, 2x(SPI/I22C) PIC18F66K40 64KB / 1KB EE/ 4KB PIC18F25K40 32KB / 256B EE / 2KB PIC18F45K40 32KB / 256B EE / 2KB 35x10b ADCC, 5b DAC, 2xComp, 2xPWM, 2xCCP, CWG, 3x16TMR, 3xHLT, WWDT, CRC/SCAN, MULT, ZCD, PPS, TEMP, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, SPI/I22C PIC18F65K40 32KB / 256B EE / 2KB 35x10b ADCC, 5b DAC, 3xComp, 2xPWM, 5xCCP, CWG, 4x16TMR, 4xHLT, DSM, 2xSMT, WWDT, ZCD, CRC/SCAN, MULT, PPS, TEMP, IDLE/DOZE, PMD, 5xEUSART, 2x(SPI/I22C) 40 Pin 64 Pin PIC18F24K40 16KB / 256B EE / 1KB 24x10b ADCC, 5b DAC, 2xComp, 2xPWM, 2xCCP, CWG, 3x16TMR, 3xHLT, WWDT, CRC/SCAN, MULT, ZCD, PPS, TEMP, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, SPI/I22C 28 Pin 16
17 PIC18FxxK42 Pro všeobecné použití Features & Memory 12bit -A/D s matematickou jednotkou více CIP periférií PIC18F25K42 32KB / 256B EE / 2KB PIC18F24K42 16KB / 256B EE / 1KB 24x12b ADCC, 5b DAC, 2xComp, 2x16b PWM, 4xPWM, 4xCCP, 3xCWG, NCO, 3x16TMR, 3xHLT, SMT, WWDT, CRC/SCAN, MULT, 4xCLC, ZCD, PPS, TEMP, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, Lite UART, SPI/I22C 28 Pin PIC18F45K42 32KB / 256B EE / 2KB 35x12b ADCC, 5b DAC, 2xComp, 2x16b PWM, 4xPWM, 4xCCP, 3xCWG, NCO, 3x16TMR, 3xHLT, SMT, WWDT, CRC/SCAN, MULT, 4xCLC, ZCD, PPS, TEMP, IDLE/DOZE, PMD, EUSART, Lite UART, SPI/I22C 40 Pin 64 Pin 17
18 Curiosity Nový způsob jak začít Integrovaný Programátor / Debuger Podpora 20, 14, 8 Prodává se s PIC16F1619 RN-4020 footprint Mikrobus footprint Ecosystem > 100 clicks $
19 Explorer 8 Rapid proof of concept platform Spojuje a rozšiřuje funkčnost vývojových desek PIC18 Explorer a PICDEM Lab 2 Podpora 6, 8, 14, 20, 28, 40 pinových DIP PIM moduly pro více pinů 2x Mikrobus headers 2x PMOD headers 19
20 Vylepšení ladění Zrychluje návrh Cenově výhodný ladící prostředek Plné trasování instrukcí nebo dat Ladění na pozadí Až 32 HW breakpointů Obvyklá cena $49.95 Podpora MPLABu Další vylepšení zdarma Podpora různých rodin PIC16F1 Domácí stránka:
21 Novinky - téma 8-bit MCU 16-bit MCU 32-bit MCU Změny u vývojových prostředků
22 dspic33evxxx s 5V napájením Vylepšení 5V napájení EEC Flash běh do 150 C 2 stínové s. registrů Windowed WDT Aplikace Řízení motorů Zpracování signálů Náročný podmínky Průmysl, geofyzikální a automobilové aplikace
23 dspic33evxxxgm Package 64-pin TQFP, QFN 44-pin TQFP, QFN 28-pin SOIC, SPDIP, QFN Part Number Flash dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB dspic33ev256gm KB dspic33ev128gm KB dspic33ev64gm KB CAN CAN - CAN - CAN -
24 dspic pro SMPS 3rd Generation Features/Memory 2nd Generation dspic33fj64gs 50 MIPS 32-64KB / 4-9KB pins High Res PWMs (1ns) 10-bit ADC (500ns) dspic33fj16gs 50 MIPS 6-16KB / KB pins High Res PWMs (1ns) 10-bit ADC (500ns) dspic33fj09gs 1st Generation 40 MIPS DP&L-optimized dspics 6-9KB / KB dspic30f pins 30 MIPS High Res PWMs (1ns) 6-12KB / B 10-bit ADC (500ns) pins High Res PWMs (1ns) 10-bit ADC (500ns) dspic33ep128gs8xx 70 MIPS, Live Update 128KB / 8KB pins, Dual CAN PWMs (1ns) dspic33ep64gs5xx ADC (300ns) 70 MIPS, Live Update 16-64KB / 2-8KB pins High Res PWMs (1ns) 12-bit ADC (300ns) 2014 dspic33ch128gs5xx 100+ MIPS, Live Update KB / 16KB pins, CAN Hi Res PWMs 12-bit ADC 4th Generation DP&L optimized dspics dspic33ep32gs2xx 70 MIPS 16-32KB / 2KB 28 pins High Res PWMs (1ns) 12-bit ADC (300ns) Higher performance (core & peripherals) Extra Register Sets Koncept Vývoj Novinka Výroba
25 dspic33epxgs5xx pro řízení SMPS SMPS PWM - 10 Channels (5 pairs) 1 ns Resolution 12-bit ADCs - 5 (Up to 22 Channels) 300 ns Latency 16-Bit ALU 16x16 Registers Barrel Shifter Analog Comp - 4 (with 12-bit DACs) 15 ns Response 17x17 MPY JTAG & EMU Address Generation Programmable Gain Amplifiers MHz BW 16 64KB Flash 8KB RAM (Dual Flash for Live Updates) Vylepšení SPI - 2 UART - 2 Input Capture - 4 Operating Voltage : 3.3V Output Compare - 4 Operating Temperature: -40 to 125C 16-bit Timers pin SOIC, QFN (6x6mm), uqfn (6x6mm, IPC9592B supported) 44-pin QFN (8x8mm), TQFP (10x10mm) 48-pin TQFP (7x7mm) 64-pin TQFP (10x10 mm) I2C - 2 with PMBus Support Aplikace Řízení zdrojů Zpracování signálů Peripheral Pin Select MEMORY BUS PERIPHERAL BUS dspic33 Core 70 MIPS Context Selected Regs Nové 12b. A/D 5x Diferenciální vstup Digitální filtrace Live Update Flash běh do 150 C 2 stínové s. registrů PGA zesilovače 15ns komparátory
26 dspic33epxgs2xx levnější verze GS5xx 16x16 Registers Barrel Shifter 17x17 MPY JTAG & EMU Address Generation MEMORY BUS 16 32KB Flash 2KB RAM SMPS PWM - 6 Channels (3 pairs) 1 ns Resolution 12-bit ADCs - 3 (12 Channels Total) 300 ns Latency Analog Comp - 2 (with 12-bit DACs) 15 ns Response Programmable Gain Amplifiers MHz BW Vylepšení SPI - 1 UART - 1 Input Capture - 1 Operating Voltage : 3.3V Operating Temperature: -40 to 125C I2C - 1 with PMBus Support Output Compare bit Timers pin SSOP & SOIC Peripheral Pin Select 16-Bit ALU PERIPHERAL BUS dspic33 Core 70 MIPS Context Selected Regs Diferenciální vstup Digitální filtrace Live Update Flash běh do 150 C 2 stínové s. registrů PGA zesilovače 15ns komparátory 28-pin QFN (6x6mm) 28-pin uqfn (4x4mm & 6x6mm IPC9592B supported) Aplikace Řízení zdrojů Zpracování signálů Nové 12b. A/D 5x
27 Nový A/D Higher Performance Každý s vlastním registrem výsledků Podpora diferenciálních vstupů Autonomní dig. komparátory PGA1 12-bit ADC PGA2 12-bit ADC Až 22 analogových vstupů Doba převodu 300 ns Rychlost až 16 Msps celkově pro 5 A/D Včasné přerušení Porovnává výsledky s mezemi a vyvolá přerušení při zadané události Snižuje zátěž MCU 12-bit ADC 12-bit ADC Hardware Oversampling Zvyšuje přesnost zvýšením počtu měření Například: 14-bit A/D převod se provádí za sekundu u jednoho ADC 12-bit ADC ADC Result Registers Dedicated register for each of the 22 analog inputs ADC Interrupts 22
28 Příklad: řízení 3P3Z ADC Trigger dspic33fj GS 50 MHz Overall Latency ADC 600 ns IS R PWM Update Compensator Calculations 1140 ns 100 ns 1.84 μs Net ISR Overhead: 43 ns dspic33ep GS 70 MHz ADC 300 ns ISR > 2X Faster 0.89 μs Compensator Calculations 543 ns Shorter Latency From: Faster ADC Early interrupt overlaps ISR overhead Context-selected registers Faster clock Latency
29 PIC24FJxxGB4xx se šifrovací jednotkou
30 MCC Vydání 2.10 podporuje Více jak 200 PIC16/18 a více jak 40 PIC24
31 Novinky - téma 8-bit MCU 16-bit MCU 32-bit MCU Změny u vývojových prostředků
32 32bitové MCU Dřív jsem si myslel, že 32bitová zařízení budou do roku 2025 minulostí. Nejen, že je teď zjevné, že tomu tak nebude, dokonce jsem se zmýlil tím nejhorším způsobem... A to proto, že všude tam, kde dnes máme 8bitové mikrokontroléry za pár korun s triviálními operačními systémy, budeme mít 32bitové mikrokontroléry za pár korun a na velkém množství z nich poběží Linux. Jak se blížíme k bodu, kdy nejdražší věcí na mikrokontroléru je jeho obal, tak už není důvod si nepořídit výkonné CPU se skutečným OS a minimalizovat čas strávený programováním toho zmetka. -- H. Peter Anvin - programátor jádra Linuxu, podílel se na CPU Transmeta atd. Blíží se doba mikrořadičů PIC32 s Linuxem. Pořád to bude jednočipové MCU.
33 PIC32 Features PIC32MK GP/MC 150 DMIPS / KB pins USB(2), CAN(4), OpA, DAC, Motor(2), EE PIC32MX1/2/5 66/83 DMIPS KB / 8-64KB pins USB, I2S, CTMU, PPS, CAN PIC32MM 37 DMIPS 32 64KB / 8KB pins, 4x4 QFN 12b ADC, I22S, PPS, CLC, Low Power 37 DMIPS PIC32MX1/2 66/83 DMIPS KB / 4-64KB pins USB, I2S, CTMU, PPS 66/83 DMIPS New PIC32MX5/6/7 105 DMIPS KB / KB pins USB, Ethernet, CAN PIC32MZ DA 330 DMIPS 512K-2MB/32MB DRAM 169/176/288 pins HS USB, CAN, Ether, Graphic, 12b ADC, DS New PIC32MZ EF FPU New 330 DMIPS PIC32MZ EC KB 330 DMIPS / 512KB pins / 512KB KB HS USB, CAN, pins Ethernet, Crypto, FPU HS USB, CAN, Ethernet, Crypto PIC32MX3/4 105/131/150 DMIPS KB / KB pins USB, I2S, CTMU, PPS 105/131/150 DMIPS 330 DMIPS
34 PIC32MZxxEFxx Ether net MAC Enc HS CA CA DM rypt US EBI SQI N 1 N 2 AC ion B HIGH SPEED BUS MATRIX System Resources Inst Cache MIPS microaptivetm WDT POR Reset Data Cache 32-bit CPU + DSP + DP PLL P O PO R RT T G F Peripheral Pin Select (PPS) RTCC P O R T E I2C 1-5 P O R T D PMP P O R T C SPI / I2S 1-6 P O R T B UART 1-6 P O R T A PWM / OC 1-9 JTAG 12-bit ADC 6 Modules Comparator x2 IC KHz Osc 512 KB SRAM Peripheral Bus (SYSCLK) TIMER MHz Osc 2 MB Flash Dual Panel Live Update Pre-fetch FPU BOR Reset Xtal Osc Bridge
35 PIC32MZxxEFxx Unikátní kombinace výkoného jádra, velké paměti a velkého množství periférií Jádro Warrior M-Class (Imagination) na 200MHz FPU podporuje single float (typ float) a double float (typ double) Až 2 MB Flash a 512 KB RAM Vysoká integrace periférií Dual-Panel Flash with Live Update Největší integrovaná paměť u PIC MCU Hi-Speed USB 10/100 Ethernet MAC 2 CAN 2.0b moduly 6 UART, 6 SPI / I²S, 5 I²C SQI (PIC MCU) A/D podobný u nejnovějšího dspic33epxxgs2xx Plně vybavená šifrovací jednotka Šifrovací jednotka s generátorem náhodného čísla (RNG) pro šifrování a dešifrování a autentifikaci (AES, 3DES, SHA, MD5, a HMAC)
36 PIC32MX1/2/5 se 64 a 100 piny
37 PIC32MX1/2/5 50MHz, 1.65 DMIP/MHz, 1 sada registrů 64 / 128 / 256 / 512 KB Flash 8 / 16 / 32 / 64 KB RAM 64 a 100 pinové pouzdro USB2.0 Device, Host, OTG Controller 5 UART, 4 SPI/I2S, 2 I2C CAN 2.0B AEC Q-100 Grade 2 (105 C) Výhody: Nižší cena než u současných typů CAN (MX5) 4x I2S modul sdílí se s SPI Až 48 vstupů pro A/D převodník Peripheral Pin Select (PPS) CTMU Dynamická spotřeba: 0,5mA/MHz 512KB / 64KB USB, CAN 64, 100-Pin 256KB / 64KB USB, CAN 64, 100-Pin 256KB / 16KB USB, CAN 64, 100-Pin 128KB / 32KB USB, CAN 64, 100-Pin 64KB / 8KB 64 - Pin 64KB / 16KB USB, CAN 64, 100-Pin Las Vegas Family MX1, MX2, MX5
38 Harmony
39 Konec Děkuji za vaši pozornost Miroslav Mácha
8-Bit MCU. Představení sloučení Přehled 8-bit MCU Novinky Vybrané nové periférie
8-Bit MCU Představení sloučení Přehled 8-bit MCU Novinky Vybrané nové periférie Přehled rodin MCU 2 Historie 3 Zvýšení investic Expand 8-bit product development Continued investment in PIC MCU development
Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru
Microchip. PICmicro Microcontrollers
Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh
Přednáška , kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1
Přednáška 10 2012, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření,, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat.
Úvod do mobilní robotiky NAIL028
md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor08/cs 6. října 2008 1 2 Kdo s kým Seriový port (UART) I2C CAN BUS Podpora jednočipu Jednočip... prostě jenom dráty, čti byte/bit, piš byte/bit moduly : podpora
TEMPO průmyslový panelový počítač
TEMPO průmyslový panelový počítač ELSACO, Jaselská 177, 280 00 Kolín, CZ http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz stručné představení struktura toku informací v technologických sítích prezentace dat
FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY
FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY 1 Trocha historie: Freescale Semiconductor, Inc. byla založena v roce 2004 v Austinu v Texasu jako samostatná společnost, jelikož po více jak 50 byla součástí Motoroly.
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.
Novinky - téma. Micrel koupen Microchipem MEMS oscilátory Spínané měniče LDO RF obvody a další
Novinky - téma Micrel koupen Microchipem MEMS oscilátory Spínané měniče LDO RF obvody a další LDO po spojení Type Max Input Voltage < 100 ma ~ 150 ma Single Single Dual ~ 200 ma Single Dual ~ 300 ma Ouput
APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX
David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli
Mikrořadiče společnosti Atmel
Mikrořadiče společnosti Atmel Společnost Atmel je významným výrobcem mikrořadičů (MCU) na trhu. Svou produkci v této oblasti člení do čtyř větších skupin: mikrořadiče pro bezdrátové technologie, architekturu
32bitové mikrořadiče 1
3bitové mikrořadiče 1 PIC3 Jádro MIPS M4K nebo nové microaptiv Paměť flash od 16KB do 1KB a nově do MB Paměť RAM od 4KB do 18KB a nově do 1KB Pinově kompatibilní a softwarově s PIC4 Softwarově na úrovni
Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001
Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou
MIKROPROCESORY 16-BITOVÉ MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001
MIKROPROCESORY 16-ITOVÉ MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 PIC 24 Šestnáctibitové mikroøadièe, pamì Flash x 24bitù, ICSP, ICD Typ Flash RAM EEPROM I / O èítaèe ADC komp. serial I/O výkon pin K K 8 bit 16 bit
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
Arduino Martin Friedl
Arduino Martin Friedl 1 Obsah Materiály Vlastnosti Programování Aplikace 2 Co je to Arduino? Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na uživatelsky jednoduchém hardware a software. Arduino
Mikroprocesory Z8Encore! firmy ZiLOG
Mikroprocesory Z8Encore! firmy ZiLOG vypracoval: Lukáš Ručkay ročník: 5. v Praze 6.5.2004 ZiLOG Historie osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů ZiLOG Americká firma ZiLOG vstoupila na trh mikroprocesorů
Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)
Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry ATMEL Vývojové prostředí AVR Studio Vývojové prostředí Win. AVR Vývojové prostředí BASCOM AVR Universalne vývojové prostředí
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
FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX
TriggerBox Souhrn hlavních funkcí Synchronizace přes Ethernetový protokol IEEE 1588 v2 PTP Automatické určení možnosti, zda SyncCore zastává roli PTP master nebo PTP slave dle mechanizmů standardu PTP
Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně
Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud)
Paměť počítače Paměť je nezbytnou součástí jakéhokoli počítače. Slouží k uložení základních informací počítače, operačního systému, aplikačních programů a dat uživatele. Počítače jsou vybudovány z bistabilních
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
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD - CZ.1.07/2.2.00/15.0463 MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA LEKCE 1 Ing. Daniel Zuth, Ph.D. 2012 ÚVODNÍ HODINA DO PŘEDMĚTU MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA OBSAH Úvod
Procesory pro vestavné aplikace přehled
Procesory pro vestavné aplikace přehled v. 2013 A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, A4M38AVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Mikroprocesory pro vestavné aplikace rysy Široké spektrum
Hardware pro IoT. Neúplný a subjektivní přehled malých počítačů. vhodných na hraní, kterému se dnes honosně říká. Internet Věcí (Internet of Things)
Neúplný a subjektivní přehled malých počítačů vhodných na hraní, kterému se dnes honosně říká Internet Věcí (Internet of Things) 1 Internet of Things buzzword jak vyšitý velká věc, která nebude vidět do
ARDUINO L02. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce
ARDUINO L02 Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl Připraveno pro kroužek robotiky JAOS Arduino programování a robotika dětský vzdělávací kroužek JAOS 2 OPAKOVÁNÍ co je to Arduino a k čemu
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
Náplň přednášky 1. Vestavěný systém Výrobci technických řešení Mikrokontroléry ARM NXP Kinetis KL25Z Rapid prototyping Laboratorní vývojová platforma
4 Přednáška 1 Náplň přednášky 1 Vestavěný systém Výrobci technických řešení Mikrokontroléry ARM NXP Kinetis KL25Z Rapid prototyping Laboratorní vývojová platforma 5 www.vsb.cz Vestavěný řídicí systém Anglicky:
Jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry)
Počítačové systémy Jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry) Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/17- Západočeská univerzita v Plzni Co je mikrokontrolér integrovaný obvod, který je často součástí
Specifikace - SHARK. Projekt: procesorová deska s MPC 52000
Specifikace - SHARK Projekt: procesorová deska s MPC 52000 1 z 16 Obsah 1. Popis zařízení... 3 1.1. Terminologie a zkratky... 3 1.2. Blokové schéma... 4 1.3. Specifikace jádra systému... 4 1.3.1. Procesor...
MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika
MSP 430F1611 Charakteristika Mikroprocesor MSP430F1611 je 16 bitový, RISC struktura s von-neumannovou architekturou. Na mikroprocesor má neuvěřitelně velkou RAM paměť 10KB, 48KB + 256B FLASH paměť. Takže
VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš
VINCULUM VNC1L-A Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš Osnova Úvod Základní specifikace obvodu Blokové schéma Firmware Aplikace Příklady příkazů firmwaru Moduly s VNC1L-A Co to je? Vinculum je nová rodina
Čítače Přednáška 10 (11)
Čítače Přednáška 10 (11) 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti použití čítačů
Měřicí automatizované systémy
Měřicí automatizované systémy Jednotlivé přístroje PXI systém VXI systém Měřicí automatizované systémy Nároky na měřicí systém provoz laboratoř zpracování dat jednoúčelové rozsáhlé typ automatizace jednoúčelové
Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ
Obsah 1 Základní popis...17 2 Uspoøádání pamìti...27 3 PORTY...45 4 Pamì EEPROM a FLASH...58 5 Èasové moduly...65 6 Funkèní moduly CAPTURE/COMPARE/PWM (moduly CCP1/CCP2)...80 7 Modul synchronního sériového
) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje
zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného
Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1
Přednáška - Čítače 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A3B38MMP, 2013, J.Fischer,
Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1
Literatura: Měřicí systémy Haasz,V.-Roztočil,J.-Novák,J.: Číslicové měřicí systémy.vydavatelství ČVUT, Praha 2000. Obsah Úvod Systémy složené z autonomních přístrojů a modulů Seriová rozhraní Paralelní
Úvod do mobilní robotiky AIL028
md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 11. října 2007 1 Definice Historie Charakteristiky 2 MCU (microcontroller unit) ATmega8 Programování Blikání LEDkou 3 Kdo s kým Seriový port (UART)
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
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
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice. Michal Bastl A2/713a
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Aplikace Embedded systémů v Mechatronice Obsah přednášky: Opakování Rekapitulace periferii GPIO TIMER UART Analogově-digitální převod ADC periferie PIC18 Nastavení
ETC Embedded Technology Club setkání
ETC Embedded Technology Club setkání 13.12. 2016 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 13.12.2016, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Plán činnosti Výklad
A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Přednáška 1. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška 1 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer 1 Náplň HW návrh vestavěných systémů, komponenty a jejich využití, procesor jako součástka Logické obvody a jejich vlastnosti z hlediska spolupráce
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
PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor
PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou
Nejčastěji pokládané dotazy
Nejčastěji pokládané dotazy www.snailinstruments.com www.hobbyrobot.cz Co je kontrolér PICAXE? Kontrolér PICAXE je mikroprocesor z rodiny PIC, vyráběné firmou Microchip, který byl při výrobě naprogramován
Mikrořadiče fy ATMEL
Mikrořadiče fy ATMEL Struktura mikrořadičů fy ATMEL progresivní typy AVR je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala i překladačům vyšších programovacích jazyků, zejména široce používaného jazyka C. Optimalizované
A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů
Deska obsahuje osm samostatných galvanicky oddělených vstupních A/D převod-níků pro měření stejnosměrných proudových signálů 0(4) 20 ma z technologických převodníků a snímačů a čtyři samostatné galvanicky
Řídicí a monitorovací systém pro akvária. Lukáš Kratina
Řídicí a monitorovací systém pro akvária Lukáš Kratina Freescale Technology Application 2013-2014 1 Úvod Na to jak je akvaristika rozmanitá, kolik faktorů ovlivňuje správný chod akvária a zejména kolik
Vývojové kity Mega48,
Vývojové kity Mega48, Mega48 Mega48X a Mega328 Ucelená řada ada vývojových kitů s obvody ATmega48 a ATmega328 je vhodná jak pro výukové účely ely a seznámení se s funkcemi mikrokontrolér mikrokontrolérů,
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
ARDUINO L01. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce
ARDUINO L01 Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl Připraveno pro kroužek robotiky JAOS Arduino programování a robotika dětský vzdělávací kroužek JAOS 2 CO JE TO ARDUINO? krátké zastavení
Architektura počítače
Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích
ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK ±30 mv až ±12 V DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 16 analogových vstupů Měření stejnosměrných napěťových signálů Základní rozsahy ±120mV nebo ±12V Další rozsahy ±30mV nebo ±3V Rozlišení 16 bitů Přesnost 0,05% z rozsahu
Digitální řízení spínaných zdrojů
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Digitální řízení spínaných zdrojů Učební texty k semináři Autoři: Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Semiconductor, Rožnov p. R.) Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Semiconductor,
Pedstavení procesor s architekturou ARM
Pedstavení procesor s architekturou ARM Referát Pokroilé architektury poíta Jan Bartošek bar712 Úvodem AT91SAM (tj. AT91 Smart ARM-based Microcontrollers) od spolenosti Atmel je 32bitová ada RISC mikroprocesor
Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky
Paměti Flash K.D. - přednášky 1 Základní charakteristiky (Flash EEPROM): Přepis dat bez mazání: ne. Mazání: po blocích nebo celý čip. Zápis: po slovech nebo po blocích. Typická životnost: 100 000 1 000
Direct Digital Synthesis (DDS)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory
Procesor z pohledu programátora
Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér
ETC Embedded Technology Club setkání
ETC Embedded Technology Club setkání 2.5. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 14. 2.5.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Skupina 1: operační
V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Úvod do mikrokontrolérů ATMEL AVR Konkrétn. ATmega. Martin Pokorný 31SCS 2004
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Úvod do mikrokontrolérů ATMEL AVR Konkrétn tně klonů řady ATmega Martin Pokorný 31SCS 2004 ÚVOD Rodina mikrokontrolérů
MPLAB Harmony. Idea Instalace. Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony
MPLAB Harmony Idea Instalace Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony Harmony Komplexní vývojové prostředí Pružný a robustní framework (aplikační
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA 9 Událostní systém 9.1 Události Síť ERN Časování událostí Filtrace
Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Mikroprocesorová
Pokročilé architektury počítačů
Pokročilé architektury počítačů Architektura paměťového a periferního podsystému České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická A4M36PAP Pokročílé architektury počítačů Ver.1.00 2010 1 Motivace
Univerzální řídící modul LePIC
Středoškolská odborná činnost Obor: 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Univerzální řídící modul LePIC Autor: Tomáš Lepič Třída: D/IT4 Škola: Střední škola spojů a informatiky Bydlinského
AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 -
AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB Rozsah CPU: od nejslabších až k nejvýkonnějším Výkon
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,
Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88
Mikrokontrolery Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Texty sestavili Petr Nejedlý a Lukáš Čížek, 4EA, 2013 Vlastnosti a funkce: Atmega 328 Flash 32Kbyte Max. Frequence 20Mhz SRAM 2Kbyte EEPROM 1024 byte
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)
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
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený
ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 24.10. 2017 zahájení druhého ročníku Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3_2roč. 24.10.2017, ČVUT- FEL, Praha
Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec. leos.kafka@utia.cas.
Technická zpráva Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec leos.kafka@utia.cas.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Popis modulů... 2 2.1 LCD...
Váš inteligentní dům...
Home automation System Popis systému Systém pro řízení technologických procesu a sběr dat. Je modulární a použitelný od nasazení v jednoduchých aplikací typu řízení bytu až po měření a regulaci rozsáhlých
CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0 ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace
A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení 6 analogových vstupů Připojení 2 analogových výstupů Měření a simulace stejnosměrných proudových signálů Vstupní rozsahy 0 ma, 0 ma Výstupní rozsah 0 24mA Rozlišení vstupů
Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole
Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole Diplomová práce, 8.6. 2011 Bc. Jan Šváb ČVUT Praha, Fakulta Elektrotechnická Obsah prezentace Motivace HW řešení modulu FPGA konfigurace Klíčové
External ROM 128KB For Sinclair ZX Spectrum
External ROM 8KB For Sinclair ZX Spectrum ersion.0 CSS Electronics (c) 07 RESET NMI ERD0RSZ 0n 0K 00n 00n 00n 00u/6 SN7N N8 7C00A GAL68 N369A 680R 56R 680R 8A 8B 7A 6A 5A A 3A 7B 6B 5B B 3B A A 0A 9A 8A
PXI (a PXIe) National Instruments: šasi s kontrolérem a několika moduly. (obr. National Instruments)
PXI (a PXIe) National Instruments: šasi s kontrolérem a několika moduly (obr. National Instruments) PXI PCI extension for Instrumentation Základem je sběrnice PCI (resp. varianta CompactPCI) Autokonfigurační
Systém přerušení. Algoritmizace a programování. Struktura počítače - pokračování. Systémová struktura počítače pokrač.
Algoritmizace a programování Struktura počítače - pokračování České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Systémová struktura počítače pokrač. Systém přerušení A8B14ADP
Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4
Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 kompletní popis protokolu 4. ledna 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU M O DBUS RTU Katalogový list Vytvořen: 7.9.2007 Poslední
SYSTÉMY NAČIPU MI-SOC
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYSTÉMY NAČIPU MI-SOC doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii ČVUT v Praze Hana Kubátová
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv
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:
Návrh konstrukce odchovny 2. dil
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s
STEP 7 Basic V11 S firmware V2.0. Červen 2011
STP 7 Basic V11 S7-1200 firmware V2.0 Červen 2011 Ondřej Rakušan SIMATIC S7-1200, S7-200, LOGO! A&D IA AS Siemensova 1 155 00 Praha 13 Tel: +420 233 032 470 -Mail: ondrej.rakusan@siemens.com Web: www.siemens.cz/micro
Snížení příkonu MCU. Vybavení pro MCU. Snížení příkonu MCU. Možnosti snížení příkonu
Vybavení pro snížen ení příkonu MCU K.D. - přednášky 1 Možnosti snížení příkonu Snížení frekvence hodin procesoru a periferií. Programové odpojování periferií. Režim Idle. Režim Power Down. Snížení napájecího
Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje
Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány
ETC Embedded Technology Club setkání zahájení druhého ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 10.10. 2017 zahájení druhého ročníku Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 1_2r 10.10.2017, ČVUT- FEL, Praha
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
Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart
Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart Modře podsvětlený LCD pro lepší čitelnost Podpora všech funkcí včetně speciálních Maximálně 700 funkčních bloků v programu
PROCESORY. Typy procesorů
PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost
Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list
On-line datový list Objednací informace A PRO MĚŘENÍ PLYNU TRAZVUKOVÝCH PLYNOMĚRŮ OD SPOB SICK C D Popis produktu E F Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se
Paměti Josef Horálek
Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární
DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Připojení analogových vstupů Doba převodu A/D ms Vstupní rozsah ±ma, ±ma DC Rozlišení vstupů bitů Přesnost vstupů 0,0% z rozsahu Galvanické oddělení vstupů od systému a od sebe
karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací
Ústav fyziky a měřicí techniky 4. 10. 2009 Obsah Měřicí Měřicí Zařízení sloužící pro přímé měření či generování signálu počítačem. Měřicí umožňují zapojení počítače přímo do procesu a spolu s vhodným programovacím
Přednáška - A3B38MMP Procesory s jádrem ARM. A3B38MMP 2015, J. Fischer, kat. měření, ČVUT-FEL Praha 1
Přednáška - A3B38MMP Procesory s jádrem ARM. A3B38MMP 2015, J. Fischer, kat. měření, ČVUT-FEL Praha 1 ARM - historie ARM - RISC procesory (původ britská firma Acorn, procesory - stolní počítače později
Algoritmizace a programování
Algoritmizace a programování Struktura počítače - pokračování České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Systémová struktura počítače pokrač. Systém přerušení A8B14ADP