На нашем сайте вы можете читать онлайн «Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Техническая литература. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы

Дата выхода
06 апреля 2023
Краткое содержание книги Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Сергей Александрович Евдокимов) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
В этих трудах содержится возможности и преимущества использования платформы, используя низкоуровневый язык программирования. В частности, определяются перспективы использования микропроцессорной платформы во время учебного процесса. По результатам работы были созданы уникальные, разнообразные стенды, которые можно использовать в дальнейшем. При изучении данной книги — на практическом уровне все достаточно детализировано описывается и понятно объясняется.
Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Лабораторные стенды в рамках исследований и экспериментов. Разработка на основе аппаратно-вычислительной платформы без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
– На плату Arduino можно подать напряжение от 7 до 12В (к примеру 79-вольтовый крона, 12в в автотранспорте.) Стабилизатор не нужное напряжение выгрузит, а ровно 5В пойдет на МК.
– USB-UART преобразователь для того, чтобы можно было через МК обращаться к компьютеру по USB. У МК уже есть UART, а вот USB – не имеет.
И так, для реализации данного небольшого проекта нужно.
Узлы, необходимые для подключений:
Рисунок 2.2.3 – 1 RGB светодиод длина 10 мм
Рисунок 2.2.4 – 3 резистора на 270 ? (фиолетовая, красная и коричневая полоска)
Резистор можно использовать до 1 кОм (сопротивление), но при этом с повышенным сопротивлением светодиоды светятся не так уж ярко.
Рисунок 2.2.5 – 1 Breadboard
Рисунок 2.2.6 – 3 Коннектори
Рисунок 2.2.7 – 1 плата Arduino Uno R3 или аналог
Рисунок 2.2.8 – Схема соединений
На примере будет отправляться полученные данные с переменного резистора в порт через ПК.
Также к данному интерфейсу можно подключить ещё датчики, к например аналоговый стек, инфракрасный дальномер, датчик температуры, фоторезистор, фотодиод, и т. д.
2.3. Технический проект
2.3.1 Общая структура системы цифровой обработки RGB светодиода
Схема для подключения:
В RGB светодиода есть четыре ножки: по 1 положительному контактику на соотвествующий светодиод и 1 общий контакт, на который подключат все полюсы светодиодов (отрицательные аноды).
Рисунок 2.3.1.1 – Схема RGB-светодиодов
На RGB светодиоде общий анод определяется 2 по длине контакта. Данный контакт подключаем к GND («земля»). Для каждого по отдельности светодиода нужно свой резистор на 270 Ом для предотвращения возможного протекания чересчур больших токов.
Этот резистор устанавливается в цепь между катодом (зеленый, красный, синий) и управляется через пины на плате Arduino.
Рисунок 2.3.1.2 – Схема соединений RGB-светодиодов
Когда используем RGB-светодиодиод (с общим анодом), а не катода общего, то длинный контакт на светодиоде может подклчится к пину +5 V а не к GND.
Рисунок 2.3.1.2 – Внешний вид макета
2.3.2 Связь Arduino з ПК
На рис. 2.3.2.1 показано: вариант отображения контроллера на плате Arduino.







