Читаем Электроника для начинающих полностью

• Вы можете также использовать 7 двухбайтовых переменных с обозначениями от w0 до w6. Буква «w» означает «word» (слово). Каждая их них может иметь значение в диапазоне от 0 до 65 535.

• Переменные «b» занимают ту же часть памяти, что и переменные «w». Таким образом:

— переменные b0 и b1 используют те же самые байты, что и переменная w0;

— переменные b2 и b3 используют те же байты, что и переменная w1;

— переменные b3 и b4 используют те же байты, что и переменная w2;

— переменные b5 и b6 используют те же байты, что и переменная w3;

— переменные b7 и b8 используют те же байты, что и переменная w4;

— переменные b9 и b10 используют те же байты, что и переменная w5;

— переменные b11 и b12 используют те же байты, что и переменная w6;

— переменные b13 и b14 используют те же байты, что и переменная w7.

Поэтому, если вы применяете в качестве переменной w0, то не можете использовать переменные b0 или b1. Если вы используете переменную b6, то не можете использовать переменную w3 и т. д.

• Значения переменных хранятся в оперативной памяти и пропадают, когда напряжение питания отключается.

• Программа хранится в энергонезависимой памяти, поэтому остается в микросхеме, когда отключается ее источник питания.

• В технических характеристиках производителя утверждается, что энергонезависимая память допускает до 100 000 циклов перезаписывания.

• Если вы хотите подсоединить переключатель или кнопку к выводу микросхемы и использовать их для ввода входного сигнала, то вы должны добавить согласующий резистор с сопротивлением 10 кОм между выводом и отрицательным выводом источника питания, чтобы поддерживать на выводе низкий логический уровень, когда переключатель или кнопка разомкнуты. На рис. 5.142 показано подключение согласующих резисторов при использовании однополюсного однопозиционного переключателя или кнопки.



Рис. 5.142.Микроконтроллер PICAXE может откликаться на состояние переключателя или кнопки, подключенной к любому из его выводов, который может использоваться для приема входных сигналов. Резистор с сопротивлением 10 кОм должен применяться для согласования сигналов на выводе, когда контакты переключателя или кнопки размыкаются. В противном случае вы можете получить непредсказуемые результаты


• Если между логическими выводами 1, 2 или микроконтроллера PICAXE 08M и отрицательным выводом источника питания подключен переменный резистор, то микроконтроллер может измерять его и «решать», что делать. Это называется функцией «аналого-цифрового преобразования», которое рассмотрено в нашем следующем эксперименте.


Эксперимент 35. ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОГО МИРА


Нам часто нужно, чтобы микроконтроллер измерял что-нибудь и отображал это соответствующим способом. Например, он может измерять низкую температуру и подавать сигнал тревоги, как я это предлагал в примере, который приводил ранее.

Микроконтроллер PICAXE имеет три аналого-цифровых преобразователя (АЦП), которые встроены и которые доступны через логические выводы 1, 2 и 4, как это показано на рис. 5.137–5.138.

Наилучший способ их использования — это подача напряжения величиной от 0 до 5 В. В данном эксперименте я покажу вам, как откалибровать зависимость выходного кода микроконтроллера от сопротивления.

Вам понадобятся:

1. Подстроечный потенциометр с сопротивлением 2 кОм. Количество — 1 шт.

2. Микроконтроллер PICAXE 08M, а так же соответствующие USB-кабель и разъем (гнездо). Количество — по 1 шт. каждой позиции.


Порядок действий

Возьмите такой же подстроечный потенциометр, который вы использовали в эксперименте 32, и подсоедините его центральный вывод к логическому выводу 2 (вывод 5 микросхемы) микроконтроллера PICAXE.

Другие два вывода подстроечного потенциометра с сопротивлением 2 кОм подключены соответственно к минусовому и плюсовому выводу источника питания. Таким образом, в зависимости от того, в каком положении находится подстроечный потенциометр, логический вывод микроконтроллера PICAXE напрямую подключен к плюсовому выводу источника (это один конец шкалы) или напрямую к плюсовому выводу (это другой конец шкалы) или может находиться в некотором промежуточном состоянии. Обратитесь к рис. 5.143, где приведена измененная схема, и к рис. 5.144 с фотографией собранной схемы, выполненной на макетной плате.



Перейти на страницу:

Все книги серии Электроника

Твой первый квадрокоптер: теория и практика
Твой первый квадрокоптер: теория и практика

Детально изложены практические аспекты самостоятельного изготовления и эксплуатации квадрокоптеров. Рассмотрены все этапы: от выбора конструкционных материалов и подбора компонентов с минимизацией финансовых затрат до настройки программного обеспечения и ремонта после аварии. Уделено внимание ошибкам, которые часто совершают начинающие авиамоделисты. В доступной форме даны теоретические основы полета мультироторных систем и базовые понятия работы со средой Arduino IDE. Приведено краткое описание устройства и принципа работы систем GPS и Глонасс, а также современных импульсных источников бортового питания и литий-полимерных батарей. Подробно изложен принцип работы и процесс настройки систем, OSD, телеметрии, беспроводного канала Bluetooth и популярных навигационных модулей GPS Ublox. Рассказано об устройстве и принципах работы интегральных сенсоров и полетного контроллера.Даны рекомендации по подбору оборудования FPV начального уровня, приведен обзор программ дня компьютеров и смартфонов, применяемых при настройке оборудования квадрокоптера.Для читателей, интересующихся электроникой, робототехникой, авиамоделизмом

Валерий Станиславович Яценков

Развлечения
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника