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Equipamento de treinamento elétrico

Kit inovador de desenvolvimento de experimento PIC Equipamento didático Equipamento de laboratório elétrico

Item número.: TB230621S45
Kit de desenvolvimento de experimento inovador TB230621S45 PIC Equipamento didático Equipamento de laboratório elétrico
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Descrição
TB230621S45 PIC Kit de desenvolvimento de experimento inovador Equipamento didático Equipamento de laboratório elétrico
I. Visão geral
Com base na série de microcomputadores de chip único Keil C, concentre-se na aplicação das funções do próprio microcomputador de chip único e reflita totalmente as características do chip único. O circuito experimental funcional básico adota um método de design integrado, e o circuito experimental inovador e expandido adota um método de módulo independente. Quando necessário, é conectado à placa principal, levando em consideração a verificação da demonstração. Experiências sexuais, tendo em conta as necessidades de concepção abrangente e experiências de investigação inovadoras. A placa-mãe vem com uma interface de download de programação da CPU. É uma nova plataforma de ensino experimental de microcomputador de chip único que integra programação, download e depuração com forte flexibilidade. É adequado para estudantes de todos os níveis conduzirem experimentos e inovações nos princípios e aplicações de microcomputadores de chip único.
2. Principais características técnicas
1. Suporta desenvolvimento experimental de múltiplas CPUs, incluindo 51, MSP430, AVR, PIC, STM32 e outros microcomputadores de chip único. Cada módulo de CPU possui tamanho e interface uniformes e compartilha uma placa base experimental. Ele suporta Keil C e fornece instruções experimentais detalhadas. Sistema de núcleo de chip único padrão 51.
2. Os módulos funcionais são completamente independentes
De acordo com a nossa experiência de desenvolvimento ao longo dos anos, e ouvindo as sugestões da maioria dos usuários, esta placa de desenvolvimento adota o conceito mais recente - cada
Os módulos funcionais são totalmente independentes e não interferem entre si, reduzindo mal-entendidos de programação para iniciantes. A placa é rica em recursos e interfaces de hardware experimentais, e todas as portas de E/S estão abertas para o mundo exterior. Você pode simplesmente usar a tampa de curto-circuito para conexão de recursos padrão (conveniente para iniciantes usarem diretamente) ou retirar a tampa de curto-circuito e usar fios Dupont para conectar qualquer linha de porta de E/S do microcontrolador, fácil de construir seu circuito próprio.
3. Cooperando com um grande número de rotinas experimentais cuidadosamente preparadas por nossa empresa, os usuários podem compreender rapidamente o princípio do microcomputador de chip único e sua tecnologia de interface prática. Ao mesmo tempo, pode fortalecer a compreensão dos iniciantes sobre o circuito de hardware da placa-mãe e familiarizar-se com o circuito de hardware o mais rápido possível. Como cada módulo funcional é projetado de forma independente, vários microcomputadores de chip único podem ser usados diretamente sem a necessidade de um segundo investimento.


4. Todo o hardware na configuração detalhada de hardware abaixo está integrado em uma placa principal, que é estável e confiável, fácil de operar e também conveniente para gerenciamento de laboratório.
3. Configuração detalhada de hardware
(Todo o hardware a seguir está integrado em uma placa principal, nenhuma expansão externa é necessária e todos os itens experimentais a seguir são concluídos, o que é conveniente para o gerenciamento do laboratório)
3.1 Módulo de circuito básico
3.1.1 Módulo de luz de água monocromática: 8 luzes LED verdes brilhantes, usadas para experimentos de luz de água.
3.1.2 Módulo de luz de água corrente de duas cores: 6 luzes LED em linha de alto brilho, três cores de vermelho, amarelo e verde, usadas para experimentos de semáforos.
3.1.3 Módulo de luz LED de duas cores: luz LED em linha de duas cores vermelha e verde, usada para design de caneta lógica simples.
3.1.4 Módulo de tubo digital de 8 bits: 2 tubos digitais de ânodo comum quatro em um, 2 chips de driver 74HC595, usados para experimentos de exibição de relógio.
3.1.5 Módulo de tubo digital de 1 dígito: um tubo digital de 8 segmentos, ânodo comum, 0,56 polegadas, usado para o experimento de reconhecimento de tubo digital.
3.1.6 Módulo de matriz de pontos vermelho e verde: três chips de driver 74HC595, um display de matriz de pontos vermelho e verde, display LED para caracteres e chinês.
3.1.7 Módulo de tela de cristal líquido LCD1602: interface de tela de cristal líquido LCD1602 padrão, uma tela de cristal líquido LCD1602 com luz de fundo, usada para experimentos de exibição de cristal líquido de caracteres.
3.1.8 Módulo LCD LCD12864: Interface LCD LCD12864 padrão, suporta telas LCD seriais e paralelas, usadas para imagem e exibição chinesa.
3.1.9 Módulo de exibição OLED: tela LCD OLED de 0,96 polegadas, tela 128 * 64, usada para aprendizado de aplicação da nova tela LCD OLED de exibição.
3.1.10 Módulo de tela colorida TFT: A interface da tela colorida suporta TFT de 8 e 16 bits, suporta controle de tela de toque e possui um interruptor de luz de fundo. Suporta tela colorida de 2,8 polegadas com função de tela sensível ao toque, 262 mil cores, terminal de dados de 8 bits.
3.1.11 8 botões independentes: 8 botões independentes com resistores pull-up.


3.1.12 Teclado matricial 4X4: teclado matricial com 4 linhas e 4 colunas, 16 teclas no total, com resistores pull-up.
3.1.13 Joystick de cinco direções: um joystick de cinco direções com cinco direções: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e para o centro.
3.1.14 Módulo de campainha: campainha passiva
3.1.15 Módulo de relógio DS1302: chip DS1302, o módulo possui um suporte de bateria traseiro.
3.2 Módulo Sensor
3.2.1 Módulo DS18B20 bidirecional: Interface do sensor de temperatura DS18B20 bidirecional.
3.2.2 Módulo sensor fotossensível: comparador LM393 integrado, resistor de tensão de referência ajustável, interface de saída analógica, interface de saída digital, luz LED indicadora analógica, fotodiodo de suporte, fotorresistor e outros dispositivos de comutação fotoelétrica.
3.2.3 Módulo sensor de chama: comparador LM393 integrado, resistor de tensão de referência ajustável, interface de saída analógica, interface de saída digital, luzes LED indicadoras analógicas, sensor de chama de suporte.
3.2.4 Módulo sensor Hall: comparador LM393 integrado, resistor de tensão de referência ajustável, interface de saída analógica, interface de saída digital, luzes LED indicadoras analógicas, sensor Hall de suporte.
3.2.5 É possível configurar módulos transmissores sem fio, sensores RFID, etc. (configurar arbitrariamente vários sensores de acordo com as necessidades do usuário).
3.3 Módulo de controle elétrico
3.3.1 Interface de motor DC de 1 canal: chip de driver ULN2003. Velocidade totalmente ajustável, interface de motor de dupla função de direção ajustável.
3.3.2 Interface de motor de passo de 1 via: chip de driver ULN2003. Interface de motor de passo padrão de 5 fios e 4 fases.
3.3.3 Relé bidirecional: chip driver ULN2003. Dois relés de 5V, dois terminais 3P.
3.4 Módulo de transmissão e armazenamento de dados
3.4.1 Porta serial de 2 vias: chip SP3232, tensão de trabalho de + 3,0 V-+ 5 V, um soquete de porta serial macho, um soquete de porta serial fêmea e quatro luzes indicadoras de status.
3.4.2 Módulo de armazenamento AT24C02: Chip AT24C02.
3.4.3 Módulo de entrada analógica: entrada 0V-5V ajustável, resistência 0R-10K ajustável.
3.4.4 Módulo serial-paralelo: chip 74HC164.
3.4.5 Módulo paralelo-serial: chip 74HC165.
3.4.6 Módulo de cartão SD: slot de cartão SD padrão, controle SPI, modo de transmissão de 4 bits.
3.4.7 Módulo MAX485: chip MAX485, 1 conjunto de saída de terminal 2P, 1 conjunto de saída de pino.
3.4.8 Módulo de emissão infravermelha: Diodo emissor infravermelho.
3.4.9 Módulo receptor infravermelho: Cabeça receptora integrada infravermelha HX838.
3.4.10 Módulo PCF8591 AD/DA: chip PCF8591, 4 entradas analógicas, 1 saída analógica, comunicação IIC.
3.4.11 Módulo de trava: chip de trava 74HC573, compatível com CMOS padrão.
3.4.12 Decodificador três-oito: chip 74LS138, nível TTL.
3.4.13 Interface de expansão da placa principal: duas fileiras de soquetes de interface 20P, duas fileiras de pinos de expansão IO 20P.
3.5 Módulo de Potência
3.5.1 Circuito de alimentação 3V3: chip regulador LM1117-3V3.
3.5.2 Módulo de fonte de alimentação 1V8: chip regulador de tensão LM1117-1V8.
3.5.3 Saída da fonte de alimentação: fonte de alimentação GND / 5V / 3V3 / 1V8 para cada grupo, cada grupo possui 6 terminais.
3.5.4 Fusível de autorrecuperação: desconecte a corrente 300ma.
3.5.5 Nome do módulo: Interface USB, mini USB, tipo A fêmea, D+, D-.
3.6 Módulo padrão 51CPU
3.6.1 Equipado com um chip CPU da série STC12C5A60S2.
3.6.2 Vem com circuito de download online.
3.7 Osciloscópio Virtual
3.7.1 Um osciloscópio virtual de armazenamento de canal duplo real de alta velocidade, que pode ser alternado para um único canal para aumentar a taxa de amostragem.
3.7.2 Com osciloscópio XY em tempo real: função de exibição de sincronização automática.
3.7.3 Função de armazenamento: armazenar/carregar/analisar formas de onda históricas.
3.7.4 A amplitude do sinal de tensão analógica de entrada é ajustada por software, sem chave de hardware.
3.7.5 Um osciloscópio virtual dedicado com características de amplitude-frequência/fase-frequência. Arquivos de forma de onda e arquivos de imagem podem ser salvos para fácil inserção em materiais didáticos de ensino.
3.8 Chassi
3.8.1 Estrutura robusta em liga de alumínio, cantos grossos de plástico ABS, dimensões de referência 460×380×120mm.
3.8.2 Existe uma área de armazenamento de peças de reposição de 70mm×350mm.
3.9 Software
3.9.1 Integrar uma variedade de ambientes de software KEIL gerais compatíveis com chip único, suportar montagem e programação em linguagem C, compilação, vinculação e depuração em nível de fonte e download on-line.
3.9.2 Software de download on-line: STC_ISP_V479.
3.9.3 Software de configuração industrial MGCS.
3.9.4 Programação em linguagem C Rotina de design de aplicativo MCU.
3.9.5 Rotina de interface entre o software de configuração industrial MGCS e o microcomputador de chip único.
3.9.6 Apoie o experimento de simulação combinado com o hardware da caixa experimental.
4. Projetos experimentais que podem ser realizados
4.1 Experimento básico
1) Experimentos com lanternas e lâmpadas de água corrente
2) Experimentos com semáforos e semáforos coloridos
3) Display nas cores vermelha e verde.
4) Display de relógio eletrônico, display de vários dígitos de tubo digital, unidade 74HC595 e outros experimentos.
5) experimento de exibição de tubo digital de 1 dígito.
6) Experimento de exibição de tela de matriz de pontos de duas cores, rolagem, exibição estática de caracteres, símbolos chineses, etc.
7) Experimento de display LCD LCD1602, que pode exibir caracteres, números, etc.
8) experimento de tela de cristal líquido LCD12864, que pode exibir caracteres, caracteres e números chineses
9) Experimento de exibição OLED, que pode exibir 4 linhas de caracteres chineses e imagens.
10) Imagem em tela colorida TFT e exibição de texto. Pode ser usado como controle de botão h e interrupção externa.
12) Experimento de teclado matricial, que pode ser usado para controle, experimento de ensino, etc.
13) Joystick de jogo, realizando funções como botões independentes.
14) Reprodução de música, avisos de alarme, etc.
15) Experimentos com relógios eletrônicos e calendários perpétuos.
4.2 Experiência com sensores
1) Medição de temperatura.
2) Experiência com interruptor fotoelétrico.
3) Alarme de incêndio, detecção de chamas e outros experimentos.
4) Medição de velocidade, detecção eletromagnética e outros experimentos.
4.3 Experimento de controle elétrico
1) Experiência de condução de regulação de velocidade e direção do motor DC.
2) Experiência de condução de regulação de velocidade do motor de passo, regulação de direção e regulação de ângulo.
3) Experimento de controle de relé.
4.4 Transmissão de dados, funções do módulo de armazenamento.
1) Comunicação serial, experimento TTL para RS-232.
2) Armazenamento externo, aprendizado de barramento IIC.
3) Experimento serial para paralelo, pode expandir IO.
4) Dados paralelos ao experimento serial.
5) Leitura e gravação de cartão SD, experimentos de aprendizagem de sistema de arquivos.
6) Com múltiplos grupos de 485 módulos, podem ser realizadas 485 experiências de comunicação.
7) O experimento de transmissão de sinais infravermelhos com diferentes frequências portadoras.
8) Experimento de decodificação de receptor infravermelho.
9) Experimento de conversão AD/DA.
10) Experimento de trava de dados de 8 bits, pode ser usado como driver e módulo de buffer para CPU e módulos periféricos.
11) Expansão IO, experimento de decodificação de aprendizagem.
4.5 Experimento de programação do software de configuração industrial MCGS
4.6 Experiência de aplicação do software de configuração industrial MCGS no controle de microcomputadores de chip único
1) Controle de motor de passo experiment_bus control
2) Controle de motor DC experiment_bus control
3) Controle de sequência industrial experiment_bit control
4) Controle experiment_bus de aquisição de dados
5) Controle experiment_bus de aquisição de dados
6) Experimento com voltímetro digital
7) Experimento de controle de mistura de líquidos
8) Experimento de controle de semáforos
4.7 Experimento de programação de interface de software de configuração industrial e microcontrolador
5. Tabela de configuração da caixa experimental
Nº Nome Instruções Quantidade
1 caixa de experimento de microcontrolador multi-core (configuração padrão) Incluindo gabinete, fonte de alimentação, sistema central de microcomputador de chip único 51CPU e circuito de módulo experimental. 1 conjunto
2 cabos DuPont 8 núcleos 30 cm 4 pcs
3 cabos DuPont 5 núcleos 30 cm 3 peças
4 Raiz Única DuPont 40cm 10 uns
Cabo 5 XH2.54 5 núcleos 12 cm 1 pcs
6 linhas de comunicação de porta serial RS232 (2, 3 diretas) 1,5 m (cabo de download) 1 pcs
7 Cabo de alimentação CA de 1,5 m 1 pçs
8 controle remoto
1 peça
9 Linha de comunicação serial RS232 (2, 3 crossover) 1,5 m (o cabo de comunicação do osciloscópio necessário ao configurar o módulo do osciloscópio) 1 pcs
10 software de suporte Uma peça de software KEIL C e software de configuração 1 conjunto
11 Guia de experimento
1 livro
Sistema central do microcontrolador 12 PIC16 (enviar) 1. Placa central PIC16F887
2. Downloader PIC16 1 conjunto