MİKROİŞLEMCİ DENETİMLİ SİSTEM TASARIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROİŞLEMCİ DENETİMLİ SİSTEM TASARIMLARI"

Transkript

1 MİKROİŞLEMCİ DENETİMLİ SİSTEM TASARIMLARI Bu konunun amacı, mikroişlemcinin basit bir sistem kontrolünde nasıl kullanıldığını göstermektir. Aşağıda çoğu denenmiş mikroişlemcili sistemlerde PIA biriminin yerine çok amaçlı VIA G/Ç birimi (6522) kullanılmıştır. Kaydedici kullanımları hemen hemen aynıdır. 1. Isı Denetim Sistemi Sistemin Görev Tanımı Şekil Bir mikroişlemci kontrollü soğutma sistemi Is algılayıcısı, iki ayrı cihazın ısısının ölçülmesinde ve aynı anda ısı kontrolünde kullanılmaktadır. Isının belirlenen ısı değerini aşması halinde gerekli soğutmayı sağlayacak uygun bir fan kullanılmaktadır. Mikroişlemcili sistemin bütün elemanları ve bu elemanlar arasındaki bilgi, yol ve patikalarını gösleren şema şekilde görülmektedir.

2 Sistemin kontrolü basit olarak şöyledir : Mikroişlemci ısı algılayıcısından gelen bilgiyi kullanarak cihazın ısısını sınırlandırır (kontrol eder). Bu durumda daha önceden sınır bilgisi olarak sistemin belleğine yerleştirilen referans bilgisi ile algılayıcıdan alınan bilgi karşılaştırılır, eğer cihaz ısısı üst maksimum sınırı geçerse fan motorunu çalıştıracak altyordama dalınır. Oda sıcaklığı bu fan sayesinde soğutulduğundan daha sonra alınan ısı tekrar bu defa bellekteki altminimum sınırı ile karşılaştırılır. Eğer ısı alt sınırı geçerse fan durdurulur. İşlem böyle devam eder gider. Burada dikkat edilmesi gereken, belki de fan hızının ayarlanmasına her saniye gerek duyulacak ve bunun içinde mikroişlemci her saniyede bir milyon hareket yapacaktır. Aynca ikinci soğutma sistemini kontrol etmek için de vakti olacaktır Sistemdeki Sinyaller Şekil Transduser motor çifti ile CPU arasındaki sinyal bağdaştırıcıları Soğutma sisteminde açık diyagramı görülen sisteme, analogtan sayısala (digital) dönüştürücü (ADC) ve sayısaldan anoloğa dönüştürücü (DAC) gibi devreler eklenerek aşağıdaki şekle dönüştürülebilir.

3 Şekil Bağlantı esasları gösteren bir ADC elemanı Giriş Dönüştürücülerinin Yoklanması Şekilde blok seması görülen bir ADC elemanında ki Çevrim Tamam ve Veri Hazır uçları, mikroişlemcinin genellikle veri hazır olduğunda bir sınırlama yapmak için yorumlayabileceği iki sinyaline sahiptir. ADC, yoklandığında veri hazırsa, işlemci veri çıkış uçlarındaki ikili formdaki bilgiyi okur. Bazen ADC'ler, Çevrime Başla bağlantısıyla birlikte işlemcinin çevrim başlatma komutuna gerek duyarlar. Altta program taslağı çizilmiş ısı kontrol sisteminin program akışı, Şekilde gösterilen diyagramatik yoklama biçimini kullanır. Şekil Cihazların yoklama şekilleri

4 2. Daha Karmaşık Bir Isı Denetim Sistemi Bir Kesmenin Alınması Şekil Bir kesmeden sonraki program akışı Operatörün sistem belleğindeki bazı bilgileri değiştirmeye karar verdiğinde, tuşlardan birisine basmasıyla işlemciye bir kesme sinyali gönderecektir. Daha sonraki adımlar şöyledir: 1 Mikroişlemci o anda ne yapıyorsa durdurulur. 2 İşlemci kesme sinyali aldığında o anda kaydedicilerinde bulunan değerleri bellekle bir yere depolamalı ki daha sonra kaldığı yerden normal çalışmasına devam edebilsin. 3 İşlemci, operatörün yaptığı değişiklikle kesmenin yapıldığı noktadan işlemin devam etmesini sağlayacak bilgiyi depolamalıdır.

5 4 Eğer birden fazla cihaz kesme talebinde bulunuyorsa, işlemci hangi cihazın daha önce kesme sinyali gönderdiğini algılamalıdır. 5 İşlemci daha sonra kesme talebiyle ilgili altyordama dalmalı ve icra etmelidir. Şekilde kesme alınır alınmaz ana programın kesme işleme altyordam bölümüne nasıl dalması gerektiğini göstermektedir Kesmesi Mümkün Birden Fazla Arabirimli Sistemler Sistemde hangi cihaz kesme talebinde bulunuyorsa bunu belirlemek için yapılan işlemde bazı hatalar ortaya çıkabilir. İşlemcinin bu sorunun üstesinden gelmesi için iki yol vardır; Birincisi, bütün kesme kaynakları yoklanır. Diğer yol, kesme sinyali alındıktan sonra işlemciye kendine has bir kod göndermek için kesme cihazı gerekmekledir Kesmelere Karşı Yoklama Giriş transduserlerini düzenli bir şekilde yoklamak basittir fakat, transduserlerin yeterli derecede acil yoklanması mümkün olmayabilir. Üstelik yoklama, işlemcinin elde edemeyeceği cihazları test etmesi zaman israfına sebep olabilir. 3. Basit Elektronik Org Tasarımı 6502 mikroişlemcide, sabit bir frekansta ve basit sayısal sinyal formunda kare dalga üretimi o frekansta nota yayılmasına sebep olur. Her bir anahtarın, bağlı olduğu giriş kanalını tetiklemesiyle farklı frekanslarda dalgaların üretilmesi sağlanır

6 3. 1. Donanım Şekilda görüldüğü gibi, anahtar düzeni 6502 mikroişlemci setindeki iki porttan birisi olan B portuna bağlanır. Her bir anahtar kanalı kablolar vasıtasıyla B portunun sekiz girişine sırasıyla tek tek bağlanır Değişik Dalga Şekillerinin Elde Edilmesi Elektronik org devresinde yaklaşık 5 Voltluk bir sinyal düzeyi mantıksal 1'i, yaklaşık 0 Volttuk bir gerilim düzeyi ise mantıksal 0'ı göstermektedir. Sıfır ve birlerin arka arkaya meydana getirdikleri katarlara veya dizilere kare dalga denir ki, bir gerilim düzeyinden diğerine geçiş yaparlar. Her bir çıkış kanalında üretilen farklı frekanstaki notalarla sabit frekanslı notalar sürekli üretilebilir. Bunu yapmak için, mikroişlemci tarafından insan kulağının frekans responsunu çok hızlı bir şekilde karşılaştıracak zaman gecikmesini sağlamak gereklidir. Bu zaman gecikmesini sağlamanın iki yolu vardır;

7 1. Programa zaman geciktirme döngüsü koymaktır. Meselâ, zaman gecikme konusunda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi mikroişlemcinin X veya Y indis kaydedicisinden birisine uygun değer konulur. Daha sonra bu değer tek tek azaltılır ve kaydedicinin değerinin sıfır olup olmadığına bakılır çipinde ki zamanlayıcıyı programlayarak donanımsal bir yaklaşım sağlamaktır. Bu işlemin diğerine nazaran avantajı vardır. Çevre birimindeki zamanlayıcı devre zaman gecikmesini sağlarken mikroişlemci başka işlemler yapmak için o anda hazır beklemektedir. Bütün planlanan unsurların programa yerleştirilmesi için yukarıda dikkat çekilen adımların takibine, problemin analizi ve algorilmayı ifade eden akış diyagramının dizilmesiyle başlanır. Yapılması gereken; öncelikli olarak mikroişlemcili sisteme B portunun giriş olarak, A portu kanallarının çıkış olarak tanımlanmasıdır. Bunun içinde gerekli olan PIA kaydedicileri programlanır.

8 Yukarıdaki akış şemasına göre programlamayı yapmadan önce eldeki verilere bir bakılırsa. B portu giriş ve A portu çıkış olarak kurulurken, bunlara bağlı veri ve veri yönü kaydedicileri tayin edilir. Buna göre hangi komutlar ve kaydediciler kullanılacak tespit edilir; 1 B portunu giriş, A portunu çıkış olarak kurmak için Akümülatörden DDRA'ya FFH ve DDRB'ye 00 bilgisi yüklenir. 2 B portundan alınan giriş doğrudan X indis kaydedicisine yüklenir. Sisteme diğer komutların X kaydedicisindeki bilgiye göre işleneceği tanımlanır. 3 Porttan alınan giriş bilgisininkontrol edilerek pozitif değer alınana dek döngü kurulur.

9 Eğer tuşa basılmışa, A portu bir ilerletilir. Aynı zamanda X kaydedicisinin içeriği bir azaltılır. 4 Böyle yapmakla değişken bir zaman gecikmesi sağlanır. 5 X kaydedicisinin içeriğinin sıfır olup olmadığı test edilir. Eğer 0 değilse kısa bir döngüyle X azaltılmaya devam edilir. 0 ise, tekrar X kaydedicisi giriş portundan yüklenerek pozitif sinyalin varlığı kontrol edilir. Program üzerinde değişiklik yapılarak nasıl bir gelişme sağlanır. Frekansta çok basit yarım skala harmoniği kullanılarak değişik frekansta tonlar elde edilebilir. Kaynak program; NEGA DUR LDX BEQ INC DEX BNE JMP #00 CRA CRB DDRB #$FF DDRA #04 CRA CRB ORB NEGA ORA DUR NEGA ; B portunu giriş olarak kur ; A portunu çıkış ; X <---- B portu ; Pozitif giriş için bekle ; A portunu artır ; Değişen gecikme giriş ; değerine bağlı ; Tuşun hala basılı olup olmadığını denetle 4. Basit Bir Terazi Tasarımı Ağırlık ölçme işlemi, kontrol programıyla birlikte analog formda çalışan basit tartı aletinin kontrol edilmesiyle ilgilidir.

10 4. 1. Analogtan Sayısala Çevirici Analogtan sayısala çeviricide bulunan en temel eleman olan saat, düzenli aralıklarla bir dizi sayısal sinyal üreten elemandır. Saat darbesi üretilirken merdiven şeklinde sabit aralıklı ve artan adımlarla gerilim üretilir. Her adımda sayısal olarak üretilen bu gerilim, analog giriş gerilimiyle karşılaştırılır. İki gerilim aynı olduğunda, durdurma sinyali saat sayacının saymasını engeller. Şekil Analog ve sayısala bir örnek Şekil Analogdan sayısala çevirme prensibi

11 4. 2. Devrenin Bağlanış Şekli Terazi devresinin iki ayrı bordunun birbirine bağlanması, çalışma açısından son derece önemlidir. Sol taraftaki analog giriş noktasına terazinin çıkış ucu bağlanırken, analogtan sayısala çeviricinin sekiz kanallık sayısal çıkışları mikroişlemcili sistemin B portlarına bağlanır. sonra üç kontrol sinyalinin giriş/çıkış noktaları şu biçimde bağlanır:

12 Komut Çevir : Bu bir giriş ucu olup, mantıksal 1 sinyalini takiben mantıksal 0 sinyali almalıdır. Seç : Bu bölüm aynı zamanda bir DAC gibi çalışır ve bu giriş noktası çalışma modunun seçilmesinde kullanılır. ADC işlemi için bu noktaya mantıksal 1 girişi varmalıdır. Bunu sağlamak için devrede sürekli olarak + 5 Volta bağlanmıştır. Durum : Bu bir çıkış noktası olup, çıkışın okunmaya hazır olduğunu göstermede kullanılır. Komut Çevir girişi 0 sinyalini aldığında, unit sayacını 0'a setlerken durum çıkışını da 1'e setlenir. Komut Çevir'le birlikte 1 sinyali alındığında, ADC çıkışı ile analog gerilim eşit olana dek sayıcı kendini artırmaya devam eder. Bu noktada, kontrol mantığı sistemi durdurur ve durum çıkışı 1'den 0'a gider Terazi Sisteminin Programlanması Sistemden istenen çıkışın alınmasını gerektiren programlamanın yapılabilmesi için şu iki faktör gözönüne alınmalıdır: 1. Ölçülen ağırlığın göstergeye yansıtıldığında değeri hangi sayı formunda olacağıdır. 2. Gösterge biriminin programlanması. Bu iş ana programa bir göstergeleme altyordamı eklenerek yapılabilir.daha sonra B giriş portunun kapsamı bu altyordamla göstergelenecek bellek bölgesine gönderilir. Terazi devresinin program akış çizelgesi ve bu çizelge ve yukarıdaki açıklamalara göre yazılan ana programı yanda ve aşağıda görülmektedir.

13 Kaynak Program: YENI GEC SIFIR DEVA LDX DEC DEX BNE INC BMI LDX TXA INX CPX BNE LDX LDY STY JSR JSR JMP #01 DDRA #00 DDRB #01 ORA #08 ORA GEC ORA ORA SIFIR 300 $10,X #08 DEVA #20 #30 $20 #00 $21 ORB $30 DSPLY1 DSPLY2 YENI ; Portları uygun şekilde kur ; A portunun ; 0 hattını çıkış, 7. hattını giriş yap ; B portunu giriş olarak ; hazırla ; Çevirme komutunu 1 sinyali ; gönder ; Zaman geciktirmeyi kur ; Çevir Komutuna 0 sinyali yolla ; Sekiz döngülük zaman ; gecikmesi ; Çevir komutuna 1 sinyali yolla ; Durum sinyalina ; kontrol et ; [0010] ile [0017] ; bellek alanlarına ; 00 ; verisini ; gönder ; ; Dolaylı adresin ; tutulduğu ; bellek alanını göster ; Dolaylı adresin ; ikinci hanesi ; ADC' den Y'ye giriş al ve ; yukarıda verilenadrese koy ; Dolaylı adresin kapsamını ; göstergele ; işlemi tekrarla

14

15 5. Trafik Işıklarının Kontrolü Herhangi bir yolda veya kavşakta trafik akışının kontrolü üç yolla yapılabilir; Birincisi, ana kavşaklar veya trafik akışının yoğun olduğu yerlerde akış doğrultusunu düzenleyen bir trafik polisinin görevlendirilmesi ki; günümüzde diğerlerine nazaran hayli etkili ve güvenilir bir yoldur. İkincisi bu kavşak veya geçitlerde röleler, geleneksel mantık kapıları veya mikroişlemci kontrolüyle kırmızı ve yeşil lambaların sabit bir akış çevrimine tabii tutulmasıdır. Üçüncüsü ise, geçişlere karşılıklı detektörler yerleştirilerek akış yoğunluğunun buna göre otomatik olarak ayarlanmasıdır. Bu sistem diğerine nazaran daha fazla işleve sahip olduğundan daha çok mantığa gerek duyar ikinci ve üçüncü kontrol sistemi mikroişlemci devreleri kullanılarak gerçekleştirilir. T tipi bir kavşak düzeninde bir ana yol ve birde tali yolun kontrolü planlanmıştır. Kontrol önceden yapılan tespitlere göre sabit bir düzende yapılmaktadır.sistemde T tipi kavşak düşünüldüğünden üç trafık lambası yeterli olmaktadır. Bu üç lambadan karşılıklı ikisi (Lamba 1 ve 3) ana yolu, diğeri (Lamba 1) ise tali yolu kontrol etmektedir. Program Algoritması: 1. A portunu giriş ve çıkış olarak kur 2. F' y i oku 3. Eğer F = 1 ise, 9. adıma git 4. [025F] adres içeriğini X kaydedicisine, 90H'ı Akümülatöre at ve 12. adıma 5. dönüş adresiyle git 6. [0260] adres içeriğini X kaydedicisine, 88H'ı Akümülatöre at ve 12. adıma 7. dönüş adresiyle git 8. [0261] adres içeriğini X kaydedicisine, 60H'ı Akümülatöre yükle ve adıma dönüş adresiyle git 10. [0262] adres içeriğini X kaydedicisine, 48H'i Akümülatöre at ve 12, adıma 11. dönüş adresiyle git adıma dön 13. [0263] adres içeriğini X'e 08H'ı Akümülatore at ve 12. adıma dönüş 14. adresiyle git 15. [0263 adres içeriğini X'e, 00H'ı Akümülatöre al ve 12. adıma dönüş 16. adresiyle git adıma git Akümülatör içeriğini A portuna gönder Bir mili saniyelik gecikme sağlayacak veriyi Y' ye gir Bir mili saniyelik gecikme sağla Y kaydedicisinin içeriği 0 değilse 14. adıma git Eğer X kaydedicisi içeriği 0'a eşitse dönüş adresine git Değilse 13, adıma git

16 Aşağıda belleğin özel adreslerinin ne maksatla kullanıldığı gösterilmiştir; [025F]: Konum 1 gecikmesinin girileceği adres [0260]: Konum 2 gecikmesinin girileceği adres [0261]: Konum 3 gecikmesinin girileceği adres [0262]: Konum 4 gecikmesinin girileceği adres [0263]: Konum 5 ve 6 gecikmesinin girileceği adres kullanılan mikroişlemci çalışma frekansına bağlı olarak LED'lerin veya Lambaların tam zamanında yakılarak söndürülmesidir. Zaman gecikmesinde kullanılan komutlarda göz önüne alınarak tam bir süre belirlenmelidir Programın Çalışması

17 Birinci aşama : Program babaşlangıcında önceden belirlenen A portunun çıkış olarak düzenlenmesi gerekir. Bunun için standart bir kurulum programı yazılır. İkinci aşama : Programın ikinci aşamasında F girişi kontrol edilerek sarı fasılalı ışığın yanması için gerekli bilginin olup olmadığı kontrol edilir. Program Konum 1. Konum, 2. Konum, 3. Konum, 4. Konum, 5 ve Konum 6'yı bir defa işledikten sonra yeniden F giriş kontrol bölümüne sapacak ve böylece her tur sonunda F girişi kontrol edilecektir. Üçüncü aşama : Programın bu aşamasında Akumülatördeki değer A portuna basılır. Kullanıcı [025F], [0260], [0261], [0262] ve [0263] adreslerine Y kaydedicisindeki taban değerle (1ms) çarpılacak zaman gecikme sürelerini arzusuna göre mikroişlemci tuş takımıyla girebilir. Dördüncü aşama : Son aşama lambaların yanış sürelerini bağlayan gecikme altyordam programının planlanmasıdır. Gecikme altyordamında Y kaydedicisi 1ms'lik baz alınarak, yukarıda belirtilen adreslere konulan değerlerin X kaydedicisine çekilmesiyle bir zaman gecikmesi oluşturulur.

18 Kaynak Program : PKUR #00 $0401 #$FE $0400 #04 $0401 ; LSB biti giriş için ; diğer bitler çıkış ; olarak kurulur. GIR FASIL YAK BIRMI BEK CMP BEQ LDX JSR LDX JSR LDX JSR LDX JSR JMP ; LDX JSR LDX JSR ; JMP LDY DEY BNE DEX BNE RTS #00 $0400 $0400 #01 FASIL $025F #$90 YAK $0260 #$88 YAK $0261 #$60 YAK $0262 #$48 YAK GIR $0263 #$08 YAK $0263 #$00 YAK GIR $0400 #$C6 BEK BIRMI ; LSB giriş kontrolü ; Giriş 1 ise fasılalı ışık ; seçilir. ; Değilse normal işlem ; Konum içeriğinin yakılması ; Konum 2 içeriğinin ; yakılması ; Konum 3 içeriğinin ; yakılması ; Konum 4 içeriğinin ; yakılması ; Konum 5 içeriğinin ; yakılması ; sarı ışıklar yanar. ; Konum 6 içeriğinin ; yakılması ; sarı ışıklar söner ; Akümülatördeki değeri ; Porta gönder ; Bir milisaniyelik gecikme ; taban verisi, Y=Y-1 ; Y=0 değilse bekle ; sıfırsa X=X-1 ; X sıfır değilse gecik ; Sıfırsa geri dön

19

20 5. 2. Trafik Işıkları Denetim Donanımı Şekil T tipi kavşak donanımının blok şeması Şekil Sistemin güç kaynağı devresi T tipi kavşak donanımı + 5V ve + 12V sayısal kaynak, 1Hz osilatör, 2x99 sn. sayıcı, 220 Voltluk lambaların sürülmesi, göstergelerin yakılmasını sağlayan devreleri ve 6502 mikroişlemciye giden ve gelen kabloları kapsamakladır. Şekilde T tipi kavşak donanımının blok şeması görülmektedir. Güç Kaynağı: Şekilde görülen güç kaynağı ile +5V ve +12V gerilim sağlanmaktadır. 220V 50Hz şebeke gerilimi transformatör kullanılarak. 16V AC gerilime çevrilmektedir. Devrenin uygun bir biçimde çalışabilmesi için kapasitör, regülatör için gerekli minimum gerilim değerinin altına kadar boşalmamalıdır regülatör elemanının en az 7.3 volta ihtiyacı vardır.

21 Osilatör: Osilatörler sayıcılar için gerekli olan 1Hz'lik saat sinyalini üretmektedir. 1Hz'lik kare dalga sinyal üretmek için gerekli formül aşağıdaki şekilde elde edilir; f = 1.44 / (( R1 + 2R2 ) C1 ) Periyod = 1 saniyez olur. f = 1 / T = 1 / 1 = 1 H R1 = 120 K, R2 = 1 M, C = 680 nf seçildiğinde, f = 1.44 / (( 120 K + 2 M) 680 nf) = 1 Hz elde edilir. SAYICI (2x99): Sayıcılar, Flip Flop'ların peş peşe uygun biçimde bağlanmaları suretiyle elde edilirler. Girişine uygulanan her saat darbesinde sayıcı konum değiştirir. Sayıcının durumuna bakarak girişe kaç değer uygulandığı anlaşılabilir. Sayısal Gösterge: Göstergelerde kullanılan renkler, gözün en hussas olduğu kırmızı, yeşil ve sarı renklerden seçilir. Sayısal göstergelerde karakterlerin gösterilmesinde 7 parçalı gösterge, nokta matrisli ve şekilcik elemanları kullanılır. Fasıla Seçimi: Fasıla seçimi ile ışıkların yanmaları düzenlenmektedir. Triak devresinde Fk anahtarı vasıtasıyla F girişinin 0 veya 1 olması gerçekleştirilir. Fk anahtarı kapalıysa, F girişi şaselenmiş demektir. 6. Işık Kontrol Sistemi Bu projedeki basit sistem, mikroişlemci kaynağından bilgi çıkışı sağlayan blok elemanlardan oluşmaktadır. Burada AC geriliminde çalışan lambanın işlemci çıkışındaki DC gerilim ile kontrol edilmesi amaçlanmıştır.

22 Şekil Işık kontrol sistem devresi Şekil Işık kontrol devresinin bağlantı şekli Mikro işlemcili sistemdeki sadece bir port (PA0) kullanılarak aynı anda bir lamba kontrol edilmektedir. İstendiği takdirde mikroişlemcili sistemin port sayısına bağlı olarak ısı kontrolünde olduğu gibi birden fazla lamba kontrol edilebilir. Programın başlangıcında önceden belirtilen A portunun LSB biti olan PA0'ın çıkış olarak düzenlenmesi gerekir. Bunun için standart bir kurulum programı kullanılmıştır. İşlemci A portunun 0 no.lu ucunu (LSB Biti) çıkış olarak hazırlar. Geriye kalan PA1, PA2, PA3 ve diğerleri başka lambalar için boş bırakılmıştır. 7. Kapı Kilit Denetimi Bu projede yukarıdaki ışık Kontrol devresinin bir benzeri kullanılarak, bellekte bulunan bir şifrenin klavyeden girilen ve belleğin başka bir yerine yerleştirilen ile aynı olup olmadığını denetleyip, şifre doğru ise kapı kilidini açan değilse bir lamba ile uyaran basit bir sistem tasarlanmıştır.

23 Şekil Kapı kilit kontrol sistem devresi Şekil Kapı kilit sisteminin program kodları Programda kapı kilidini açacak şifre [0025] no'lu adreste FFH verisi olarak saklanmıştır. Bu sisteme dahil edilmemiş olan kapı kilit tuş takımı sanal olarak düşünülmüştür. 8. Adım Motor Devrinin Sayılması Bu projede mikraişlemcili bir sistemle buna bağlı olan bir adım (step) motorunun gönderilen sinyale göre kaç adım sağa veya sola döndüğünün tespiti yapılmaktadır Adım Motoru Kendisine verilen sayısal (dijital) sinyallere göre adım adım dönme hareketi yapan elektrik motorlarına adım motoru denir. Adım motorlar yapısal özelliklerine göre iki grupta toplanır; 1. Sabit mıknatıslı adım motor. 2. Değişken relüktanslı adım motorlar Adım Motor Sürümünde Mikroişlemci Kullanımı

24 Fazla karmaşık hareketleri yapması gerekmeyen motor düzenleri belirli kontrol devreleri vasıtasıyla sürülebilir. Ancak endüstriyel robotlar gibi bir dizi karmaşık hareketi kontrol edebilmek için mikroişlemcili sürücü devrelere ihtiyaç vardır. Şekil Adım motor sürücü devresi ve bağlantıları Şekil Adım motor sürücü devre şeması Motor Devrinin Sayılması Motor devrinin sayılması iki farklı yol ile yapılabilir; Birincisi, işlemciden gönderilen toplam adım sayısının motorun bir devir dönmesi için gerekli adım sayısına bölünmesi sonucunda devir sayısının bulunması işlemidir. Bu yöntemin bir sakıncası adım kayıpları olsa dahi bunları yapılmış adımlar gibi sayması ve böylece devir sayısını olduğundan biraz daha fazla gösterebilmesidir. İkincisi, motorun dönme hareketinden üretilen bir mekanizmayla devrin sayılmasıdır. Bu yöntem adım motorun yapmış olduğu gerçek devir sayısını vermesi bakımından daha avantajlıdır.

25 Sayıcı devrenin çalışması için +5V besleme gerilimi gereklidir. Bu gerilim mikroişlemcili sistem üzerinden alınabilir. Motor sürücü devre ile aynı besleme gerilimi kullanılması gerilim dalgalanmalarından dolayı sayıcı devrenin istikrarsız çalışmasına sebep olabilir. Adım Motoru Sürüm Programı KUR #$01 $0401 #$0F $0400 #04 $0401 ;PA'nın ;1,2 ve 3. ;bitlerini ;çıkış olarak ;ayarla ; ANA TEK DON BAK BAK2 GER TEK2 DON2 BK2 B2 SON LDX BEQ LDY STY DEC BNE DEY BNE CLC ASL BCC DEX BEQ BCS LDX BEQ LDY STY DEC BNE DEY BNE CLC ROR BCC DEX BEQ BCS BRK 0280 GER 11 $0400 #$FF $0288 $0288 BAK2 BAK DON GER TEK 0284 SON #$08 $0400 #$FF $0288 $0288 B2 BK2 DON2 SON TEK2 ;ileri dönüş miktarını oku ;miktarı 0 ise geri dönüşe git ;gönderilecek bilgiyi al ;bilgiyi gönder ;bekleme sayacını başlat ;beklemeye al ;bir sonraki gönderilecek bilgiyi ;hazırla 4. darbeye kadar ;tekrar et ;ileri dönüş sayacını azalt ve sor ;birinci darbeden tekrar başla ;geri dönüş miktarını oku miktar 0 ise programı bitir gönderilecek bilgiyi al gönder bekleme sayacını başlat bekle ;bir sonraki gönderilecek bilgiyi ;hazırla ve 4. darbeye ;kadar devam et ;birinci darbeden tekrar başla

Bir motorun iç yapısı çok farklı gözükse bile, motorun uç davranışını bu iki türün birisi cinsinden tanımlamak her zaman mümkündür.

Bir motorun iç yapısı çok farklı gözükse bile, motorun uç davranışını bu iki türün birisi cinsinden tanımlamak her zaman mümkündür. K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemciler Laboratuarı ADIM MOTORUNUN MĐKROBĐLGĐSAYARLARLA DENETĐMĐ 1. GENEL TANITIM Adım motorları, küçük momentli sayısal uygulamalarda

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ 1. 8 bitlik Okunur Yazılır Bellek (RAM) Her biri ayrı adreslenmiş 8 adet D tipi flip-flop kullanılabilir. RAM'lerde okuma ve yazma işlemleri CS (Chip Select), RD (Read), WR (Write) kontrol sinyalleri ile

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU LABORATUVARI MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ 1. GİRİŞ Analog işaretleri sayısal işaretlere dönüştüren elektronik devrelere

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-2 2. Yıl, IV. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC)

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİ LABORATUARI Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

DENEY-2. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

DENEY-2. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ DENEY-2 SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ 31 DENEY 2-1: YEDİ SEGMENT GÖSTERGE ÜZERİNDE VERİ GÖRÜNTÜLEME AMAÇ: Mikrodenetleyicinin portuna

Detaylı

MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC)

MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROĠġLEMCĠ LABORATUARI MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC) 1. GiriĢ Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI Beti Delta PLC Eğitim Seti üzerinde kullanılan donanımlar Delta marka DVP20SX211T Model PLC DVP16SP11T Genişleme yuvası DOP-B07S411 7 Operatör Paneli PLC CPU sunu üzerindeki

Detaylı

Analog Sayısal Dönüşüm

Analog Sayısal Dönüşüm Analog Sayısal Dönüşüm Gerilim sinyali formundaki analog bir veriyi, iki tabanındaki sayısal bir veriye dönüştürmek için, az önce anlatılan merdiven devresiyle, bir sayıcı (counter) ve bir karşılaştırıcı

Detaylı

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 SIEMENS S7 200 UYGULAMALARI UYGULAMA _1 3 Fazlı Asenkron motorun iki yönde

Detaylı

Mikrobilgisayarlar ve Assembler. Bahar Dönemi. Vedat Marttin

Mikrobilgisayarlar ve Assembler. Bahar Dönemi. Vedat Marttin Mikrobilgisayarlar ve Assembler Bahar Dönemi Vedat Marttin Bellek Haritası Mikroişlemcili örnek bir RAM, ROM ve G/Ç adres sahalarının da dahil olduğu toplam adres uzayının gösterilmesinde kullanılan sisteme

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2a- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL

Detaylı

DENEY II RAPORU MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI

DENEY II RAPORU MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI DENEY II RAPORU Hazırlayan : Beycan Kahraman No (Beycan) : 040020337 Grup Arkadaşı : Hani İsmail No ( Hani ) : 040020925 Grup No : 3 Deney Adı : G/Ç (PIA) Uygulamaları

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ

MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemciler Laboratuarı MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ Mikrobilgisayarların kullanım alanlarından biri de değişik biçimli periyodik işaretlerin

Detaylı

Çalışma Açısından Bilgisayarlar

Çalışma Açısından Bilgisayarlar Çalışma Açısından Bilgisayarlar Ölçme sistemi ile hesaplama sistemi birbiriyle ilgili olmasına rağmen aynı değillerdir. Suyun sıcaklığı ve gürültünün şiddeti ile evdeki lambaların ölçülmesi aynı değillerdir.

Detaylı

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır.

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. ZAMANLAYICILAR S7-1200 de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. 1.Timer Pals: (TP): Girişe (IN) gelen sinyalle beraber çıkış (Q) «1» olur. Ayarlanan süre (PT) sonunda çıkış (Q) «0» olur. Ayarlanan süre (PT) dolmadan,

Detaylı

JZ TEST3 (7/3) 1 makine çevrimi süresi

JZ TEST3 (7/3) 1 makine çevrimi süresi Bu programda DC motorun devir sayısı hesabı motor diski ile birlikte çalışan optokuplör yardımıyla bulunuyor.motordan geribildirim sinyali optik alıcı ve verici arasına yerleştirilmiş diskin çıkışından

Detaylı

Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Giriş

Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Giriş Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Analog - Dijital Dönüştürücülerin ADC0804 entegre devresi ile incelenmesi Giriş Sensör ve transdüser çıkışlarında genellikle

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

Bölüm 7 Ardışıl Lojik Devreler

Bölüm 7 Ardışıl Lojik Devreler Bölüm 7 Ardışıl Lojik Devreler DENEY 7- Flip-Floplar DENEYİN AMACI. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop türlerinin

Detaylı

ANOLOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ANOLOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER ADC ve DAC 1 BM-201 2 ANOLOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Maksimum ve minimum sınırları arasında farklı değerler alarak değişken elektriksel büyüklüklere analog bilgi ya da analog değer denir. Akım ve gerilim

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar. 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi.

DENEY 2- Sayıcılar. 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. DENEY 2- Sayıcılar DENEY 2- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL BİLGİLER Sayıcılar flip-floplar

Detaylı

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız. UYGULAMA 1 24V 0V START I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 CPU-224 Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 0V 24V LO Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ, SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI LABORATUARI PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ 2016 GÜZ 1 PROSES KONTROL SİSTEMİ

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Basit Giriş/Çıkış Teknikleri IN ve OUT komutları X86 komut kümesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL LOJİK KAPI DENEYLERİ 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş 1 1-2 Lojik Kapı Devreleri... 9 a. Diyot Lojiği (DL) devresi b. Direnç-Transistor Lojiği (RTL) devresi c. Diyot-Transistor Lojiği

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 4 Motor Denetimi Adım (Step) Motorunun Yapısı Adım Motorlar elektrik vurularını düzgün mekanik harekete dönüştüren elektromekanik

Detaylı

Çok sayıda adım motoru tasarımı olmasına rağmen, bu motorlar iki değişik temel tür altında toplanabilir: değişken relüktanslı veya hibrid yapılı.

Çok sayıda adım motoru tasarımı olmasına rağmen, bu motorlar iki değişik temel tür altında toplanabilir: değişken relüktanslı veya hibrid yapılı. KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemciler Laboratuarı ADIM MOTORUNUN MİKROBİLGİSAYARLARLA DENETİMİ 1. GENEL TANITIM Adım motorları, küçük momentli sayısal uygulamalarda son

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Elektrik gücünü yüksek verimli bir biçimde kontrol etmek ve formunu değiştirmek (dönüştürmek) için oluşturlan devrelere denir. Şekil 1 de güç girişi 1 veya 3 fazlı AA

Detaylı

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 GENEL AÇIKLAMALAR TEMEL KARAKTERİSTİKLER... 1 1. GİRİŞ... 1 2. DİJİTAL ÖLÇME CİHAZLARINI FARKLANDIRAN TEMEL BELİRTİLER...

Detaylı

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK Mikroişlemci HAFTA 1 HAFIZA BİRİMLERİ Program Kodları ve verinin saklandığı bölüm Kalıcı Hafıza ROM PROM EPROM EEPROM FLASH UÇUCU SRAM DRAM DRRAM... ALU Saklayıcılar Kod Çözücüler... GİRİŞ/ÇIKIŞ G/Ç I/O

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Mikroişlemci Nedir? Bir bilgisayarın en önemli parçası Mikroişlemcisidir. Hiçbir bilgisayar mikroişlemci olmadan çalışamaz. Bu nedenle Mikroişlemci

Detaylı

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar Ders 5, Slayt 2 1 BACAK BAĞLANTILARI Ders 5, Slayt 3 PIC

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Zamanlayıcılar ve Sayıcılar Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt

Detaylı

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri U : AC girişteki efektif faz gerilimi f : Frekans q : Faz sayısı I d, I y : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) U d U d : DC çıkış gerilimi, U d = f() : Maksimum

Detaylı

7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar

7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar 7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar 7. Bölüm: Mantıksal Fonksiyonlar 7.1. Mantıksal Programlamanın Temelleri Endüstriyel Robot sisteminde çevre birimlerle olan iletişimin sağlanmasında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA Aritmetik işlemler onlu sayı sisteminde yapılabileceği gibi diğer sayı sistemleri

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR KONTROL SİSTEMLERİ GİRİŞ Son yıllarda kontrol sistemleri, insanlığın ve uygarlığın gelişme ve ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir bilim dalı

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek.

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. DENEY 7-2 Sayıcılar DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. GENEL BİLGİLER Sayıcılar, flip-floplar

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi Neler üzerinde duracağız? Kontrol edilecek parametreler

Detaylı

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir. MDS 8051 8051 AİLESİ DENEY SETİ 8051 Ailesi Deney Seti ile piyasada yaygın olarak bulunan 8051 ailesi mikro denetleyicileri çok kolay ve hızlı bir şekilde PC nizin USB veya Seri portundan gönderdiğiniz

Detaylı

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ Bu cihaz, yüksek kaçak akımından dolayı kesinlikle soğutucu şasesi topraklandıktan sonra çalıştırılmalıdır. Cihazın montajına ve kullanımına

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Tel: +90 312 267 30 20 E-mail_2: [email protected] KONTROL ÜNİTESİ ELEMANLARI EDIT MODU: Program yazmak, düzenlemek

Detaylı

Trafik Işık Kontrolü

Trafik Işık Kontrolü Trafik Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:2 1. Zamanlayıcılar PLC bünyesinde bulunan zamanlayıcılar klasik

Detaylı

Parametreler Üstyapı uyarlaması. Giriş

Parametreler Üstyapı uyarlaması. Giriş Giriş Giriş Bu belgedeki parametreler listesini sınırlamak için sadece üstyapı imalatçılarının kullanabileceği parametreler açıklanmıştır. Belli bir araca yönelik mevcut parametrelerin tüm detayları için,

Detaylı

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Merkezi İşlemci Biriminde İletişim Yolları Mikroişlemcide işlenmesi gereken komutları taşıyan hatlar yanında, işlenecek verileri taşıyan hatlar ve kesme işlemlerini

Detaylı

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ MONOFAZE GİRİŞ: GEMTA GRR1000-LH Serisi redresörler, elektrik şebekelerinde, telefon santrallerinde ve benzeri yerlerde DC gerilim ihtiyacını karşılama ve aküleri tam şarjlı olarak tutmakta kullanılırlar.

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR 1. DENEYİN

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

KAYNAK KİTAP: 1-DIGITAL DESIGN PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES. PRENTICE HALL. Yazar: JOHN F.

KAYNAK KİTAP: 1-DIGITAL DESIGN PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES. PRENTICE HALL. Yazar: JOHN F. KAYNAK KİTAP: 1-DIGITAL DESIGN PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES PRINCIPLES & PRACTICES. PRENTICE HALL. Yazar: JOHN F. WAKERLY DERSIN TANIMI Dersin Adı: SAYISAL TASARIM-I/BM-205 Dersin Kredisi:

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır.

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. Fatih Üniversitesi SIMATIC S7-200 TEMEL KUMANDA UYGULAMALARI 1 İstanbul Haziran 2010 Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

Bölüm 8 Ardışıl Lojik Devre Uygulamaları

Bölüm 8 Ardışıl Lojik Devre Uygulamaları Bölüm 8 Ardışıl Lojik Devre Uygulamaları DENEY 8-1 Kayan LED Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Kayan LED kontrol devresinin çalışma prensibini anlamak. 2. Bir kayan LED kontrol devresi gerçekleştirmek ve çalıştırmak.

Detaylı

İŞLEMCİLER (CPU) İşlemciler bir cihazdaki tüm girdilerin tabii tutulduğu ve çıkış bilgilerinin üretildiği bölümdür.

İŞLEMCİLER (CPU) İşlemciler bir cihazdaki tüm girdilerin tabii tutulduğu ve çıkış bilgilerinin üretildiği bölümdür. İŞLEMCİLER (CPU) Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemci, hafıza ve giriş/çıkış birimlerini bulunduran yapının geneline mikrobilgisayar; CPU' yu bulunduran entegre devre çipine ise mikroişlemci denir. İşlemciler

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

SICAKLIK KONTROLLÜ HAVYA

SICAKLIK KONTROLLÜ HAVYA SICAKLIK KONTROLLÜ HAVYA Dirençler sıcaklığa bağımlıdır. Havyanın ısıtıcı direnci de istisna değildir. Böylece her havyanın sıcaklığı kontrol edilebilir. Ancak, elde 24V la çalışan bir havya olmalıdır

Detaylı

Her Zaman Yanınızda...

Her Zaman Yanınızda... Her Zaman Yanınızda... GA-11a 72x72 AC Ampermetre DİJİTAL GİRİŞ: GEMTA, GA-11a AC Ampermetre, alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim elektrik tesislerinde, test laboratuvarları ve test cihazlarında

Detaylı

TIMER. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

TIMER. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ TIMER SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ PIC16F877A mikrodenetleyicisinde üç adet zamanlayıcı/sayıcı birimi bulunmaktadır. o Timer0 8 bitlik

Detaylı

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI 1 9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI Mikroişlemci temelli sistem donanımının en önemli kısmı merkezi işlem birimi modülüdür. Bu modülü tasarlamak için mikroişlemcinin uç işlevlerinin çok iyi bilinmesi

Detaylı

Deney 3: Asenkron Sayıcılar

Deney 3: Asenkron Sayıcılar Deney 3: Asenkron Sayıcılar Sayıcılar hakkında genel bilgi sahibi olunması, asenkron sayıcıların kurulması ve incelenmesi Kullanılan Elemanlar 1xLM555 Entegresi, 1x10 kohm direnç, 1x100 kohm direnç, 1x10

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Algoritma ve Akış Şemaları

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Algoritma ve Akış Şemaları BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Algoritma ve Akış Şemaları Algoritma tanımı Algoritma özellikleri Algoritma tasarımı Akış şemaları Dallanma simgeleri Döngü simgeleri Akış şeması tasarımı Akış şeması örnekleri Konu

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition

William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition Bölüm 5 İç Hafıza Bir Hafıza Hücresinin Çalışması Bütün hafıza hücrelerinin ortak özellikleri vardır: 0 ve 1 durumundan birini gösterirler

Detaylı

Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri

Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri Ürün Teknik Özellikleri Teknoloji : DSP (Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi) Zone Sayısı : 8 Bölge (Multizone), Her Bölge için Farklı Hassasiyet Atama özelliği 0-999 arası

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER BÖLÜM 2 INTEL AİLESİNİN 8 BİTLİK MİKROİŞLEMCİLERİ 2.1 8080 MİKROİŞLEMCİSİ Intel 8080, I4004, I4040 ve I8008 in ardından üretilmiştir ve 8 bitlik mikroişlemcilerin ilkidir ve 1974 te kullanıma sunulmuştur.

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Deney 6: Ring (Halka) ve Johnson Sayıcılar

Deney 6: Ring (Halka) ve Johnson Sayıcılar Deney 6: Ring (Halka) ve Johnson Sayıcılar Kullanılan Elemanlar xlm Entegresi, x0 kohm direnç, x00 kohm direnç, x0 µf elektrolitik kondansatör, x00 nf kondansatör, x 7HC7 (D flip-flop), x 0 ohm, x Led

Detaylı

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ 21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Frekansın Ölçülmesi 2. Güç Katsayısının Ölçülmesi 3. Devir Sayının Ölçülmesi 21.1.Frekansın Ölçülmesi 21.1.1. Frekansın Tanımı Frekans,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN:

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENEYİ YAPANLAR Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: Deneyin Yapılış Tarihi Raporun Geleceği Tarih Raporun

Detaylı

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ PROJENİN AMACI: Tramvay hattındaki makasların makinist tarafından araç üzerinden otomatik olarak kontrol edilmesi. SİSTEMİN GENEL YAPISI Tramvay Otomatik Makas Kontrol

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

BILGISAYAR ARITMETIGI

BILGISAYAR ARITMETIGI 1 BILGISAYAR ARITMETIGI Sayısal bilgisayarlarda hesaplama problemlerinin sonuçlandırılması için verileri işleyen aritmetik buyruklar vardır. Bu buyruklar aritmetik hesaplamaları yaparlar ve bilgisayar

Detaylı