
Length1h 8m
About this audiobook
A placa chipKIT é uma evolução natural da linha de placas Arduino, no qual ao invés de usar um modelo de 8 bits como o Arduino UNO utiliza um processador de 32 bits com núcleo (core) MIPS Diversos exemplos são explorados de modo que o leitor possa desta forma ter embasamento teórico e prático para desenvolver mais aplicações nesta ferramenta. Neste sentido, temas como GPS, PWM, varredura de display e teclado, medição de temperatura, medição de RPM, comunicação serial, acesso ao display LCD, dentre outros são abordados.
Audiobook details
GenreTechnology
Length1 hr 8 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 6, 2016
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Capítulo I
3Conhecendo o ChipKIT
4Os pinos de interface da chipKIT está disponível através dos
5Neste primeiro exemplo são apresentados os passos para ligar um
Show all chaptersShow less
6composto de dois terminais, sendo o maior o terminal positivo
7placa.
8Capítulo III
9(Interface Homem-Máquina). Na verdade, o display é um conjunto de
10Nesta experiência será implementado um contador. O exemplo
11Há no exemplo uma variável inteira que armazena o valor da
12apresentado um texto no LCD, de forma a entender como montar um
13Display LCD VCC VSS VO RS EN D4 D5 D6 D7
14A ChipKIT disponibiliza uma interface RS232 virtual ao conectá-la
15Display LCD VCC VSS VO RS EN D4 D5 D6 D7
16A seguir é apresentado o programa completo que permite receber
17Medição Analólgica
1850 Hz, neste caso o período será encontrado da seguinte forma.
19O fluxograma que rege o funcionamento deste exemplo está
20Configura pinos de I/O
21utilizado nesta experiência.
22E
23O fluxograma que rege o funcionamento deste exemplo está
24Motor de Passo
25Bobina 4 0 0 0 1
26passos.
27No modo half step verifica-se um consumo maior de corrente, em
28Configura pinos de I/O
29Medição de temperatura
30Após a realização da conversão analógica para digital, o programa
31Nota-se outro exemplo em que o duty cycle é diferente, ficando
32um osciloscópio digital.
33O experimento consistirá em variar de 100% a 0% o ciclo ativo
34Controle de potência de resistor por PWM
35obtendo-se assim a frequência e desta forma poderá estimar o RPM
36Arduino
3750%, para em seguida obter o RPM e atualizar o display LCD.
38Capítulo XIX
39Este sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa
40Características deste receptor de GPS:
41O exemplo consistirá em receber o frame $GPRMC e apresentar
42void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(4800); }