
Length1h 7m
About this audiobook
A placa Arduino DUE 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) ARM Cortex-M3. 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 7 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 6, 2016
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Capítulo I
3A placa Arduino DUE é uma evolução natural da linha de placas
4ferramenta. Para habilitá-la, vá ao menu Ferramenta-> Placa -> Boards
5SAM boards (32 bits ARM Cortex-M3) by Arduino e clique no botão
Mostrar todos os capítulosVer menos
6Ferramenta-> Placa.
7Neste primeiro exemplo são apresentados os passos para ligar um
8composto de dois terminais, sendo o maior o terminal positivo
9placa.
10Capítulo III
11periférico.
12Nesta experiência será implementado um contador. O exemplo
13Há no exemplo uma variável inteira que armazena o valor da
14apresentado um texto no LCD, de forma a entender como montar um
15Display LCD VCC VSS VO RS EN D4 D5 D6 D7
16A seguir é apresentado o programa completo que permite receber
17Medição Analólgica
18analógico para digital (CAD) que fica interno ao microcontrolador da
1950 Hz, neste caso o período será encontrado da seguinte forma.
20O fluxograma que rege o funcionamento deste exemplo está
21Configura pinos de I/O
22utilizado nesta experiência.
23E
24O fluxograma que rege o funcionamento deste exemplo está
25Motor de Passo
26Bobina 4 0 0 0 1
27passos.
28No modo half step verifica-se um consumo maior de corrente, em
29Configura pinos de I/O
30Capítulo XV Medição de temperatura
31Após a realização da conversão analógica para digital, o programa
32O fluxograma que rege o funcionamento deste exemplo está
33Nota-se outro exemplo em que o duty cycle é diferente, ficando
34um osciloscópio digital.
35O experimento consistirá em variar de 100% a 0% o ciclo ativo
36Controle de potência de resistor por PWM
37obtendo-se assim a frequência e desta forma poderá estimar o RPM
38Arduino
3950%, para em seguida obter o RPM e atualizar o display LCD.
40Capítulo XIX
41Este sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa
42Características deste receptor de GPS:
43O exemplo consistirá em receber o frame $GPRMC e apresentar
44void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(4800); }