
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
Mostrar todos os capítulosVer menos
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); }