Indeks pełnotekstowy

Wyszukiwanie

17 wyników dla „100000 baud”

Protokoły · trafność 39

UART i USART w UAV

UART od bitu startu do parsera strumieniowego: tolerancja zegarów, oversampling, błędy framing/overrun, idle-line DMA, poziomy TTL i odróżnienie od RS‑232/RS‑485.

Protokoły · trafność 22

SBUS

SBUS od warstwy elektrycznej i odwróconej logiki przez UART 100 kbaud 8E2, 25-bajtową ramkę, pakowanie 16 kanałów po 11 bitów i flagi frame-lost/failsafe do parsera strumieniowego, timeoutów, skalowania, testów oraz różnic względem S.BUS2 i CRSF.

Protokoły · trafność 8

CRSF

CRSF jako pełnodupleksowy interfejs odbiornik–flight controller: framing, adresy i typy wiadomości, CRC-8, 16 kanałów pakowanych, link statistics, telemetria, urządzenia i parametry, parser odporny na błędy, budżet przepływności, failsafe oraz diagnostyka.

Diagnostyka · trafność 3

Diagnostyka problemów GNSS w UAV

Metodyczna diagnostyka toru GNSS od anteny i LNA przez interfejs odbiornika po fuzję w EKF: czas do fixa, C/N0 per sygnał, geometria satelitów, accuracy estimates, update rate i latency, multipath i self-jamming, stan korekt RTK, różnice między raw fix a pozycją estymowaną, innowacje pozycji/prędkości, porównanie dwóch odbiorników oraz bezpieczne reakcje na zakłócenia i podejrzenie spoofingu.

Nawigacja i autonomia · trafność 2

GNSS w UAV

Od pseudoodległości do rozwiązania RTK: integracja odbiornika, antena, opóźnienie, układy odniesienia i walidacja z innymi sensorami.

Platformy · trafność 2

Holybro Durandal — profil techniczny

Konkretny profil Durandal: STM32H743 i STM32F100/F103 I/O, dwa IMU Bosch/InvenSense, heater i mechaniczna izolacja, magnetometr IST8310 i barometr MS5611, pamięć/logowanie, UART–I2C–SPI–CAN, dual power monitor i servo rail, ograniczenia grup wyjściowych oraz ujawniona sprzeczność producenta i ArduPilot co do liczby PWM. Artykuł kończy się procedurą bring-up, testów brownout, wibracji, failover i wersjonowania dokumentacji.

Flight controllery · trafność 1

Flight controller — jak działa

Przekrojowa techniczna anatomia kontrolera lotu: sprzęt, domeny czasu, sensory, estymacja stanu, regulatory kaskadowe, alokacja sterowania, wyjścia, zasilanie, odporność na awarie, logowanie i uruchomienie platformy.

Protokoły · trafność 1

MAVLink — architektura protokołu

Dokumentacyjny opis MAVLink 2: format on-wire, system/component ID, CRC_EXTRA, podpisywanie oraz semantyka usług parametrów i misji.

Flight controllery · trafność 1

STM32 w flight controllerach

Porównanie rodzin STM32 z perspektywy FC: magistrale, DMA, cache, TCM, timery, FPU, pamięć i pułapki deterministyczności.

Łączność · trafność 1

Systemy RC dla UAV

Architektura nowoczesnego łącza RC: packet rate, opóźnienie, czułość, LQ/RSSI/SNR, telemetria i zachowanie po utracie ramek.

Flight controllery · trafność 1

Odzysk mikrokontrolerów ze starej elektroniki

Praktyczna procedura selekcji dawcy, identyfikacji dokładnego MCU, rozróżnienia Flash/OTP/mask-ROM, odnajdywania padów programujących, zachowania płyty, kontrolowanego demontażu, budowy adaptera oraz kwalifikacji Flash, RAM, zegara, ADC, interfejsów, watchdogu i brown-out. Zawiera warunkowy ranking rodzin i system ewidencji egzemplarzy.

Flight controllery · trafność 1

Flight controller na Z80

Minimalny kontroler na Z80 z CTC jako zegarem pętli, PIO jako handshake sensora i migawki oraz SIO dla ramek HIL. Zawiera mapę portów, Q8, projekt ramek, budżet czasu, watchdog, plan testów i działające laboratorium hostowe.

Platformy · trafność 1

Pixhawk — standardy i rodzina platform

Pixhawk rozdzielony na markę, standard, generację FMU i konkretny produkt: historia FMUv1–v6, architektura FMU/IO, różnice v6X–v6C–v6X-RT, redundantne IMU i domeny zasilania, connector/PAB/payload bus, firmware target i zgodność binarna, status standardu versus „Pixhawk-like”, licencja oraz praktyczna procedura doboru i kwalifikacji kontrolera.

Diagnostyka · trafność 1

Diagnostyka CAN i DroneCAN w UAV

Praktyczna diagnostyka warstwy fizycznej i protokołu CAN/DroneCAN: pomiar terminacji, napięć common-mode i sygnału różnicowego, stuby i topologia, bitrate/sample point, ACK oraz error frames, liczniki TEC/REC i przejścia error-active/passive/bus-off, błędy zasilania i EMC, obciążenie magistrali, unikalne node ID, dynamic allocation, NodeStatus/uptime/health, subskrypcje, firmware i bezpieczny recovery.

Symulacja · trafność 1

HIL dla własnego flight controllera

Architektura stanowiska HIL dla własnego kontrolera: granica między prawdziwym hardware i modelem, bezpieczne odłączenie aktuatorów, pakiety sensorów oraz HIL actuator controls, układy osi i jednostki, timestamp/time authority, fixed-step i lockstep, budżet opóźnienia i jitteru, kolejki oraz utrata ramek, deterministyczny reset, watchdog i heartbeat, modele szumu/biasu/saturacji, fault injection, instrumentacja GPIO, porównanie SITL–HIL, plan bring-up oraz kryteria zaliczenia bez używania śmigieł.

Produkcja · trafność 1

Test end-of-line UAV — acceptance każdej sztuki

Projekt testu EOL kompletnego UAV: od potwierdzenia as-built/BOM/firmware i kontroli mechaniki przez ważenie, środek ciężkości, rezystancję, kontrolowany power-on, rails i pobór prądu po inventory sensorów, orientację IMU, GNSS, RC, telemetrię, pamięć, CAN/UART/I2C/SPI oraz payload. Artykuł opisuje bezpieczny test outputs i actuators bez śmigieł, kierunki silników, serwa, arming interlocks, failsafe i watchdog, health/logs, fixture self-test, golden unit, calibration, coverage matrix, limits i guard bands, measurement uncertainty, first-pass yield, retest/rework, witness/hash/raw data, acceptance data package i jednoznaczny release do prób naziemnych lub lotu.

Przeszukaj kompendium