Indeks pełnotekstowy

Wyszukiwanie

14 wyników dla „AVR”

Protokoły · trafność 4

PWM w UAV

PWM w UAV od właściwego współczynnika wypełnienia i kodowania szerokością impulsu przez PSC/ARR/CCR, rozdzielczość oraz grupy timerów do mapowania wyjść, poziomów elektrycznych, stanów startowych, failsafe i pomiaru oscyloskopem lub input capture.

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.

Flight controllery · trafność 1

Flight controller na 8051

Jak uruchomić minimalny kontroler na bardzo prostym rdzeniu MCS‑51: różnice między mask-ROM 8051, ROM-less 8031, EPROM 8751, OTP i Flash AT89, kwalifikacja mikrokontrolerów oraz pamięci z odzysku, budżet cykli, arytmetyka stałoprzecinkowa, timery, IMU i bezpieczne funkcje GPIO.

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

PIC16 i PIC18 jako kontroler lotu

Źródłowy przewodnik po selekcji PIC16/PIC18 z odzysku: generacje Flash i OTP, baseline PIC18F26K22 i PIC16F18855, połączenie ICSP, code protection, domeny 5/3,3 V, przydział timerów, SPI do IMU, Q15, wyjścia serw, RC, watchdog, BOR, EEPROM, migawka i pełna procedura kwalifikacyjna.

Flight controllery · trafność 1

Renesas RL78 jako kontroler lotu

Praktyczna analiza RL78/G13/G14/G1F z odzysku: dekodowanie oznaczeń R5F10, domeny zasilania, TOOL0 i zabezpieczenia Flash, płytka FPB jako wzorzec, przydział TAU/Timer RD/CSI/UART/ADC, scheduler 1 kHz, Q15, funkcje IEC 60730, watchdog, option bytes, migawka oraz testy konkretnego egzemplarza.

Flight controllery · trafność 1

Teensy 4.1 jako flight controller

Źródłowa ocena Teensy 4.1 jako realnej platformy kontrolera: zasoby Cortex-M7, pamięć TCM/DMA, sensory i carrier board, architektura pętli, cache, logowanie SDIO, wyjścia, watchdog oraz trzy warianty wyzwalania migawki. Zawiera porównanie z gotowym FC STM32 i działające laboratorium.

Flight controllery · trafność 1

ESP32 jako flight controller

Techniczna ocena ESP32-S3 jako rdzenia flight controllera: architektura dwurdzeniowa, FPU, IRAM/DRAM i cache flash/PSRAM, FreeRTOS, SPI DMA dla IMU, MCPWM/RMT dla aktuatorów, TWAI, wpływ Wi-Fi/BLE, watchdogi, secure boot oraz etapowa kwalifikacja.

Diagnostyka · trafność 1

ESC desync — diagnostyka utraty komutacji

Praktyczna diagnostyka utraty komutacji bezczujnikowego BLDC: mechanizm przejścia od back-EMF do następnej komutacji, rozróżnianie desync od zaniku komendy, brownoutu i usterki mechanicznej, interpretacja logów oraz eRPM/EDT, wpływ obciążenia, timingu, kompensacji demagnetyzacji, idle, PWM i DShot, a także kontrolowany plan prób od testu bez śmigła do hamowni.

Diagnostyka · trafność 1

Przegrzewanie silników i ESC

Diagnostyka termiczna napędu jako bilans mocy i czasu: I²R uzwojeń, straty żelazne i łożysk, przewodzenie oraz przełączanie MOSFET-ów, wpływ śmigła, napięcia, timingu, PWM i chłodzenia, różnice między temperaturą obudowy a uzwojenia/złącza, poprawny pomiar termoparą i kamerą IR, profile hamowni, stała czasowa, hot spoty, asymetria napędów oraz kryteria deratingu i kwalifikacji.

Przeszukaj kompendium