Sisteme de calcul în timp real

Slides:



Advertisements
Prezentări similare
Proiectarea sistemelor digitale
Advertisements

MASTER CONCEPȚIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIE MECANICĂ
Copyright.
ELECTRONICĂ II Notiţe de curs Cursul nr. 8
Relatii intre radacini si coeficienti (relatiile lui Viète)
Recapitulare – rezolvați următorul rebus:
Sisteme de calcul în timp real
TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE
TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE
CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
ZIUA PORŢILOR DESCHISE,
PLATFORMELE EDUCAȚIONALE ONLINE
Reorganizarea judiciară, între mit și realitate
Web 2.0? Radu Meza.
Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Fig Informaţia analogică şi digitală
ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
MEDIUL LIMBAJULUI DE PROGRAMARE STUDIAT
Materiale electrotehnice noi
Clasa: a VII -a Obiectul: Geometrie
1 CIRCUITE NUMERICE III.2.3 Numărătoare sincrone
Sisteme Încorporate Curs 2.
Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2004
O abordare „constructivistă” a Teoremei celor trei perpendiculare
Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2005
09:00-09:05 Deschidere. Prezentarea participantilor Banabic
10:00-10:05 Deschidere. Prezentarea participantilor Banabic
Modele continue și Matlab Curs: F. Iacob Laborator: F. Iacob
Testul docimologic Conf. dr. Florin Frumos
Programare Avansata cu FPGA - 2
2. Unitatea aritmetică și logică
PARTEA I UTILITARE DE SISTEM
Curs 4: Arhitectura unei Intreprinderi Digitale
SISTEME ANALOGICE DE INTERFAȚARE ȘI CONDIȚIONARE
Invatarea centrata pe elev
Prof. univ. dr. DORIN MITRUŢ
RAPORT DE ANALIZĂ CEAC SEM. I.
Servicii de Comert Electronic
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - Romania -
SISTEME ANALOGICE DE INTERFAȚARE ȘI CONDIȚIONARE
Teorema retributiei.
SENZORI ȘI TRADUCTOARE INTELIGENTE
METODA PROIECTULUI.
concepte si instrumente de lucru e-Learning si software educational
Indego – avantaje utilizator
MĂSURI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Valoarea si Evaluarea companiilor astazi Aprilie 2010
SISTEME ANALOGICE DE INTERFAȚARE ȘI CONDIȚIONARE
SISTEME ANALOGICE DE INTERFAȚARE ȘI CONDIȚIONARE
ESANTIONAREA SI CUANTIZAREA IMAGINILOR 1. Introducere
Sisteme de operare în timp real Contiki
Introducere in Geoinformatica
Lect.dr. Roxana Apostolache
Impactul pedagogiei digitale asupra elevilor-avantaje și dezavantaje
TEHNOLOGIILE MODERNE, SIGURANTA VIITORULUI !
Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS pentru perioada
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PERM CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERFORMANTA IN PROGRAMARE- ELECTRONICA-ROBOTICA-MECANICA DISCIPLINA: ELECTRONICĂ APLICATĂ, PROGRAMARE ŞI ELEMENTE DE.
Constituirea Biroului de Credit
Sisteme de calcul în timp real
VĂ ROG SĂ PĂSTRAŢI LINIŞTEA !.
TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE
Facultatea de ………………………………………
Autori: Cristian Silviu Mirescu – M.E.C.T. Mariana Robe – I.S.M.B.
Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS pentru perioada
Instrumentar de formare privind APE 7. 8
Profesor coordonator: prof. ing. POP ȘTEFAN DAN
Tipuri de placi video,sunet si retea
Transcriere de prezentare:

Sisteme de calcul în timp real Laboratorul nr. 2 Interacțiunea sistemului de calcul cu semnalele externe uzuale în inginerie electrică Ing. mast.: Pintilie Lucian Nicolae E-mail: Lucian.Pintilie@emd.utcluj.ro Web: http://epe.utcluj.ro/index.php/pintilie-lucian-nicolae/ http://epe.utcluj.ro/index.php/sisteme-de-calcul-in-timp-real/

Sisteme de calcul în timp real Semnificația marcajelor și culorilor: Obiectiv de atins; Obiectiv în curs de discuție / dezbatere; Obiectiv îndeplinit.

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real Ce este un senzor / traductor? Ce este un actuator? Traductoare și actuatoare analogice; Traductoare și actuatoare digitale;

Sisteme de calcul în timp real Ce este un senzor / traductor? Ce este un actuator? Traductoare și actuatoare analogice; Traductoare și actuatoare digitale;

Sisteme de calcul în timp real Ce este un senzor / traductor? Ce este un actuator? Traductoare și actuatoare analogice; Traductoare și actuatoare digitale;

Sisteme de calcul în timp real Ce este un senzor / traductor? Ce este un actuator? Traductoare și actuatoare analogice; Traductoare și actuatoare digitale;

Sisteme de calcul în timp real Ce este un senzor / traductor? Ce este un actuator? Traductoare și actuatoare analogice; Traductoare și actuatoare digitale;

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real Ce este un microcontroller? Care este diferența între microcontroller, și D.S.P.?

Sisteme de calcul în timp real Ce este un microcontroller? Care este diferența între microcontroller, și D.S.P.?

Sisteme de calcul în timp real Ce este un microcontroller? Care este diferența între microcontroller, și D.S.P.?

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real Timp de eșantionare (eng. Sample time), teorema lui Nyquist – Shannon; DEMONSTRAREA TEOREMEI FOLOSIND MEDIUL DE SIMULARE / TESTARE MATLAB - SIMULINK; Reamintim principiile mijloacelor de preluare a semnalelor: comparator, convertor numeric analogic; EVIDENȚIEREA PRINCIPIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN MATLAB – SIMULINK;

Sisteme de calcul în timp real Timp de eșantionare (eng. Sample time), teorema lui Nyquist – Shannon; DEMONSTRAREA TEOREMEI FOLOSIND MEDIUL DE SIMULARE / TESTARE MATLAB - SIMULINK; Reamintim principiile mijloacelor de preluare a semnalelor: comparator, convertor numeric analogic; EVIDENȚIEREA PRINCIPIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN MATLAB – SIMULINK;

Sisteme de calcul în timp real Timp de eșantionare (eng. Sample time), teorema lui Nyquist – Shannon; DEMONSTRAREA TEOREMEI FOLOSIND MEDIUL DE SIMULARE / TESTARE MATLAB - SIMULINK; Reamintim principiile mijloacelor de preluare a semnalelor: comparator, convertor numeric analogic; EVIDENȚIEREA PRINCIPIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN MATLAB – SIMULINK;

Sisteme de calcul în timp real Timp de eșantionare (eng. Sample time), teorema lui Nyquist – Shannon; DEMONSTRAREA TEOREMEI FOLOSIND MEDIUL DE SIMULARE / TESTARE MATLAB - SIMULINK; Reamintim principiile mijloacelor de preluare a semnalelor: comparator, convertor numeric analogic; EVIDENȚIEREA PRINCIPIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN MATLAB – SIMULINK;

Sisteme de calcul în timp real Timp de eșantionare (eng. Sample time), teorema lui Nyquist – Shannon; DEMONSTRAREA TEOREMEI FOLOSIND MEDIUL DE SIMULARE / TESTARE MATLAB - SIMULINK; Reamintim principiile mijloacelor de preluare a semnalelor: comparator, convertor numeric analogic; EVIDENȚIEREA PRINCIPIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN MATLAB – SIMULINK;

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real De ce o aplicație fizică ar necesita abordarea evoluției sale în timp real? (ex. măsurarea temperaturii, reglarea manuală a parametrilor, calibrarea senzorilor, corectarea codului aplicației, comunicarea bidirecțională generală și independentă a parametrilor de stare ai aplicației, construirea și testarea rapidă a unui aloritm de comandă și control (eng. R.C.P. Rapid Control Prototyping));

Sisteme de calcul în timp real De ce o aplicație fizică ar necesita abordarea evoluției sale în timp real? (ex. măsurarea temperaturii, reglarea manuală a parametrilor, calibrarea senzorilor, corectarea codului aplicației, comunicarea bidirecțională generală și independentă a parametrilor de stare ai aplicației, construirea și testarea rapidă a unui aloritm de comandă și control (eng. R.C.P. Rapid Control Prototyping));

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real DEMONSTRAȚII PENTRU APLICAȚIILE: DETECȚIA STĂRII UNUI CONTACT ELECTRIC / ÎNTRERUPTOR; PRELUAREA VALORILOR DE LA UN SENZOR ANALOGIC (FOTOREZISTOR); GENERAREA UNUI SEMNAL DIGITAL LA DEPĂȘIREA UNUI PRAG IMPUS; GENERAREA UNUI TREN DE IMPULSURI CU MODULARE ÎN DURATĂ; AUTO-REGLAREA INTENSITĂȚII LUMINOASE FOLOSIND CONCEPTELE STUDIATE.

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real Alte medii de simulare / testare: LabVIEW; Psim; VISsim (solidThinking Embed 2017); PlexSIM; Medii de programare în cod program: Arduino IDE; Code Composer Studio IDE(C.C.S.); MicroChip MPLab IDE; Kinetis Design Studio IDE.

Sisteme de calcul în timp real Ordinea de zi: Senzori, traductoare, actuatoare; Microcontrollerele și perifericele lor; Preluarea semnalelor într-un S.C.T.R.; Interacțiunea în timp real cu aparatura; Transpunerea aplicației (fizice) de timp real în mediul Matlab – Simulink, și interacțiunea în timp real cu aparatura; Discuții cu privire la portarea aplicației pe o altă platformă de testare / simulare / programare cu sau fără generare de cod.

Sisteme de calcul în timp real Tematica următorului laborator: Testarea și simularea convertoarelor electronice de putere; Precizări: Răspunsurile la întrebările și cerințele de mai sus, notate în caietul de notițe personal, constituie răspunsurile la întrebările de la testul de laborator! Prezența la laborator este validată, doar la sfârșitul ședinței, în urma verificării caietului de notițe de către cadrul didactic! Caietul de notițe personal trebuie prezentat corect și commplet, la testul final de laborator, și se acceptă consultarea lui în timpul testului!

Sisteme de calcul în timp real Pentru mai multe detalii cu privire la starea actuală a prezențelor și regulamentelor, dar și pentru descărcarea materialelor necesare accesați pagina: http://epe.utcluj.ro/index.php/sisteme-de-calcul-in-timp-real/ Vă mulțumesc pentru atenție! Ing. mast.: Pintilie Lucian Nicolae E-mail: Lucian.Pintilie@emd.utcluj.ro Web: http://epe.utcluj.ro/index.php/pintilie-lucian-nicolae/