Elektronika-Praktyczna_03-2011.pdf

(59033 KB) Pobierz
Elektronika Praktyczna 3/2011
cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT)
PRICE: 8 EUR Nakład 29000 egz.
451253947.051.png 451253947.062.png 451253947.073.png 451253947.077.png
Seria DS1000D i DS1000E
Próbkowanie 1GSa/s , Pamiêæ 1Mpkt
Modele
DS1102E
DS1102D z analizatorem
DS1052E
DS1052D z analizatorem
Pasmo
100MHz
50MHz
2 kanały + zewnętrzne wyzwalanie, 16 kanałów logicznych
w modelach z analizatorem
Ilość kanałów
®
1 GSa/s (praca jednokanałowa),
500 MSa/s (praca dwukanałowa)
Próbkowanie
Ekwiwalentne
25 GSa/s
10 GSa/s
Czas narastania
3,5 ns
7 ns
1 Mpunkt (praca jednokanałowa, próbkowanie 500 MSa/s),
512 kpunktów (praca dwukanałowa, próbkowanie 500 MSa/s)
512 kpunktów/kanał (ana l izator stanów logicznych)
Podstawa czasu 2 ns/dz ~ 50 s/dz
5 ns/dz ~ 50 s/dz
Czułość
2 mV/dz ~ 10 V/dz
Maks. nap. wej.
300 V RMS CAT I, (1 MΩ II 15 pF)
Wejścia
DC, A C , GND
Interfejsy
USB port, USB host, RS 232, Pict Bridge, P/F Out
Wyświetlacz
5,6 cala TFT (64 k LCD kolor) 320x234 punkty
Cena
DS1102E - 2 200 zł +vat DS1052E - 1 500 zł +vat
Przy zakupie DS 1102E; PC 5000a za 1z³ + vat
PC 5000a:Odczyt 50000 i 500000 na zakr. DCV i Hz; True RMS dla AC / AC+DC, Dokładność na zakresie DCV 0,03%, Interfejs USB2, Pomiary: DCV, DCA, ACV, ACA, Ω, pojemności, częstotliwośc,
częstotliwości sygnałów logicznych, poziomu (dBm), wypełnienia impulsów, pętli prądowej (%4-20mA), Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, Test diod i akustyczny test ciągłości,
LPS305 Zasilacz laboratoryjny
Maks. moc
wyjściowa
165 W
Zasilacze programowalne seria HMP
HMP2020: 1 x 0~32V/0~10A, 1 x 0~5,5V/0~5A
HMP2030: 2 x 0~32V/0~5A, 1 x 0~5,5V/0~5A
HMP4030: 3 x 0~32V/0~10A,
HMP4040: 4 x 0~32V/0~10A,
Napięcie
Zakres 0÷ +30V/ 0÷ -30V 3,3V/5V
Rozdzielczość 10mV
Nap. maks. -32V / +32V
Tryb śledzenia 0 ÷± 30V
Błąd śledzenia ± 20 mV
Prąd
Zakres 0÷ -2,5A /0÷ +2,5A 3 A
Rozdzielczość 1 mA
Prąd maks. +3A / -3A ≈ 3,3 A
Tryb śledzenia 0 ÷ ± 2,5 A
Błąd śledzenia ± 5 mA
Stabilizacja napięcia i prądu 12-bitowy konwerter A/C Ciekłokrysta-
liczny wyświetlacz matrycowy z podświetlaniem, 2x16 cyfr jednoczesny
odczyt prądu i napięcia Kalibracja programowa Inteligentny system
chłodzenia Złącze RS232 Akustyczna (beeper) sygnalizacja prze-
ciążenia i zmiany trybu pracy Przyciski (“w dół”) i (“w górę”) do
łatwego ustawiania parametrów Klawiatura numeryczna do bezpośred-
niego wprowadzania parametrów Dwa kanały regulowane i jeden z
napięciem ustalonym (5V lub 3,3V)
Moc wyjściowa 384W uzyskiwana dzięki
układowi inteligentnego zarządzania mocą
Niski poziom tętnień <150μV dzięki wyjścio-
wym stabilizatorom liniowym
Wysoka rozdzielczość ustawienia i odczytu
1mV/0,1mA
Izolowane galwanicznie od siebie i od masy
kanały wyjściowe
Zaawansowany tryb pracy równoległej i
szeregowej wyjść ze śledzeniem napięcia
lub prądu
Definiowanie dowolnych charakterystyk na-
pięcia i prądu wyjściowego funkcją EasyArb
FuseLink: ustawianie powiązań bezpiecz-
ników elektronicznych indywidualnie dla
każdego kanału
Dowolnie ustawiany poziom zabezpieczenia
przed przepięciem (OVP) dla wszystkich
wyjść
Wyświetlanie parametrów pracy na ekranie
LCD i podświetlanych przyciskach
Wyjścia wszystkich kanałów (łącznie z zaci-
skami pomiarowymi) na tylnej ściance
Interfejs USB/RS-232; opcjonalnie IEEE-488
lub Ethernet/USB
NOWA SERIA ZASILACZY NDN
Model
Parametry
NDN
DF173003C
NDN
DF173005C
NDN
DF1723003DC
NDN
DF1723005DC
NDN
DF1723003TC
NDN
DF1723005TC
NDN
DF1743003C
NDN
DF1743005C
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJLEPSZA
CENA, TRZY LATA GWARANCJI!!!
Napięcie
wyjściowe
0-30V 0÷30V 2 x (0÷30V) 2 x (0÷30V) 2 x (0 ÷ 30V)
2 x (0 ÷ 3A)
1 x (5V, 3A)
2 x (0 ÷ 30V)
2 x (0 ÷ 5A)
1 x (5V, 3A)
2 x (0 ÷ 30V)
2 x (0 ÷ 3A)
1x(8 ÷ 15V, 1A)
1x(3 ÷ 6V, 3A)
2 x (0 ÷ 30V)
2 x (0 ÷ 3A)
1x(8 ÷ 15V, 1A)
1x(3 ÷ 6V, 3A)
Prąd wyjściowy 0-3A 0÷5A 2 x (0÷3A) 2 x (0÷5A)
Dokładność
pomiaru
Dokładność pomiaru napięcia: ±1% + 2 cyfry, dokładność pomiaru prądu: ±2% + 2 cyfry
Wyświetlacz
2 x LED
4 x LED
Ilość wyjść
Pojedynczy
Podwójny
Potrójny
Poczwórny
Napięciowy
współczynnik
stabilizacji
CV≤1 x 10 -4 + 1mV
CC≤2 x 10 -3 + 2mA
CV≤1 x 10 -4 +1mV
CC≤2 x 10 -3 +2mA
CV≤1 x 10 -4 +1mV (CH1 i CH2)
CC≤2 x 10 -3 +2mA (CH1 i CH2)
CV≤1 x 10 -4 +1mV (CH3)
CV≤1 x 10 -4 +1mV (CH1 i CH2)
CC≤2 x 10 -3 +1mA (CH1 i CH2)
CV≤1 x 10 -4 +1mV (CH3 i CH4)
Obciążeniowy
współczynnik
stabilizacji
CV≤1 x 10 -4 + 2mV
CC≤2 x 10 -3 + 6mA
CV≤1 x 10 -4 +2mV
CC≤2 x 10 -3 +6mA
CV≤1 x 10 -4 +2mV (CH1 i CH2)
CC≤2 x 10 -3 +6mA (CH1 i CH2)
CV≤1 x 10 -3 +3mV (CH3)
CV≤1 x 10 -4 +2mV (CH1 i CH2)
CC≤2 x 10 -3 +2mA (CH1 i CH2)
CV≤1 x 10 -3 +3mV (CH3 i CH4)
Tętnienia i
szumy
CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
CV≤20mVp-p (5Hz-1MHz)
CC≤3mArms
CC≤30mAp-p
CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
CC≤3mArms
CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
CC≤3mArms (CH1 i CH2)
CV≤1mVrms (5Hz-1MHz)
(CH3)
CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
CC≤2mArms (CH1 i CH2)
CV≤1mVrms (5Hz-1MHz)
(CH3 i CH4)
przed przeciążeniem oraz
odwrotną po l aryzacją przed przeciążeniem i odwrotną polaryzacją oraz ograniczenie prądowe i przeciwzwarciowe
Zabezpieczenie
Praca szereg,
równ, tracking
NIE
TAK
TAK
Włącz/wyłącz
wyjścia
TAK
TAK
TAK
TAK
Ograniczenie
prądowe
Nastawianie ograniczenia prądowego przy odłączonym wyjściu
Wymiary 130 x 155 x 295 mm
255 x 156 x 295 mm
255 x 160 x 305 mm
Do pracy ciągłej (8h przy pełnym obciążeniu)
Cena
(bez VAT)
250 245 400 450 520 570 550 590
NOWOή!! ZESTAW LUTOWNICZY LF-8800 i STACJA LUTOWNICZA LF-2000
1000 z³ + vat
220 z³ + vat
Zestaw lutowniczy LF-8800
Zasilanie 220~240 VAC/50Hz
Moc końcówki SIA 100W
DIA 100W
HAP 80 W
TWZ 100 W
SIA 150~480 o C
DIA 300~450 o C
Grot (standard) SIA 44-415404
DIA 44-915412
TWZ 46-060102
LF2000
LF8800
Stacja lutownicza LF-2000
Zasilanie 220-280V AC 50Hz
Moc końcówki 100 W
Zakres temperatur 200º- 450º C
Grot (standard)
®
44-415404
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15 tel./fax (22) 641-15-47, 644-42-50
Długość
pamięci
Zakres
temperatury
451253947.003.png 451253947.004.png 451253947.005.png 451253947.006.png 451253947.007.png 451253947.008.png 451253947.009.png 451253947.010.png 451253947.011.png 451253947.012.png 451253947.013.png 451253947.014.png 451253947.015.png 451253947.016.png 451253947.017.png 451253947.018.png 451253947.019.png 451253947.020.png 451253947.021.png 451253947.022.png 451253947.023.png 451253947.024.png 451253947.025.png 451253947.026.png 451253947.027.png 451253947.028.png 451253947.029.png 451253947.030.png 451253947.031.png 451253947.032.png 451253947.033.png 451253947.034.png 451253947.035.png 451253947.036.png 451253947.037.png 451253947.038.png 451253947.039.png 451253947.040.png 451253947.041.png 451253947.042.png 451253947.043.png 451253947.044.png 451253947.045.png 451253947.046.png 451253947.047.png 451253947.048.png 451253947.049.png 451253947.050.png 451253947.052.png 451253947.053.png 451253947.054.png 451253947.055.png 451253947.056.png 451253947.057.png 451253947.058.png 451253947.059.png 451253947.060.png 451253947.061.png 451253947.063.png 451253947.064.png 451253947.065.png 451253947.066.png
OD WYDAWCY
Prognozy
Tematem bieżącego numeru Elektroniki Praktycznej są zestawy ewaluacyjne dla mi-
krokontrolerów z rdzeniami ARM7 i ARM9. Za dwa miesiące zajmiemy się zestawa-
mi dla Cortex’ów, ponieważ w przeciągu najbliższych lat urządzenia embedded są
w pewnym stopniu skazane na „ARMizację” i dlatego warto nauczyć się korzystania
z tych nowoczesnych podzespołów. Myślę, że osoby mające zamiar nauczyć się pro-
gramowania ARM docenią nasze wysiłki, ponieważ mimo dostępności informacji
w Internecie bardzo trudno wybrać coś dla siebie i porównać możliwości zestawów.
Od czasu, gdy irma Intel skonstruowała popularny, 8-bitowy mikrokontroler 8051
nie było CPU, który zyskałby aż tak dużą popularność. Aż do teraz, ponieważ współ-
cześnie podobną rolę może spełnić rdzeń ARM o architekturze 32-bitowej. Wyposa-
żone w niego mikrokontrolery mają szansę wymusić na producentach narzędzi dla
systemów embedded ich uniikację oraz ujednolicić metody programowania.
Jestem ciekaw, co wydarzy się w przyszłości na rynku mikrokontrolerów, ponieważ
różne odmiany ARM’ów praktycznie zdominowały rynek urządzeń przenośnych,
a te działania spowodo-
wały „obudzenie się”
giganta – irmy Intel.
Aktualnie jej wysiłki
zostały również skiero-
wane na opracowanie
produktu, który mógłby
odebrać część „tortu”
irmie ARM, co jest tym
bardziej intratne, że pro-
gnozy przewidują gwał-
towny rozwój urządzeń
zdominowanych przez ARM typu tablet PC i innych mobilnych. Znamienne są też
kroki podjęte przez Microsoft, który zademonstrował nową wersję systemu Windows
pracującą na procesorach z rdzeniami x86 i ARM, a nie jak to było dotychczas – tylko
x86 lub kompatybilnym. Myślę, że wiadomość, iż w przyszłości klienci będą mogli
kupić komputer przenośny nie tylko z x86 lub podobnym, ale również z ARM wypro-
dukowanym przez Nvidia-ARM, Texas Instrument, czy innego producenta, nie jest
dobrą wiadomością zarówno dla Intela jak i dla AMD.
A jakie są prognozy na przyszłość? Na rysunku zamieściliśmy wykres pochodzący
ze strony internetowej irmy Renesas, zawierający prognozę sprzedaży mikrokon-
trolerów w najbliższych 5 latach. Widać na nim przewidywany wzrost sprzedaży
rdzeni 32-bitowych (+9,6%), 16-bitowych (+5,3%) i spadek sprzedaży popularnych
8-bitowców (-4,7%). Co ważne, użycie rdzenia 32-bitowego wymaga od programi-
sty nabycia innych umiejętności, niż w przypadku 8-bitowego, ponieważ tworzenie
programów w asemblerze będzie oczywiście możliwe, ale zupełnie nieefektywne.
Raczej należy uczyć się programowania w C/C++ i używania systemów operacyj-
nych. Dlatego warto śledzić artykuły o ISIX RTOS oraz zaplanowane do publikacji
od EP 4/2011 nt. Embedded Linux.
Na zakończenie i jako ciekawostkę chciałbym podać jeszcze inne fakty. Zgodnie z da-
nymi udostępnionymi przez EE Times, w 2010 r. udział w rynku mikrokontrolerów
wynosił w zaokrągleniu ok. 40% dla rdzeni 8-bitowych, 27% dla 16-bitowych i 33%
dla 32-bitowych. Ciekawa jest też lista 10 producentów mających największy udział
w tym rynku udostępniona przez Reuters. Na jej pierwszym miejscu jest Renesas,
na kolejnych Freescale, NEC, Inineon, Panasonic, Microchip, Fujitsu, STM, Toshiba
i Atmel.
Miesięcznik „ Elektronika Praktyczna
(12 numerów w roku) jest wydawany
przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. we współpracy
z wieloma redakcjami zagranicznymi.
Wydawca:
AVT-Korporacja Sp. z o.o.
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
tel.: +48222578499, faks: +48222578400
Adres redakcji:
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
tel.: +48222578449, +48222578460
tel.: +48222578465, +48222578448
faks: +48222578467
www.ep.com.pl
Redaktor Naczelny:
Wiesław Marciniak
Redaktor Programowy,
Przewodniczący Rady Programowej:
Piotr Zbysiński
Zastępca Redaktora Naczelnego,
Redaktor Prowadzący:
Jacek Bogusz, tel. +48222578449
Redaktor Działu Projektów:
Piotr Witczak, tel. +48222578461
Redaktor Działu Podzespołów i Sprzętu:
Jerzy Pasierbiński
Szef Pracowni Konstrukcyjnej:
Grzegorz Becker, tel. +48222578458
Dyrektor Działu Marketingu i Reklamy:
Katarzyna Wiśniewska, tel. +48222578465
Product Menager:
Justyna Warpas, tel. +48222578462
Marketing i Reklama:
Katarzyna Gugała, tel. +48222578464
Bożena Krzykawska, tel. +48222578442
Grzegorz Krzykawski, tel. +48222578460
Andrzej Tumański, tel. +48222578463
Sekretarz Redakcji:
Grzegorz Krzykawski, tel. +48222578460
DTP:
Dariusz Welik, tel. +48222578448
Projekt graiczny okładki:
Jakub Tarnowski
Redaktor strony internetowej:
Marek Dzwonnik
Stali Współpracownicy:
Arkadiusz Antoniak, Rafał Baranowski, Marcin Chruściel,
Jarosław Doliński, Andrzej Gawryluk, Krzysztof Górski,
Tomasz Jabłoński, Krzysztof Paprocki, Krzysztof Pławsiuk,
Sławomir Skrzyński, Jerzy Szczesiul, Ryszard Szymaniak,
Marcin Wiązania, Tomasz Włostowski, Robert Wołgajew
Uwaga! Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy
via e-mail, według schematu: imię.nazwisko@ep.com.pl
Prenumerata:
tel.: +48222578422, faks: +48222578400
Sklep: tel. +48222578466
Wy daw nic t wo
AVT-Kor­po­ra­cja­Sp.­z o.o.
na leż y do Iz by Wy daw ców Pra sy
Copyright AVT-Korporacja Sp. z o.o.
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
Projekty publikowane w „Elektronice Praktycznej” mogą
być wykorzystywane wyłącznie do własnych potrzeb.
Korzystanie z tych projektów do innych celów, zwłaszcza
do działalności zarobkowej, wymaga zgody redakcji
„Elektroniki Praktycznej”. Przedruk oraz umieszczanie
na stronach internetowych całości lub fragmentów
publikacji zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej”
jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń
zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej”.
4
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011
4
451253947.067.png 451253947.068.png 451253947.069.png 451253947.070.png 451253947.071.png 451253947.072.png 451253947.074.png
STM32F-2
Nowe modele mikrokontrolerów STM32
Wybrane elementy wyposażenia mikrokontrolerów
z rodziny STM32F2xx:
rdzeń Cortex-M3 do 120 MHz
do 1 MB Flash
do 128 kB SRAM
4 kB SRAM z podtrzymaniem bateryjnym
528 B pamięci OTP
dostęp do pamięci zewnętrznych Compact Flash,
SRAM, PSRAM, NOR oraz NAND z częstotliwością
do 60 MHz
bloki kryptograiczne 3DES, AES256/SHA-1, MD5,
HMAC (w STM32F217 oraz STM32F215)
sprzętowy generator liczb losowych
8…14-bitowy interfejs kamery CCD
MAC etehrnetowy 10/100 z IEEE1588
USB-OTG FS/HS
2 sterowniki silników z 16-bitowym PWM
do 6 interfejsów USART z obsługą LIN i IrDA
SPI z taktowaniem do 30 MB/s
12-bitowe przetworniki A/C z próbkowaniem do 2 MHz
12-bitowe przetworniki C/A z wyjściem napięciowym
Lepsze wyposażenie, większe możliwości!
www.st.com
451253947.075.png 451253947.076.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin