Комплект учебно-лабораторного оборудования… | РУС СТАДИ | РУС СТАДИ
Производство г. Казань и г. Москва — отгрузка по РФ и СНГ Пн–Пт: 9:00–18:00
+7 (495) 131-15-32 info@rus-study.ru
РУС СТАДИ — учебное оборудование, на котором учатся думать и работать.
Артикул: УП5047

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Программируемый микроконтроллер и его применение, ARM архитектура" (ПМКиП-4)

0 ₽
*Цена не является окончательной. Уточняйте у менеджера

Описание

Учебное оборудование для изучения радиоэлектроники, цифровой техники и ИТ — Комплект учебно-лабораторного оборудования "Программируемый микроко.... РУС СТАДИ обеспечивает поставку данной позиции в образовательные организации по всей России и странам СНГ. Соответствие ФГОС, приказам Минпросвещения и ГОСТ подтверждено документально. Поставка по 44-ФЗ и 223-ФЗ, отсрочка платежа для бюджетных организаций. Гарантия 36 месяцев.

Комплектация. 1. Моноблок "Программируемый микроконтроллер, ARM". 2. Ноутбук. 3. Программное обеспечение (на электронном носителе). 4. Комплект соединительных проводов и кабелей. 5. Паспорт изделия. 6. Руководство по эксплуатации. 7. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Базовая комплектация: Моноблок "Программируемый микроконтроллер, ARM" 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение (на электронном носителе) 1 Комплект защищенных соединительных кабелей (2mm) 25 cм. (красный, синий, зеленый, черный, желтый) 1 Кабель USB, 1.8 м. 1 Патч-корд кат. 5е, 1 м. 1 Состав Моноблок с набором следующих функциональных блоков: Микроконтроллер с ядром ARM. ЖК-дисплей. Четырехразрядный 7-сегментный индикатор. Температурный датчик. Матричная клавиатура. Светодиоды. Кнопки. Часы реального времени. Датчик освещенности. Потенциометр. Динамик. Узел ФНЧ. Шаговый двигатель. Преобразователь интерфейсов RS232 – UART. Преобразователь интерфейсов USB – UART. Вольтметр/амперметр. Внутрисхемный отладчик. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Знакомство с элементами модуля, изучение программного обеспечения, создание и отладки программ для микроконтроллера. 2. Изучение способов управления портами ввода-вывода микроконтроллера. 3. Работа с матричной клавиатурой. 4. Использование таймера микроконтроллера при реализации динамической индикации. 5. Использование параллельной передачи данных на примере жидкокристаллического индикатора. 6. Работа с внешними прерываниями. 7. Изучение последовательной передачи данных в синхронно-асинхронном приемопередатчике USART. 8. Использование встроенного аналогово-цифрового преобразователя при создании цифрового вольтметра. 9. Использование ШИМ для генерации звука микроконтроллером. 10. Использование интерфейса I2C на примере часов реального времени. 11. Применение интерфейса 1-Wire на примере цифрового датчика температуры. 12. Установление связи с персональным компьютером с применением преобразователя интерфейсов USB-UART. 13. Принципы управления шаговым двигателем