В статье описана приставка к сотовому телефону фирмы Siemens, позволяющая увидеть на его экране осциллограмму поданного на вход приставки сигнала с соблюдением масштаба по осям времени и напряжения. Подобным образом можно использовать и другие сотовые телефоны, имеющие последовательный порт и поддержку Java версии Ml DP 2.0.
Сотовый телефон стал привычным предметом повседневной жизни, и многие не подозревают, что это — довольно мощный компьютер (тактовая частота процессоров некоторых телефонов превышает 100 МГц) с цветным экраном, клавиатурой и неплохими звуковыми возможностями. Многие телефоны снабжены последовательным портом, к которому имеется программный доступ от Java-приложений (мидлетов) при наличии поддержки Java (платформа J2ME) и MIDP 2.0. Через этот порт можно взаимодействовать с различными внешними устройствами, значительно расширяя стандартный набор функций сотового телефона. Среди изделий фирмы Siemens спецификацию MIDP 2.0 поддерживают сотовые телефоны серий 65, 75 (например, М65, S75).
Устройство предназначено для защиты помещений, шкафов и сейфов от несанкционированного вскрытия. Все установки и код хранятся в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Основой устройства служит микроконтроллер PIC16F628A (DD1 на схеме рис. 1). После подачи питания программа микроконтроллера настраивает его порты, а также отключает источник образцового напряжения, модуль ШИМ захвата сравнения, таймеры, компараторы и аппаратный USART — эти модули не нужны для работы замка. Затем начинается опрос клавиатуры.
Это очень простой ИК диммер. Есть две версии печатной платы для двух размеров конденсаторов: 32,5 х 26.5mm и 28,5 х 27mm. Вы можете загрузить файлы проекта в нижней части этой страницы.
Цель разработки - обеспечить минимальную стоимость при точности поддержания температуры около 0.1 град. в диапазоне от 1 до 20 град. Корпус герметичный и минимум элементов управления. Присутствие дополнительного датчика перегрева компрессора и аварийное отключение установки. При указанной точности класcический вариант с цифровыми датчиками от DALLAS не мог быть использован.
За основу был взят документ AN512 "Implementing Ohmeter/Temperature Sensor" с сайта фирмы MICROCHIP. Измерительный элемент был выбран по каталогу FARNELL. В данном случае были применены термисторы с отрицательным температурным коэффицентом (NTC Thermistors ) фирмы "Philips" с маркировкой 2322-640-54104 имеющие сопротивление 100 Ком при температуре 25 град. С. Термисторы надежно работают в диапазоне от -40 град. С до +125 град. С и обеспечивают точность 2%. Микроконтроллер был выбран функционально избыточный имея ввиду дальнейшее развитие прибора. Для измерения сопротивления используется Capture-модуль микроконтроллера способный запоминать значение 16-и разрядного счетчика в момент поступления внешнего сигнала. Это позволяет аппаратно реализовать измерение методом интегрирования. Измерение сопротивления терморезисторов состоит из следующих этапов.
Здесь представлено устройство кодового замка для разнообразных применений. В частности, я использую замок дома. Внешнее исполнение может быть любым, в зависимости от предъявляемых к нему требований. При достаточно простом схемном решении кодовый замок обладает, тем не менее, рядом удобных функций: