CIC910A

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PSoC TRAINING LAB

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Système Programmable sur une Puce
Simple, facile, rapide et amusant
Le système programmable sur une puce (PSoC) est l’une des technologies les plus
innovantes en cours. Au lieu de choisir un microcontrôleur traditionnel avec des
composants périphériques limités, ou concevoir un circuit avec des composants discrets
analogiques ou numériques, le concepteur peut choisir directement dans le commerce
une seule plateforme pour des applications mixtes (analogique et numérique). Aussi, la
possibilité unique de générer les composants périphériques sur mesure et la réutilisation
des ressources intégrées, permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi
d’écourter le cycle de conception et le risque d’inventaire.
K&H a répondu à la demande croissante du marché didactique des systèmes
programmables sur une puce (PSoc) à travers la conception du système CIC–910A. Les
cours développés autour du CIC–910A mettent l’accent sur la spécification de
l’intégration des systèmes numérique/analogique afin d’assurer le lien entre les
différentes étapes de conceptions et procurer un pas en avant dans l’enseignement de
l’architecture des systèmes pour la réalisation des systèmes PSoCs mixtes. Le
laboratoire didactique aide les utilisateurs à mieux comprendre la théorie et les différentes
étapes de conception des PSoCs. Avec une diversité de périphériques et une
polyvalence des expériences, les utilisateurs sont capables d’apprendre efficacement la
programmation des PSoCs et leur mise en oeuvre pratique.
Caractéristiques
1. Le CIC–910A adopte le processeur Cypress CY8c27443
(28 broches), architecture Harvard puissante avec les
caractéristiques spécifiques suivants :
a. Cadence du processeur M8C jusqu’à 24 MHz
b. Procure 12 blocs PSoCs analogiques et 8 blocs
PSoCs numériques
c. Mémoire programme Flash de 16 Koctets avec
50000 cycles d’écriture/effacement
d. Mémoire données SRAM de 256 octets
e. Bon compromis prix performance
2. Possède une variété d’E/S (clavier, servomoteur,
affichage LCD, émetteur/récepteur infrarouge, etc.) pour
des expériences polyvalentes et réservant d’autres
broches supplémentaires pour d’autres exercices et
conceptions avancées
3. Les expériences utilisent la majorité des fonctions blocs
du PSoCs pour les exercices, donnant aux utilisateurs la
possibilité de concevoir des applications analogiques,
numériques ou mixtes.
4. Les composants périphériques (E/S) sont sélectionnés
par cavaliers de 8-bit / 4-bit afin de faciliter la
manipulation et la conduite de l’expérience.
5. la plaquette du circuit et la puce PSOc sont encapsulées
dans des boitiers en plastique les protégeant contre les
chocs et les détériorations
Spécifications
1. Système prog. sur une puce PSoC (Cy8c27443)
1) Convertisseur Analogique Numérique CAN (ADC)
a. ADCINC14 (CAN incrémental 14-bit)
b. ADCINC12 (CAN incrémental 12-bit)
c. ADCINCVR (CAN résolut. variable de 7 à 13-bit)
d. DELSIG8 (CAN ?? 8-bit)
e. DELSIG11 (CAN Delta Sigma 11-bit)
f. DUALADC (CAN incrémental à deux entrées,
résolution variable de 7 à 13-bit)
g. SAR6 (CAN à approximation successive 6-bit)
h. TRIADC (CAN incrémental à trois entrées,
résolution variable de 7 à 13-bit)
2) Amplificateurs
a. AMPINV (Amplificateur inverseur)
b. CMPPRG (Comparateur à seuil programmable)
c. INSAMP (Amplificateur instrumental)
d. PGA (amplificateur à gain programmable)
3) Communication analogique
a. DTMFDialer (Sortie analogique de composeur
DTMF)
4) Compteurs
a. Compteur 8/16/24/32
5) Convertisseur Numérique Analogique CNA (DAC)
a. DAC (CNA 6/8/9-bit, sortie tension)
b. MDAC 6/8 (CNA 6/8-bit multiplicateur, sortie
tension)
6) Communication numérique
a. CRC 16 (Générateur de CRC 16-bit)
b. I2CHW (Bloc matériel I2C)
c. I2Cm
d. IrDARX (récepteur infrarouge de données)
e. IrDATX (émetteur infrarouge de données)
f. RX 8 (récepteur série 8-bit)
g. SPIM (maître de l’interface série SPI)
h. SPIS (esclave de l’interface série SPI)
i. TX 8 (émetteur série 8-bit)
j. UART (Tx/Rx asynchrone universel)
7) Filtres
a. BPF2 (Filtre à bande passante double pôle)
b. LPF2 (Filtre passe bas à double pôle)
8) Générique
a. SCBLOCK (Bloc PSoc de condensateur
commuté analogiquement)
9) Numérique divers
a. DigInv (Inverseur numérique)
b. E2PROM
c. LCD
10) Multiplexeurs
a. AMUX4 (Multiplexeur analogique 4 à 1)
b. RefMux (Référence multiplexeur)
11) Modulation de Largeur d’Impulsion MLI (PWM)
a. PWM 8/16 (Générateur MLI 8/16-bit)
b. PWMDB 8/16 (Générateur MLI 8/16-bit à bande
morte)
12) Séquence aléatoire
a. PRS 8/16/24/32 (Générateur de séquence
pseudo-aléatoire)
13) Température
a. Flash Temp (Capteur de mesure de température
interne)
14) Temporisateurs
a. Temporisateur 8/16/24/32
2. Composants d’E/S périphériques
a. Afficheur 7-segment à cathode commune 4-bit
b. Afficheur LCD de 2 lignes x 20 caractères, rétroéclairé
c.8 LED
d. Circuit d’entrée à 3 CAN
e. Circuit de sortie à 4 CNA
f. Circuit horloge temps réel RTC o.
g. Démodulateur DTMF
h. Moteur 12 V CC
i. Emetteur/récepteur infragouge IrDA
j. Interface RS-232C
k. Amplificateur audio
l. Pavé de 4x4 touches
m. 4 commutateurs tactiles
n. Interrupteur DIP 8-bit
o. Puce Neuron de LonWorks CY7C53150 (en option)
p. Interface sans fils CYWUSB6934 (en option)

Liste des expériences
1. Introduction au GPIO
2. LED contrôlée par GPIO
3. Commutateur tactile et LED contrôlés par GPIO
4. Interrupteur DIP et LED contrôlés par GPIO
5. Afficheur 7-segment contrôlé par GPIO
6. Contrôle de LCM
7. Contrôle de MLI 15. DTMF
8. Contrôle de CNA 16. I2C
9. Contrôle de CAN 17. Applications
10. Générateur séq. Aléatoire 18. LonWorks (option)
11. temporisateur 19. Sans fils (option)
12. Compteur
13. UART
14. Emetteur/récepteur infrarouge IrDA
Unité Principale
1. Les unités d’E/S sont sélectionnées par cavaliers de
1/4/8-bit afin de faciliter la manipulation.
2. Toutes les unités d’E/S y compris les composants, les
symboles et les blocs fonctionnels sont montés sur la
carte mère non seulement pour plus de sécurité mais
également pour convenance de l’expérience.
3. La carte mère et la puce PSOc sont encapsulées dans
des boitiers en plastique les protégeant contre les
chocs et les détériorations accidentelles.
4. interrupteur à glissière pour téléchargement du fichier
programme dans la puce PSoC ou ICE-Cube via le
port USB
5. Puissance de sortie nominale à +5 / +12 Volts
6. Manuel complet de travaux pratiques
Accessoires
1. CD de fichiers de projets de Labo CIC–910A
2. Câble USB de type A–B
3. Câble série RS-232
4. Fils de connexion 2 mm – 2 mm
5. Manuel de travaux pratiques
6. Cordon secteur
7. Cavaliers 1/4/8-bit
Options
1. Boite PSoC ICE-Cube
a. Emulation de façon homogène avec Cy8c29xxx
b. Nous offrons également le POD CY3207 pour
émuler avec le Cy8c27xxx
2. Module sans fils CI–93001
USBTM 2,4 GHz sans fils DSSS système radio sur une
puce adopte la puce CYWUSB6934 de Cypress au
profit de l’emetteur/récepteur dans le même module.
Soit à travers le protocole SPI pour le transfert de
données ou via l’USB de Cypress, Le système PSoC
de Cypress peut facilement traiter des données
numériques/analogiques sans fils.
a. Emetteur/récepteur radio CDMA 2,4 Ghz
b. Modem GFSK
c. Bande de base DSSS (dir. seq. spread spectrum)
d. Nombre de composants externe très réduit
e. Interface simple SPI esclave de microcontrôleur
(maximum 2 MHz)
f. Débit données jusqu’à 62500 bps
g. Portée de 10 mètres
h. Sensibilité de réception –90 dBm
i. Puissance de sortie 0 dBm
j. Tension de fonctionnement 2,7 à 3,6 V
k. Fréquence d’horloge 15 MHz ± 50 ppm
l. Courant minimum de fonctionnement 1 ?A
m. ID à 32-bit
3. Module de contrôle LonWorks CI–93002
a. Processeur Neuron : puce 3150
b. Type émetteur/récepteur : TP/FT-10
c. Tension d’entrée de fonctionnement : + 5V CC
d. Courant d’entrée de fonctionnement : 120 mA
nominal
e. Mémoire Flash : 32 Koctets
f. SRAM : 24 Koctets
g. Interface utilitaire : touche de mise en service


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