25.08.2013 Views

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Karta zajęć – laboratorium<br />

Razem 30<br />

Lp. Zagadnienie poziom<br />

liczba<br />

godzin<br />

wiedzy umiej.<br />

A B C D E<br />

1. Podstawowe własności mikrokontrolera rodziny PIC 1<br />

2. Tryb oszczędzania energii mikrokontrolera PIC<br />

-SLEEP, RESET, WATCHDOG<br />

x 1<br />

3. Zaawansowane własności mikrokontrolera PIC x 1<br />

4. Współpraca mikrokontrolera PIC z multipleksowanym<br />

wyświetlaczem i klawiaturą<br />

x 1<br />

5. Sprzętowy interfejs szeregowy asynchroniczny<br />

- moduł USART<br />

x 1<br />

6. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi z wykorzystaniem<br />

protokołu I2C<br />

x 1<br />

7. Podstawowe właściwości procesorów Atmega.<br />

Porty WE-WY mikrokontrolera ATMega<br />

x 1<br />

8. Rodzaje pamięci mikrokontrolerów ATMega. x 1<br />

9. Obsługa wyświetlacza LCD.<br />

- dostęp do rejestrów wyświetlacza z poziomu programu,<br />

właściwości sterownika wyświetlacza, generowanie własnych<br />

symboli.<br />

x 1<br />

10. Wbudowany konwerter A/C. x 1<br />

11. Magistrala 1 – wire sposób generowania sygnałów magistrali<br />

zarządzanie magistralą przez mikrokontroler<br />

x 1<br />

12. Zapoznanie się z cyklem tworzenia oprogramowania dla urządzeń<br />

wbudowanych na przykładzie pakietu Visual Studio<br />

X 1<br />

13. Emulatory urządzeń wbudowanych X 2<br />

14. Proces kompilacji projektu dla systemu wudowanego z<br />

wykorzystaniem makefile i adresowania pamięci typu FLASH<br />

X 1<br />

15. Program ładujący w systemie wbudowanym na przykładzie<br />

procesora PIC, ARM, ATMega<br />

X 1<br />

16. Uruchamianie aplikacji napisanych w językach wyższego poziomu<br />

na małych urządzeniach wbudowanych na przykładzie systemu<br />

ATMega128<br />

X 1<br />

17. Komunikacja między urządzeniami wbudowanymi z<br />

wykorzystaniem sieci przewodowej i protokołu TCP/IP<br />

X 1<br />

18. Komunikacja między urządzeniami wbudowanymi z<br />

wykorzystaniem sieci bezprzewodowej Wi-Fi<br />

X 1<br />

19. Analiza prostego systemu operacyjnego dla systemu wbudowanego X 2<br />

20. Realizacja aplikacji czasu rzeczywistego w systemie operacyjnym<br />

Windows CE<br />

X 1<br />

21. Realizacja aplikacji czasu rzeczywistego dla SO Linux Embedded X 2<br />

22. Modyfikacja prostego systemu wbudowanego w języku VHDL dla<br />

układu FPGA<br />

X 2<br />

23. Wykorzystanie telefonu komórkowego do komunikacji między<br />

urządzeniami wbudowanymi<br />

X 1<br />

24. Urządzenia wbudowane i multimedia, małe urządzenia przenośne<br />

dla TV, GPS, Nawigacji samochodowej<br />

X 1<br />

25. Sposoby testowania urządzeń wbudowanych. Weryfikacja i<br />

debuggowanie aplikacji testowych<br />

X 1<br />

26. Modułowa koncepcja budowy Windows CE X 1<br />

Razem 30<br />

324

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!