Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод4_MSP430.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
310.27 Кб
Скачать

1 Порядок выполнения работы

  1. Запустить программу IAR Kick Start Embedded Workbench IDE

  2. Создать новый проект

  3. Сохранить проект в созданной папке

  4. Настроить в опциях тип микроконтроллера – F2013, FET Debugger, USB

  5. Откомпилировать проект

  6. Запустить Debugger

  7. Выполнить программу и отладку проекта

  8. Выполнить индивидуальное задание.

  9. Показать результаты работы преподавателю.

2 Структура и содержание отчета

В соответствии с заданием после выполнения лабораторной работы необходимо оформить и представить к защите отчет, содержащий следующие элементы и разделы:

  • титульный лист;

  • содержание;

  • введение;

  • задание на лабораторную работу;

  • разработка схемы алгоритма решения задачи в соответствии с ГОСТ 19.701-90;

  • разработка программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

  • результаты вычислительного эксперимента;

  • выводы;

  • список литературы (в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008).

3 Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы

Для успешной защиты лабораторной работы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы преподавателя по теме выполненной работы:

  • АЦП;

  • разрядность АЦП;

  • частота дискретизации;

  • типы АЦП;

  • АЦП прямого преобразования или параллельный АЦП;

  • сигма-дельта АЦП;

  • основные возможности модуля SD16_A микроконтроллера MSP430F2013;

  • регистры модуля SD16_A микроконтроллера MSP430F2013.

Список литературы

  1. Бродин В. Б., Калинин А. В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. – М.: ЭКОМ, 2002. – 400 с.

  2. Гусев А. М., Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 2006. –799 с.

  3. Коршун. Современные микроконтроллеры: Архитектура, средства проектирования, примеры применения, ресурсы сети Интернет. – М: «АКИМ», 1998. – 272 с.

  4. Новиков Ю. В., Скоробогатов П. К. Основы микропроцессорной техники. – М.: БИНОМ, ИНТУИТ.РУ, 2006.

  5. Новожилдов О.П. Основы микропроцессорной техники. В 2 томах. Том 1. – М.: РадиоСофт, 2007. – 432 с.

  6. Analog, Embedded Processing, Semiconductor Company, Texas Instruments. URL: http://www.ti.com (дата обращения: 21.04.2011)

  7. MSP430x2xx Family User’s Guide (SLAU144F) – руководство пользователя на англ.яз., 2010. URL: http://ti.com (дата обращения – декабрь 2010г.)

  8. MSP430x20x1, MSP430x20x2, MSP430x20x3 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER (SLAS491F) – техническое описание микроконтроллеров на англ. яз., исправл. 2011. URL: http://focus.ti.com/lit/ds/slas491f/slas491f.pdf (дата обращения – март 2011 г.)

  9. Семейство микроконтроллеров MSP430x1xx. Руководство пользователя: Пер. с англ. – М.:Серия «Библиотека Компэла». ЗАО «Компэл», 2004. – 368 с. ISBN 5-98730-001-0.

  10. Семейство микроконтроллеров MSP430x2xx. Архитектура, программирование, разработка приложений / пер. с англ. Евстифеева А.В. – М.: Додэка-XXI, 2010. – 544 с. ISBN 978-5-94120-221-9

Приложение а

(обязательное)

Варианты индивидуальных заданий

№ варианта

Тип аналогового датчика

Частотный диапазон, Гц

Датчик температуры

Датчик виброскорости

10 – 10 000

Датчик виброускорения

20 – 20 000

Датчик шума

10 – 10 000

Датчик тока

Датчик напряжения

Датчик мощности

Датчик магнитного поля

Датчик освещения

Датчик веса

Датчик движения

Датчик дыма

Датчик разбития стекла

20 – 20 000

Ультразвуковой датчик измерения расстояния

40 000

Датчик наклона

Датчик давления жидкости

Датчик давления газа

Тензодатчик

Датчик влажности

Тахометр

Датчик удара

40 000

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]