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Interfacer un relais avec un microcontrôleur PIC – XC8

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Un relais est un interrupteur électromagnétique qui est utilisé pour commuter Haute Tension / Courant en utilisant des circuits de faible puissance. Les relais isolent aussi bien les circuits basse puissance que les circuits haute puissance, ceci est une bonne caractéristique, en particulier pour des raisons de sécurité, une section du circuit à haute tension / courant dangereux peut être isolée de l'utilisateur. Lorsqu'une tension basse est appliquée au relais (bobine enroulée sur un noyau de fer doux), cette bobine devient un aimant qui alimente à son tour le noyau de fer doux qui ferme ou ouvre les contacts haute tension / courant du relais. Un relais peut être utilisé pour commuter des dispositifs de puissance supérieure tels que des moteurs, des solénoïdes d'ampoules électriques etc. Dans cet article nous allons apprendre comment interfacer un relais à un microcontrôleur PIC, nous apprendrons aussi comment contrôler les dispositifs connectés au relais en utilisant le compilateur MPLAB XC8.

Interfacer un Clavier avec un Microcontrôleur PIC – XC8

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Les claviers sont utilisés pour entrer numériques, alphanumériques ou sélectionner des données de configuration des systèmes de microcontrôleur. Les claviers sont disponibles dans une variété de tailles. Les tailles courantes sont les claviers 3x3, 4x3 et 4x4. Un clavier de matrice est essentiellement une combinaison de boutons-poussoirs de manière à former des rangées et des colonnes. De cette façon, le nombre de broches d'entrée / sortie nécessaires pour leur connexion à un microcontrôleur est réduite. Un clavier 4x3 nécessite 7 broches d'entrée / sortie au lieu de 12 et un 4x4 nécessite 8 broches d'entrée / sortie au lieu de 16 broches. Le clavier est un dispositif d'entrée largement utilisé avec beaucoup d'application dans notre vie quotidienne: téléphone, guichet automatique, serrure électronique, calculatrice, processus industriel, minuteries, etc. Dans cet article, nous allons apprendre comment interfacer un clavier numérique avec un écran LCD en utilisant le compilateur Microchip XC8.

Débuter avec le contrôleur Ethernet ENC28J60 avec Microcontrôleurs

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Ethernet est la principale norme de mise en réseau car il permet de connecter un très grand nombre d'ordinateurs, de microcontrôleurs et d'autres équipements informatiques entre eux. Avec un simple commutateur réseau, de nombreux appareils peuvent communiquer facilement entre eux via Ethernet, ce qui permet d'accéder à distance à différents appareils et équipements, ce qui constitue un moyen rentable et fiable de contrôle et de surveillance à distance, domotique, Internet des Objets. applications et beaucoup plus. Si vous utilisez un microcontrôleur qui ne possède pas de périphérique Ethernet intégré, Microchip propose une puce Ethernet série qui peut facilement être utilisée par n'importe quel microcontrôleur doté d'une interface SPI pour fournir une capacité Ethernet à l'application. de nombreux compilateurs offrent des bibliothèques périphériques pour vous permettre de démarrer en quelques minutes.

Contrôle de la vitesse du moteur à courant continu avec PWM du microcontrôleur PIC

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moteurs à courant continu sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, commerciales et domestiques. Nous avons des moteurs à courant continu dans les jouets, les pompes d'irrigation, la robotique, et forets dans de nombreuses applications. Dans les applications réelles de la vie tourner un moteur sur dans des directions droite ou à gauche ou ETEINDRE est pas toujours tout ce qui est nécessaire. La vitesse de rotation doit être contrôlé aussi bien. Dans cet article, nous allons apprendre à contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM) d'un microcontrôleur PIC avec MPLAB Code Configurator

Interfacer un Modem GSM/GPRS avec un Microcontrôleur PIC

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Un modem GSM / GPRS est un modem sans fil qui fonctionne avec un réseau sans fil GSM. GSM signifie Système mondial de communications mobiles, cette architecture est utilisée pour les communications mobiles dans la plupart des pays du monde. Un modem sans fil agit essentiellement comme le modem commuté classique, la principale différence est qu'un modem commuté envoie et reçoit des données via une ligne téléphonique fixe tandis qu'un modem sans fil envoie et reçoit des données par ondes radio. En plus de la connexion par modem, un modem GSM peut également être utilisé pour l'envoi et la réception de SMS qui est également l'une des principales caractéristiques du modem GSM. Un modem GSM peut être utilisé dans de nombreuses applications, notamment: la surveillance du système à distance, système de commande à distance, Prepaid électricité, système d'alarme, domotique, enregistreurs de données, le suivi des véhicules, etc.