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CIC-800A Laboratoire d’Interface
Contient les protocoles série USB 2.0, RS-232C et parallèle Centronics
- Interface USB
- Interfaces RS-232C et Centronics
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CIC-910A Labo Didactique PSoC
- Le CIC-910A adopte le processeur Cypress Cy8c27443 (28 broches), architecture Harvard puissante avec les caractéristiques spécifiques suivants :
(1) Cadence du processeur M8C jusqu’à 24 MHz
(2) Procure 12 blocs PSoCs analogiques et 8 blocs PSoCs numériques
(3) Mémoire programme Flash de 16 Koctets avec 50000 cycles d’écriture/effacement
(4) Mémoire données SRAM de 256 octets
(5) Bon compromis prix performance
- 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.
- 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.
- 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.
- la plaquette du circuit et la puce PSOc sont encapsulées dans des boitiers en plastique les protégeant contre les chocs et les détériorations.
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Enseigner et Apprendre la Robotique : Microcontrôleur Programmation
AllCode est un nouveau concept de programmation. Tous nos produits AllCode sont indépendants de la station hôte, fonctionnent sur un puissant microcontrôleur dsPIC 16 bits et peuvent être utilisés avec pratiquement tous les langages de programmation :
- Flowcode
- Raspberry Pi
- Android & Apple
- MATLAB & LabVIEW
- Windows & OS X
- Visual Basic/C#/C++
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MIAC : PLC pour la Formation des Contrôleurs Automobiles Industriels
Pourquoi choisir le MIAC :
- Contrôleur électronique industriel
- 8 entrées analogiques ou numériques
- 4 sorties de relais à courant fort
- 4 sorties à l’état solide
- Gamme de plates-formes de processeur
- Robuste
- Utilisé comme automate autonome
- Système MIAC piloté par bus CAN
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MTS-33T Système didactique de micromouse intelligent
- Le système didactique est protégé par une valise pour faciliter le transport et le stockage.
- Le système didactique peut jouer le rôle comme solveur de labyrinthe mural, solveur de labyrinthe linéaire, et suiveur de ligne.
- La taille standard internationale de murs de labyrinthe et de lignes de trace est adoptée.
- Eteignez automatiquement quand le micromouse se renverse.
- Ensembles de capteurs sélectionnables pour détecter l’état des murs ou des lignes.
- Le système didactique comprend une puce dsPIC33F et des circuits périphériques (circuit d’alimentation, circuit de capteur, circuit d’entrée/ sortie etc.), ce qui est très utile pour comprendre les connaissances liées au contrôle par microprocesseur.
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MTS-51 Kit Didactique 8051
- Les fonctions Programmation en Système ISP (In System Programming) et Programmation dans l’Application cible IAP (In Application Programming) du circuit de contrôle P89C51RD+ / P89C51RD2 de Philips permettent de programmer la mémoire flash via le port série affichant ainsi les résultats en temps réel.
- Disponibilité de broches externes de connexion pour les expériences avancées.
- Plusieurs expériences des applications de contrôle d’E/S de base.
- Le microcontrôleur du kit peut être remplacé par un chip de la série 8751/52 d’INTEL (sans la fonction ISP) ou la série AT 89C51/52 (sans la fonction ISP).
- Le MTS51 est un kit destiné à l’éducation pour apprendre les applications de contrôle utilisant le microcontrôleur 8051. Avec ses différents composants d’E/S et diverses expériences, les utilisateurs seront capables d’apprendre effectivement la mise en œuvre de contrôle par microcontrôleur 8051.
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MTS-54 Système didactique de MSP430
- Le système adopte le MSP430F5438A classique de la famille MSP430, très approprié pour les débutants pour apprendre le contrôle des microcontrôleurs TI MSP430.
- Utiliser le commutateur DIP pour contrôler la puissance de chaque ensemble d’I/0 et réduire davantage les fils de connexion d’I/O.
- Horloges système mesurables, telles que SMCLK. MCLK, ACLK
- Une couverture acrylique est placée sur le dessus de la zone de MCU pour protéger le MCU d’être endommagé par broches de court-circuit ou forces externes.
- Réserver trois jeux de connecteurs d’extension pour les connecter à des circuits ou des modules externes.
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MTS-86C Kit didactique 8086
- L’alimentation et tous les périphériques expérimentaux sont intégrés dans une seule unité pour effectuer 8086 expériences qui ne nécessitent aucun équipement supplémentaire.
- Les programmes de démonstration sont stockés en permanence dans la ROM du système pour offrir un test rapide du système et une démonstration fonctionnelle.
- Les codes de programmation sont téléchargés / débogués / exécutés via un clavier PC ou Trainer.
- Tous les jeux de puces sont protégés par un couvercle en acrylique sur le dessus du panneau de l’entraîneur.
- Tous les noms de puces sont clairement imprimés dans la position correspondante sur le panneau acrylique.
- L’interface externe permet à l’utilisateur de créer des circuits définis par l’utilisateur.
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MTS-887 Système didactique de PIC16F
- Le système utilise la puce microcontrôleur PIC16F887 qui est idéale pour les débutants à apprendre le langage de programmation.
- Chaque bloc expérimental adopte un commutateur de contrôle individuel pour éviter les interférences des broches partagées.
- Les broches du microcontrôleur ont été connectées aux périphériques de l’intérieur. Il n’est pas nécessaire de les connecte manuellement.
- Bouton « Reser: réinitialiser la puce si des erreurs surviennent.
- L’interface de développement réservée à l’apprentissage avancé: l’utilisateur peut connecter des modules externes aux broches de la puce.
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