(Х9С102 4х слов данных и контрольной суммы. Блок передачи сигнала по радиоканалу. Пакет состои AVGN Блок "Датчик тока SCT-013-030" до 100А DMX512 ESP32 ESP8266 FLPROG БЛОКИ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИЯ ТИПОВ INTEGER В BYTE И BYTE В INTEGER FLPROG БЛОКИ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИЯ ТИПО HC-06HC-SR501 KEYPAD MAX6675 singl.wav БЛОК ДЛЯ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ SIM800L GSM_NEW 0.6b ЭТО ГЛАВНЫЙ БЛОК ДЛЯ SIM800L Блок (в сочетании с HTML+JS кодом) позволяет обнаруживать свои есп в локальной сети.  С помощью брау Блок Русифицированная изменяемая "бегущая строка" для светодиодных матриц 8х8 с чипом MAX7 Блок для 8-и разрядного 7-и сегментного дисплея на 2-х сдвиговых регистрах 74НС595 с 16-разрядным (8 Блок для En_AP - включает автоматическое включение точки доступа в случае отсутствия подключения в р Блок для ESP8266 MCP23017 - Расширитель портов 16 бит I2C Блок для GPS-Block v0.5 NEO-6M Блок для LCD дисплея включение руссификации позволяет отображать русские и украинские символы Блок для OLED ssd1306 ESP8266rus Блок для R-триггер с задержкой импульса Блок для TFT дисплея ST7735 Блок для Выбор тестовых параметров Блок для Расширение GPIO с помощью MCP23017 Блок для автомобильного бортового компьютера Блок для бегущая строка адресной светодиодной ленты Блок для детектирования попадания текущего времени в указанный временной интервал Блок для записи и чтения ЕЕПРОМ Блок для инициализирует указанный цифровой порт высоким сигналом при включении контроллера Блок для модуль MAX6675 + модуль датчика термопары типа K Блок для настройки радиомодуль HC-12 433Mhz на SI4463 c UART интерфейсом. Блок для относительная влажность Блок для передачи mail почты ESP8266 ESP32 Блок для снятия показаний с трансформатора переменного тока Блок для таймер обратного отсчёта Блок для установки соединения с программой Virtuino Блок служит для создания бегущей строки Блоки разные (прочее блоки) включенных последовательно отсчёт в секундах
Блок для модуль прием и передатчик nRF24L01+
Для nRF24L01+ Автор: Слимпер 
SCK (Serial ClocK) — тактирование (синхронизация). ( Arduino UNO D13 | Arduino Mega D52)
MOSI / MI (Master Out Slave In) — вход данных. ( Arduino UNO D11 | Arduino Mega D51)
MISO / MO (Master In Slave Out) — выход данных. ( Arduino UNO D12 | Arduino Mega D50)
CE/SS - Выбор ведомого на шине SPI из нескольких устройств.
SCN - выбор режима приема/передача , фактически тот же CE.
IRQ - выход прерывания, чаще всего не используется. Необходим для немедленной реакции микроконтроллера при приеме нового пакета данных.
GND - земля, масса, минусовая шина.
Vcc  -питание модуля 3.3в. Для надежной работы параллельно питанию как можно ближе к радио модулю рекомендуется подключить электролитический конденсатор не менее 100мкф , а так же керамический на 0.1 мкф.
Блок служит для настройки работы системы передачи данных
!!! Блок должен быть расположен раньше всех остальных из этой серии. Т.е желательно вверху первой платы.
Параметры
Адреса Устройства - Адреса самого трубы (устройства)  в сети. Может быть пустым, если устройство не будет передавать данные.
Длинна должна быть равна 5 символам (цифры и буквы латинского алфавита). Вводить в кавычках. Адресов может быть несколько, водить надо через запятую, например: "1Node" , "2Node"
Номер по порядку нужно будет подставлять на вход "address", блоков отвечающих за передачу данных. 
Нумерация адресов начинается с ноля, т.е. запись  4Node" , "6Node" , "7Node" , "9Node"  означает: №0 - 4Node" ,№1 - "6Node" ,№3 - "7Node" , №4 -"9Node"
Адреса Прослушки - Адреса других труб (устройств) в сети, сообщения с которых будут приниматься текущем устройствам. Может быть пустым, если устройство не будет принимать данные.
Длинна одного должна быть равна 5 символам (цифры и буквы латинского алфавита). Вводить в кавычках. Адресов может быть от 1 до 5, водить надо через запятую, например: "1Node" , "2Node"
Адреса  для прослушки должны иметь один и тот же адрес, кроме первого байта (символа), например: "1Node" , "2Node" , "3Node" , "4Node"
Скорость - скорсть предачи данных между модулями. Варианты RF24_250KBPS - 250 кБит/с, RF24_1MBPS - 1 МБит/с, RF24_2MBPS - 2 МБит/с
Повторы - Количество повторный отправок до отказа. 
Входы
ChanneNRF24 - Номер канала:0-125 Нулевой канал начинается с 2400мгц и далее с шагом 1 мгц, например 70 канал находится соответственно на 2470мгц. При установке скорости 2 МБит/с занимается ширина двух каналов. Не подключенный вход означает 0 канал.
LevelNRF24  - Мощность передатчика: 0- RF24_PA_MIN, 1-RF24_PA_LOW, 2-RF24_PA_HIGH, 3- RF24_PA_MAX  соответственно NRF24L01: -18dBm, -12dBm, -6dBM и 0dBm SI24R1: -6dBm, 0dBm, 3dBM и 7dBm. Не подключенный вход означает минимальную мощность.
Входы ChanneNRF24 и LevelNRF24 обрабатываются только один раз при старте программы. Подразумевается использование их совместно с EEPROM или блоком меню. То есть, изменил значение в памяти, перезапустил контроллер и вступают в силу новые настройки.
PauseNRF24 -  пауза между отправками данных, в мс. Используется для задержки отправки следующего покета данных. 
Не подключенный вход означает 10мс.
 Initialization - при подачи 1  на  вход проводит повторную инициализацию платы. 
    Необходимо если для экономии питания было произведено отключении питания nRF24, вовремя работы контроллера.
    !!! Во всех других случаях вход оставлять не подключеным.
Выхода 
 NRF24_dataObtained - Поступили новые данные. Добавил выход для возможности отключения плат на которых идет обработка новых данных.
 rxFifoFull  - Переполнение приемного буфера nRF24L01+. Означает, что высока вероятность потери части данных.
!!! Необходимо принять меры. !!!
Возможно, требуется оптимизировать программу текущего контроллера. Или можно увеличить интервалы отправки на передающих. 
Если на передающем больше одного блока передачи данных, то надо увеличит значение входа  PauseNRF24 блока  NRF24_Главный на передающем устройстве.

 

Блок для бегущая строка на MAX7219, главный блок.
Uno or Duemilanove DIN 11 (MOSI), CLK 13 (SCK), pinCS установить в параметрах , по умолчанию 10.
Внимание! numberOfHorizontalDisplays= nH это вертикальные матрицы,
             а  numberOfVerticalDisplays= nV это горизонтальные матрицы.
aidar_i
Приставка для создания бегущей строки для дисплеев.
Выход V подать на вход "х" блока вывода стационарного текста 
Входы:
scroll
speed
lengthStr - 
width_display
width_font
Выводится строка со входа .
aidar_i

 

 

Блок для Ina226 двунаправленное Напряжение Тока
Изначальные настройки 00h:
Время измерения тока и напряжения 588мкс
Количество замеров для усреднения - 64
Сопротивление шунта в сотых миллиома.На плате из али - R100=1000, R010=100
Time_Read  - время в мс между опросами
Автор Sancho

 

 

Блок для записи и чтения ЕЕПРОМ

Очищает память ЕЕПРОМ

Главный блок. Ставится первым.
Применять с блоками записи и чтения ЕЕПРОМ, 
Параметр  String_length - максимальная длина строки. Кириллица по сравнению латинницей длиннее в 2 раза (занимает 2 байта). 
Параметр EEPROM_length - размер EEPROM.

При подаче на вход   En_read  высокого уровня на выходе   readStr выводится строка из ячейки  памяти - _address.

При подаче на вход  En_write высокого уровня записывает строку со входа  TextStr по адресу  address_ .
На выходе  addr появляется "длина строки +1", необходим для подсчета адресов ячеек памяти. Если запись начать с ячейки 10, то адрес следующего блока при  addr = 7, будет addr = 10+7. Обычно запись начинается с адреса 0. 

Блок для записи массива в EEPROM

Параметры:
Адрес для записи - адрес куда сохраняем
Массив - массив для записи

Входы:
Запись - По переднему фронту сохраняем массив в EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для записи

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока записи

AlexCrane, 2021

Блок для чтения строки в EEPROM

Параметры:
Адрес для чтения - адрес откуда читаем
Строка - строка для чтения

Входы:
Чтение - По переднему фронту читаем строку из EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для чтения

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока чтения

AlexCrane, 2021

Блок для записи массива String в EEPROM

Параметры:
Адрес для записи - адрес куда сохраняем
Массив - массив для записи

Входы:
Запись - По переднему фронту сохраняем массив в EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для записи

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока записи

AlexCrane, 2021

Блок для чтения массива из EEPROM

Параметры:
Адрес для чтения - адрес откуда читаем
Массив - массив в который читаем

Входы:
Читать - По переднему фронту читаем массив из EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для чтения

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока чтения

AlexCrane, 2021

Блок для очистки EEPROM

Параметры:
Стирать EEPROM полностью - стираем все! Иначе по конкретным адресам

Входы:
Стереть - По переднему фронту стираем EEPROM, использовать через RTrig
Начало - Адрес для начала
Конец - Адрес для конца

AlexCrane, 2021

Блок для чтения массива String из EEPROM

Параметры:
Адрес для чтения - адрес откуда читаем
Массив - массив в который читаем

Входы:
Читать - По переднему фронту читаем массив из EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для чтения

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока чтения

AlexCrane, 2021

Блок для записи строки в EEPROM

Параметры:
Адрес для записи - адрес куда сохраняем
Строка - строка для записи

Входы:
Запись - По переднему фронту сохраняем строку в EEPROM, использовать через RTrig
Адрес - Адрес для записи

Выходы:
Адрес для следующего - Адрес для следующего блока записи

AlexCrane, 2021

 

Блок для дисплея TFT на чипе ST7735
Главный блок.
Устанавливать перед блоками текста и графики !!!
______________________________
Параметры:
Размер - размер дисплея в дюймах (на чипе ST7735 есть несколько вариантов дисплея с диагоналями 1,8 , 1,44 , 0,96 дюймов)
              скопировать из коментария нужный код для размера вашего дисплея без скобок и вставить в параметр.
Перенос текста - если текст длинный и не вмещается в строку, то при значении "true" текст будет перенесен на следующую строку
                          в противном случае при "false" текст выйдет за край дисплея и будет невиден.
Поворот - угол поворота дисплея (0 - угол 0, 1 - угол 90, 2 - угол 180, 3 - угол 270).
DC - пин Ардуино DC.
RST - пин Ардуино RST.
CS - пин Ардуино CS.
______________________________________________________________
Автор av.
Модификация блока karens4.
Блок вывода динамического текста.
Ставится после главного блока.
Входы:
En - вход разрешения работы блока (при снятии сигнала текст очищается)
IN - вход текста (есть возможность вывода Кириллицы)
X - координата по оси Х
Y - координата по оси Y
size - размер текста
Color - цвет текста

Автор av.
mod karens4 v3
Автор Слимпер
mod karens4
Блок работает только совместно с блоком  LCD  Главный
Служит для привидения стандарта  BGR  (RGB888) к RGB565  используемому библиотекой ADAFRUIT GFX
Блок вывода статической цветной картинки.
Блок линейного индикатора.
Начальный отсчет в библиотеке Adafruit_GFX - левый верхний угол дисплея.
Входы:
ON - при единице на входе разрешает работу блока. При переходе в ноль очищает от MIN до MAX, далее блок отключается.
input - входные данные блока, должны лежать в пределах MIN-MAX.
color - цвет индикатора.
Параметры:
MIN - MAX - предельные входные значения. /Влияет на расположение индикатора/
направление - 0 - сверху вниз, 1 - снизу вверх, 2 - слева направо, 3 - справа налево. /Влияет на расположение индикатора/
ширина - ширина индикатора.
начало - начальная точка отрисовки индикатора. /Влияет на расположение индикатора/

Автор блока - dsfbuy.
Блок линейного индикатора.
Начальный отсчет в библиотеке Adafruit_GFX - левый верхний угол дисплея.
Входы:
ON - при единице на входе разрешает работу блока. При переходе в ноль очищает от MIN до MAX, далее блок отключается.
input - входные данные блока, должны лежать в пределах MIN-MAX.
цвет - цвет индикатора.
Параметры:
MIN - MAX - предельные входные значения. /Влияет на расположение индикатора/
направление - 0 - сверху вниз, 1 - снизу вверх, 2 - слева направо, 3 - справа налево. /Влияет на расположение индикатора/
ширина - ширина индикатора.
начало - начальная точка отрисовки индикатора. /Влияет на расположение индикатора/

Автор блока - dsfbuy.

 

**** Пользовательский блок для двух микросхем 74НС595, включенных последовательно     ***
****  Автор: arisov77                                                                                                ***
****  Дата создания блока: 01.2017 г.                                                                                 ***
***********************************************************************************************

Последовательное подключение двух м/с 74НС595:
- вход SI (pin 14) первой 74HC595 -> Gnd (желательно через R ~ 100kOm)
- выход Q7 (pin 9) первой 74НС595 подключается к входу SI (pin 14) последующей 74HC595

Номер входа блока (после буквы) соответствует номеру микросхемы в каскаде, т.е.
входа А1...Н1 соответствуют первой микросхеме, входа А2...Н2 второй м/с 74НС595

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М/с 74НС595 подключается к Arduino по трём проводкам 
(выводы Arduino задаются в закладке "Параметры"):

- SCL (тактовый сигнал) => pin 11 м/с 74HC595*
- RCK ("защёлка" принятых данных) => pin 12 м/с 74HC595
- SI (данные) => pin 14 м/с 74HC595

*возможно объединение тактовых сигналов м/с 74НС595 и м/с 74НС165 (схема подключения по пяти проводам)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Блок имееет 16 дискретных входов данных и два дискретных входа для 
"быстрого" перевода выходов 74НС595 в определённое состояние:
- вход "Reset_Out"  на всех выходах 74НС595 устанавливаются лог."0" (False - нормальная работа, True -  "обнуление" выходов)
- вход "Set_Out"  на всех выходах 74НС595 устанавливаются лог."1" (False - нормальная работа, True -  единицы на выходах)
Вход "Reset_Out" имеет приоритет над входом "Set_Out", т.е. если на обоих входах будут заданны "True",
то на выходах 74НС595 будут нули.

 

Таймер обратного отсчёта,отсчёт в секундах. Частоту отсчёта можно изменить в редактировании блока.
T -заданное время.
TIME -оставшееся время до конца цикла,после окончания цикла(отсчёта до 0),принимает значение заданного.
ON -принимает значение 1 после запуска,после окончания цикла сбрасывается в 0.

 

Блок для расчета среднего из заданного количества замеров. 
Работает следующим образом. По переднему фронту на входе zamer он записывает значения со входа input в очередную ячейку массива. 
По достижении заданного количества замеров значение всех ячеек складывается и делится на количество замеров. полученный результат записывается на выход.
После чего процесс замеров начинается сначала

 

Опрос

Оцените работу сайта

Другие опросы...