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  • Comunicados

    • Gabriel Torres

      Seja um moderador do Clube do Hardware!   12-02-2016

      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
DCK

Encoder Rotativo no Isis.

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Boa Tarde pessoal,


Estou trabalhando em um projeto no arduino mas não estou conseguindo encontrar o Encoder Rotativo ou Potênciometro Digital conforme a imagem em anexo.


Gostaria de saber como encontro essa peça no Isis.


post-559235-0-44420100-1434928349_thumb.

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@DCK,

 

O potenciômetro digital chama-se POT-HG no ISIS.

 

Já o Rotary Encoder, nunca achei ..... 

 

Paulo

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encoder tenta simular usando 2 sinais quadrados de 0.5Hz defasados 90º. Pra inveter, que tal duas portas ou exclusivo usando uma entrada como inversor? Nos 2 'sentidos' (!)

abç


ah e se o pot for pra controlar o contraste do lcd, sugiro que simular é desnecessário

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@aphawk

 

Na verdade, POT-HG: High granularity interactive potentiometer (lin,log,antilog)

 

No caso de potenciômetro digital, tem os da lista abaixo:

 

AD5220BN10: Increment/Decrement 128 position digital pots;

AD5220BN50: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5520BN100: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5220BR10: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5220BR50: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5520BR100: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5220BRM10: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5220BRM50: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5520BRM100: Increment/Decrement 128 position digital pots;
AD5241BR10: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5241BR100: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5241BR1M: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5241BRU10: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5241BRU100: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5241BRU1M: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BR10: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BR100: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BR1M: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BRU10: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BRU100: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5242BRU1M: I2C Compatible, 256 position digital potentiometers;
AD5204BN10: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BN50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BN100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BR10: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BR50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BR100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5206BRU10: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BRU50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BRU100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BN50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BN100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BR10: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BR50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BR100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BRU10: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BRU50: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
AD5204BRU100: SPI Interface, 4/6 Channels, 256 position digital pots;
MCP41xxx: Single digital potentiometer with SPI interface;
DS1804-XXX: NV 100-position trimmer potentiometer (10k,50k,100k);
DS1867(E)(S)-10(50)(100):Dual digital potentiometer with EEPROM;
DS1881(Z)(E)-50: Dual NV Audio Taper Digital Potentiometer;
MAX5413/4/5: Dual 256 tap digital potentiometer;
MAX5481/2/3/4: 10-bit Nonvolatile, linear-taper digital potentiometers;
MAX5408, MAX5409: Dual, Audio, Log Taper Digital Potentiometers with mute.;
AD5293BRUZ-20:Single-Channel, 1024-Position, 1% R-Tolerance Digital Pot;
AD5293BRUZ-50:Single-Channel, 1024-Position, 1% R-Tolerance Digital Pot;
AD5293BRUZ-100:Single-Channel, 1024-Position, 1% R-Tolerance Digital Pot;
AD5260BRU20: 1-Channel, 20k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
AD5260BRU50: 1-Channel, 50k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
AD5260BRU200: 1-Channel, 200k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
AD5262BRU20: 2-Channel, 20k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
AD5262BRU50: 2-Channel, 50k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
AD5262BRU200: 2-Channel, 200k, 256-Position, 15 V Digital Potentiometer;
MCP4131-502: 7-bit, digital 5k pot 129-Steps;
MCP4131-103: 7-bit, digital 10k pot 129-Steps;
MCP4131-503: 7-bit, digital 50k pot 129-Steps;
MCP4131-104: 7-bit, digital 100k pot 129-Steps;
MCP4132-502: 7-bit, digital 5k rheostat 129-Steps;
MCP4132-103: 7-bit, digital 10k rheostat 129-Steps;
MCP4132-503: 7-bit, digital 50k rheostat 129-Steps;
MCP4132-104: 7-bit, digital 100k rheostat 129-Steps;
MCP4151-502: 8-bit, digital 5k pot 257-Steps;
MCP4151-103: 8-bit, digital 10k pot 257-Steps;
MCP4151-503: 8-bit, digital 50k pot 257-Steps;
MCP4151-104: 8-bit, digital 100k pot 257-Steps;
MCP4152-502: 8-bit, digital 5k rheostat 257-Steps;
MCP4152-103: 8-bit, digital 10k rheostat 257-Steps;
MCP4152-503: 8-bit, digital 50k rheostat 257-Steps;
MCP4152-104: 8-bit, digital 100k rheostat 257-Steps;

 

E no caso do encoder, não há um componente do tipo. Mas nada impede de usar a ideia da Izadora ou fazer uma gambiarra com o componente DC Motor model with inertia, loading and position encoder.

 

 

Falou

Editado por MatheusLPS

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  • Autor do tópico
  • Obrigado pela ajuda pessoal, consegui os componentes vou montar na pratica para fazer os testes.

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    @Todos,

     

    Pessoal, agora que observei que a lista que eu havia enviado no spoiler estava toda desfigurada. E portanto não dava para ler nada.

     

    Corrigi lá em cima.

     

    Falou

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    @MatheusLPS,

     

    Tem ideia de como fazer essa gambiarra com o DC Motor ????   

     

    Me ajudaria bastante nao ter de ficar mudando o módulo antes de simular !

     

    Paulo

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    @MatheusLPS,

     

    Tem ideia de como fazer essa gambiarra com o DC Motor ????   

     

    Me ajudaria bastante nao ter de ficar mudando o módulo antes de simular !

     

    Paulo

    Ola Paulo,

    Acho que uma gambiarra assim da pra simular um rotary encoder no ISIS.

     

    j-feliciano

    post-535533-0-50486200-1435359162_thumb.

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    @jfeliciano @aphawk

    Não pude postar uma ideia ainda pois estou sem PC. Talvez esse final de semana posso bolar algo.

    Munha dúvida maior é sobre os pinos superiores desse motor. Se me lembro bem, eles são defasados.

    Falou

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    @jfeliciano,

     

    A minha dúvida é a mesma do Matheus ....

     

    O tipo do sinal que sai desse motor, pode não ter nada a ver com um verdadeiro rotary encoder ....

     

    Paulo

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    @aphawk

     

    Veja no help do Proteus:

     

    post-543152-0-80960900-1435532983_thumb.

     

    Print que fiz:

     

    post-543152-0-22915500-1435532989_thumb.

     

    Acho que tirando a inércia do motor, dá para brincar com esse modelo.

     

    EDIT:

     

    Mas no Proteus tenos muitos tipos de sinais que podem ser combinados para obter a saída de um encoder. Exemplo:

     

    post-543152-0-94052800-1435533332_thumb.

     

    post-543152-0-11911200-1435533444_thumb.

     

    post-543152-0-07328100-1435533450_thumb.

     

    Só usar a imaginação para inverter esse sinal.

     

    Falou

     

     

    Editado por MatheusLPS

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    @MatheusLPS,

     

    Usando esses ultimos geradores, só falta algum tipo de circuito lógico para deixar passar apenas o equivalente a uma posição do giro, com algo tipo dois botões, que simulariam um giro para a esquerda ou um giro para a direita.

     

    O problema é fazer algo que seja assim como eu falei, um circuitinho pronto para a gente incluir nas simulações, e só gerar essa sequência quando apertamos um dos botões ....

     

    Paulo

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    talvez isso dê certo.

    "Pra inveter, que tal duas portas ou exclusivo usando uma entrada como inversor?"

    imagine os sinais aplicados nas entradas de duas portas ou exclusivo,  as outras entradas seria o controle inverte ou não: um pullup e uma chave pro gnd.

    Sorry não achei desenho correspondente com os termos 'ou exclusivo inversor programável'

     



    @MatheusLPS,

     

    Usando esses ultimos geradores, só falta algum tipo de circuito lógico para deixar passar apenas o equivalente a uma posição do giro, com algo tipo dois botões, que simulariam um giro para a esquerda ou um giro para a direita.

     

    O problema é fazer algo que seja assim como eu falei, um circuitinho pronto para a gente incluir nas simulações, e só gerar essa sequência quando apertamos um dos botões ....

     

    Paulo

     

    slide_22.jpg

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