<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>شما برای bit جستجو کردید</title>
	<atom:link href="https://melec.ir/search/bit/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://melec.ir/</link>
	<description>آموزش الکترونیک,آموزش رزبری پای,آموزش راه اندازی ماژول و سنسور,آموزش آردوینو,نرم افزار های الکترونیک, طراحیPCB,برنامه نویسی میکروکنترلرها ARM AVR PIC FPGA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 11:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://melec.ir/micromilad/wp-content/uploads/2016/02/logo-1.png</url>
	<title>شما برای bit جستجو کردید</title>
	<link>https://melec.ir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>پروژه قفل‌ درب RFID با استفاده از آردوینو و گوشی هوشمند</title>
		<link>https://melec.ir/make-your-own-arduino-rfid-door-lock-part-2-adding-hc-05/</link>
					<comments>https://melec.ir/make-your-own-arduino-rfid-door-lock-part-2-adding-hc-05/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول بلوتوث HC–05]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino IDE]]></category>
		<category><![CDATA[قفل‌کننده‌ی RFID]]></category>
		<category><![CDATA[RFID Door Lock]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[HC-05]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول بلوتوث]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33962</guid>

					<description><![CDATA[<p>در قسمت قبلی این آموزش، یک قفل‌کننده‌ی RFID مبتنی بر آردوینو ساختیم که در آن می‌توانستیم قفل یک در را با استفاده از RFID تگ و یا کی پد باز کنیم. در این قسمت می‌خواهیم با افزودن یک ویژگی جدید به پروژه، پروسه‌ی باز کردن قفل را حتی از این هم ساده‌تر کنیم، باز کردن از طریق گوشی هوشمند. امروزه کنترل اشیا از طریق گوشی‌های همراه کار بسیار راحت و در دسترسی محسوب می‌شود. مخصوصا اینکه امکان کنترل اشیا مختلف همگی در یک جا که گوشی شما باشد، جمع شده و به راحتی قابل استفاده می‌باشد. اما برای اینکه چنین قابلیتی را به سیستم خود اضافه کنیم باید چه کاری انجام دهیم؟ کافیست یک ماژول بلوتوث را به مدار طراحی‌ شده‌ی موجود اضافه کنیم و همچنین از یک قفل الکتریکی استفاده کنیم. قطعات سخت‌افزاری مورد نیاز ماژول بلوتوث HC-05 قفل الکتریکی ABK-704L بورد Arduino Nano RFID  RC522 بازر پیزو الکتریک &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/make-your-own-arduino-rfid-door-lock-part-2-adding-hc-05/">پروژه قفل‌ درب RFID با استفاده از آردوینو و گوشی هوشمند</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/make-your-own-arduino-rfid-door-lock-part-2-adding-hc-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش پروتکل ارتباطی CAN در آردوینو – نحوه‌ی ارتباط ماژول MCP2515 CAN BUS با بورد آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/arduino-can-tutorial-interfacing-mcp2515-can-bus-module-with-arduino/</link>
					<comments>https://melec.ir/arduino-can-tutorial-interfacing-mcp2515-can-bus-module-with-arduino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 20:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پروتکل ارتباطی CAN]]></category>
		<category><![CDATA[can protocol]]></category>
		<category><![CDATA[16*2 lcd]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط CAN]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[DHT11]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino UNO]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول MCP2515 CAN BUS]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2515 CAN BUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33000</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ساختار ماشین‌های امروزی، معمولا از چیزی بین ۶۰ تا ۱۰۰ عدد سنسور مختلف برای تشخیص و تبادل داده‌ها استفاده می‌شود. این را هم اضافه کنید که تولیدکنندگان خودرو دائما در تلاش هستند که ماشین‌های تولیدی خود را روز به روز هوشمندتر و پیشرفته‌تر کنند. مثلا امکاناتی همچون سیستم ایربگ، رانندگی خودکار، سیستم سنجش فشار لاستیک‌ها، سیستم کروز کنترل و &#8230; . به این ترتیب تعداد سنسورهای مورد استفاده روز به روز بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. نکته‌ی مهم دیگری که وجود دارد این است که این سنسورها برخلاف سنسورهای معمولی داده‌های بسیار حساس و تاثیرگذاری را دریافت و مخابره می‌کنند بنابراین لازم است در انتقال اطلاعات آنها و برقرار ارتباط میان آنها از پروتکل‌های استاندارد و مخصوص استفاده شود. مثلا داده‌های سیستم کروز کنترل را در نظر بگیرید، سرعت در هر لحظه، موقعیت دریچه‌ی گاز در هر لحظه و &#8230; ، داده‌های مهمی که به ECU یا واحد &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/arduino-can-tutorial-interfacing-mcp2515-can-bus-module-with-arduino/">آموزش پروتکل ارتباطی CAN در آردوینو – نحوه‌ی ارتباط ماژول MCP2515 CAN BUS با بورد آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/arduino-can-tutorial-interfacing-mcp2515-can-bus-module-with-arduino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش VHDL برای FPGA</title>
		<link>https://melec.ir/vhdl-fpga-tutorial/</link>
					<comments>https://melec.ir/vhdl-fpga-tutorial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[vhdl]]></category>
		<category><![CDATA[ساختارهای زبانی در VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش fpga]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[زبان VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فایل های آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب آموزش VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[زبان توصیف سخت‌افزاری]]></category>
		<category><![CDATA[VHDL Primer]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>
		<category><![CDATA[ساختار یک فایل VHDL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32690</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این آموزش قصد داریم شما را با زبان طراحی سخت‌افزار VHDL آشنا کنیم. هدف اصلی ما کمک به شما در طراحی مدارهای دیجیتال خواهد بود. بنابراین مطالبی که آماده کرده‌ایم شامل دو بخش است، در ابتدا معرفی و آشنایی سریعی با زبان VHDL و پس از آن مرور دقیق تمام جزئیاتی را خواهیم داشت که در یادگیری این زبان به آنها احتیاج دارید. با این حال اگر پس از پایان مطالعه‌ی این آموزش، سوال یا ابهامی داشتید که ضمن مطالعه‌ی این مطلب پاسخ آن را دریافت نکرده‌ بودید، لیستی از منابع مفید در این زمینه را نیز برای شما در قسمت مراجع آماده کرده‌ایم که می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. 1. معرفی زبان VHDL VHDL برگرفته از عبارت VHSIC Hardware Description Language است که VHSIC خود کوتاه‌ شده‌ی عبارت Very High Speed Integrated Circuits به معنای آیسی‌های فوق سریع است. بنابراین VHDL را می‌توان زبان توصیف سخت‌افزاری برای آیسی‌های &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/vhdl-fpga-tutorial/">آموزش VHDL برای FPGA</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/vhdl-fpga-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش DSP یا پردازش سیگنال دیجیتال در متلب – قسمت دوم</title>
		<link>https://melec.ir/dsp-digital-signal-processing-using-matlab-part-2/</link>
					<comments>https://melec.ir/dsp-digital-signal-processing-using-matlab-part-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 06:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های متلب]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino IDE]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signal Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[فیلترهای آنالوگ]]></category>
		<category><![CDATA[متلب]]></category>
		<category><![CDATA[فیلترهای دیجیتال در متلب]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[فرکانس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32591</guid>

					<description><![CDATA[<p>در جلسه‌ی دوم از این آموزش، به کاوشی عمیق‌تر درباره‌ی پردازش‌ سیگنال دیجیتال می‌پردازیم. با فیلترهای دیجیتال و مشخصات آنها آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم چطور در متلب از آنها برای پردازش سیگنال‌ها استفاده کنیم. در آموزش‌های بعدی نیز موضوع تبدیل فوریه و همینطور مهم‌ترین ویژگی سیگنال‌های صوتی یعنی فرکانس را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. اگر جلسه اول آموزش را مطالعه نکردین از اینجا مطالعه کنید. نرم افزار مورد نیاز متلب مرحله ی اول: چگونه سیگنال‌‌ها را در محیط نرم افزار متلب باز کنیم؟ پس از اینکه با استفاده از نرم‌افزار Audacity یک سیگنال صوتی ضبط کردیم (روش آن در جلسه‌ی قبلی همین آموزش توضیح داده شد) حالا می‌خواهیم آن را در نرم‌افزار متلب پردازش کنیم. ابتدا باید بتوانیم آن سیگنال ضبط شده را در محیط متلب بارگذاری کنیم. این کار با استفاده از دستور wavered امکان‌پذیر است که تابعیست که فایل‌های صوتی با پسوند (wav.) را می‌خواند. &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/dsp-digital-signal-processing-using-matlab-part-2/">آموزش DSP یا پردازش سیگنال دیجیتال در متلب – قسمت دوم</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/dsp-digital-signal-processing-using-matlab-part-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش FreeRTOS در آردوینو: اجرای پروژه‌ی ساده‌ی LED چشمک زن در بورد Arduino uno با استفاده از FreeRTOS task</title>
		<link>https://melec.ir/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno/</link>
					<comments>https://melec.ir/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[RTOS]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم عامل بلادرنگ]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم عامل]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino UNO]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34454</guid>

					<description><![CDATA[<p>RTOS یا سیستم عامل بلادرنگ، سیستم عاملی است که در درون دیوایس‌های امبدد وجود دارد. از آنجایی که در این ابزارها زمان‌بندی اجرای وظایف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلادرنگ بودن سیستم عامل مورد استفاده نیز بالطبع مهم خواهد بود. منظور از بلادرنگ بودن اجرای وظایف این است که مدت زمانی که برای پاسخ دادن سیستم عامل نسبت به هر دستور و وظیفه خاص مورد نیاز است، همواره ثابت است و می‌توان تضمین کرد که پاسخ‌های این سیستم عامل همیشه با آن مقدار مشخص از تاخیر به دست خواهند آمد نه بیشتر و نه کمتر. معمولا در کاربردهایی که زمان‌بندی بسیار بسیار دقیقی نیاز دارند و نیز درجه‌ی پایداری پاسخ‌های دریافتی آنها بالاست استفاده می‌شود. همچنین RTOS به اجرای multi-tasking در پردازنده‌های تک‌هسته‌ای نیز کمک می‌کند. قبلا در آموزش دیگری در مورد این که چگونه باید از RTOS‌ در امبدد دیوایس‌ها استفاده کرد، صحبت کرده‌ایم. در آنجا در مورد خود &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno/">آموزش FreeRTOS در آردوینو: اجرای پروژه‌ی ساده‌ی LED چشمک زن در بورد Arduino uno با استفاده از FreeRTOS task</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروژه ساخت وندینگ با آردوینو (دستگاه‌های اتوماتیک فروش کالا )</title>
		<link>https://melec.ir/diy-vending-machine-arduino-based-mechatronics-project/</link>
					<comments>https://melec.ir/diy-vending-machine-arduino-based-mechatronics-project/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فاطمه کربلایی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 21:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[برد آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های مکاترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور مجاورت]]></category>
		<category><![CDATA[VENDING MACHINE]]></category>
		<category><![CDATA[موتور پله‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[مبدل DC-DC LM2596]]></category>
		<category><![CDATA[میکرو سوئیچ]]></category>
		<category><![CDATA[مکاترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32284</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این پروژه یاد می‌­گیریم که چگونه یک ماشین وندینگ با آردوینو بسازیم و ما کل روند ساختن آن، از بریدن و مونتاژ کردن قطعات MDF تا متصل کردن تمام بخش‌های الکترونیکی به یکدیگر و نوشتن کد آردینو را به شما نشان خواهیم داد. شمای کلی به طور کلی دستگاه فروش از بخش‌های اصلی که در ادامه نام برده می‌­شوند تشکیل شده است. چهار واحد تخلیه که توسط چهار سروو موتور چرخشی کنترل می‌­شوند. یک سیستم حامل که توسط موتورهای پله‌ای کنترل می‌­شوند. یک نمایشگر. چهار کلید برای انتخاب آیتم مورد نظر و یک تشخیص دهنده‌ی سکه. ممکن است فکر کنید که نگهدارنده آیتم برای این ماشین فروش مفید به نظر نمی‌­رسد و بله! حق با شماست. اما ما به دلیل اینکه می‌­خو­استیم این پروژه مقداری سخت‌تر شود تا بتوانید از آن مطالب بیشتری یاد بگیرید، آن بخش را در نظر گرفتیم.  فکر می‌کنم این پروژه می­‌تواند به عنوان پروژه &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/diy-vending-machine-arduino-based-mechatronics-project/">پروژه ساخت وندینگ با آردوینو (دستگاه‌های اتوماتیک فروش کالا )</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/diy-vending-machine-arduino-based-mechatronics-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال ماژول مغناطیس‌سنج سه محوره HMC5883L به رزبری‌پای</title>
		<link>https://melec.ir/triple-axis-magnetometer-hmc5883l-interfacing-with-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://melec.ir/triple-axis-magnetometer-hmc5883l-interfacing-with-raspberry-pi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فارسی رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[رسپری پای]]></category>
		<category><![CDATA[HMC5883L]]></category>
		<category><![CDATA[مغناطیس سنج]]></category>
		<category><![CDATA[مغناطیس‌سنج HMC5883L]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور میدان مغناطیسی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33502</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه مغناطیس‌سنج HMC5883L برای اندازه‌گیری اندازه و جهت میدان مغناطیسی زمین به کار می‌رود. این سنسور برای قطب‌یابی و مگنومتری ارزان قیمت به کار می‌رود. این سنسور میدان مغناطیسی زمین را در محورهای X ،Y و Z از میلی گوس تا ۸ گوس اندازه می‌گیرد. می‌توان از آن برای پیدا کردن جهت سر قطعه نیز استفاده کرد. این سنسور از پروتکل I2C برای ارتباط با میکروکنترلر بهره می‌گیرد. جهت اطلاعات بیشتر درباره‌ی مغناطیس‌سنج HMC5883L و نحوه بکارگیری آن، می‌توانید به مطلب ماژول مغناطیس‌سنج HMC5883L در بخش ماژول‌ها و سنسورها رجوع کنید. برای برقرار کردن ارتباط بین ماژول مغناطیس‌سنج HMC5883L با رزبری‌پای، باید از فعال بودن پروتکل I2C روی رزبری‌پای اطمینان حاصل کنیم. بنابراین پیش از برقرای ارتباط، باید برخی پیکربندی‌های مربوط به I2C را روی رزبری‌پای انجام دهیم که برای آن می‌توانید به مطلب I2C رزبری‌پای مراجعه کنید. دیاگرام اتصالات مثال بزرگی میدان مغناطیسی در جهت‌های x ،y و z را &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/triple-axis-magnetometer-hmc5883l-interfacing-with-raspberry-pi/">اتصال ماژول مغناطیس‌سنج سه محوره HMC5883L به رزبری‌پای</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/triple-axis-magnetometer-hmc5883l-interfacing-with-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال MPU6050 به رزبری‌پای</title>
		<link>https://melec.ir/mpu6050-accelerometergyroscope-interfacing-with-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://melec.ir/mpu6050-accelerometergyroscope-interfacing-with-raspberry-pi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی و آموزش راه اندازی سنسورها]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[رسپری پای]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور شتاب سنج]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور ژیروسکوپ]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور MPU6050]]></category>
		<category><![CDATA[MPU6050]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33496</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه ماژول سنسور MPU6050 (شتاب‌سنج + ژیروسکوپ) یک دستگاه ۶ محوره ردیابی حرکت مجتمع است. این دستگاه داری یک ژیروسکوپ سه محوره، شتاب‌سنج سه محوره، پردازنده‌ی حرکت دیجیتالی و یک سنسور دماسنج است، که در یک IC مجتمع شده‌اند. این سنسور با استفاده از گذرگاه I2C کمکی خود، می‌تواند از دیگر سنسورها مانند مغناطیس‌سنج سه محوره و سنسور فشار نیز ورودی دریافت کند. اگر مغناطیس‌سنج سه محوره‌ی خارجی متصل باشد، یک خروجی حرکتی ۹ محوره کامل را فراهم می‌آورد. یک میکروکنترلر با استفاده از پروتکل ارتباطی I2C با این ماژول ارتباط برقرار می‌کند. با خواندن آدرس رجیسترهای مشخص از طریق ارتباط I2C، می‌توان پارامترهای مختلف را به دست آورد. اطلاعات ژیروسکوپ و شتاب‌سنج در محورهای X ،Y و Z برای خواندن در حالت مکمل ۲ موجود هستند. خواندن ژیروسکوپ در واحد درجه برثانیه (dps) صورت می‌گیرد؛ خواندن شتاب‌سنج در واحد g صورت می‌گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ماژول سنسور &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/mpu6050-accelerometergyroscope-interfacing-with-raspberry-pi/">اتصال MPU6050 به رزبری‌پای</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/mpu6050-accelerometergyroscope-interfacing-with-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال نمایشگر Nokia5110 به رزبری‌پای</title>
		<link>https://melec.ir/nokia5110-display-interfacing-with-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://melec.ir/nokia5110-display-interfacing-with-raspberry-pi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 20:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[رسپری پای]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia5110]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگر Nokia5110]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط SPI در رزبری‌پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33522</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه Nokia5110 یک نمایشگر گرافیکی است که قادر به نمایش متن، تصویر و الگوهای متنوع دیگر می‌باشد. این نمایشگر دارای رزولوشن ۴۸*۴۸ بوده و همراه با نور پس زمینه عرضه می‌شود. این نمایشگر از پروتکل SPI برای برقراری ارتباط با میکروکنترلر/میکروپروسسور استفاده می‌کند. برای کنترل خروجی صفحه نمایش، می‌توان داده و دستورات را از پردازنده به نمایشگر ارسال کرد. این نمایشگر ۸ پین دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی نمایشگر Nokia5110 و نحوه‌ی استفاده از آن، به مطلب نمایشگر گرافیکی Nokia5110 در بخش سنسورها و ماژول‌ها مراجعه کنید. از آنجایی که Nokia5110 از ارتباط SPI بهره می‌گیرد، باید ابتدا مطمئن شویم که ارتباط SPI در رزبری‌پای فعال است. اگر فعال نباشد باید آن را فعال کنیم. ارتباط SPI در رزبری‌پای چگونه SPI را فعال کنیم؟ برای فعال کردن SPI در رزبری‌پای، دستور زیر را وارد کنید. sudo raspi-config سپس، در پنجره‌ی پاپ-آپی که نمایان می‌گردد باید گزینه‌ی Interface Options را انتخاب &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/nokia5110-display-interfacing-with-raspberry-pi/">اتصال نمایشگر Nokia5110 به رزبری‌پای</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/nokia5110-display-interfacing-with-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USART در آردوینو Uno</title>
		<link>https://melec.ir/usart-in-arduino-uno/</link>
					<comments>https://melec.ir/usart-in-arduino-uno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 20:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط موازی]]></category>
		<category><![CDATA[پروتکل های ارتباطی در آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده از USART در آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده از پورت سریال در آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[USART در آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[USART Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[usart]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط همزمان]]></category>
		<category><![CDATA[پروتکل USART]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط غیرهمزمان]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33847</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه &#160;Universal Serial Asynchronous Receiver Transmitter یا به اختصار USART یک پروتکل ارتباط سریال است که برای دریافت/ارسال داده به صورت سریال و در یک baud rate مشخص به کار گرفته می‌شود. قطعات مختلف از جمله GPS ،GSM ،RFID، سنسورها و … به منظور دریافت یا انتقال اطلاعات، باید با میکروکنترلر ارتباط برقرار کنند. برای ارتباط با میکروکنترلر، پروتکل‌های مختلفی مانند RS232 ،SPI ،I2C ،CAN و &#8230; مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساساً یک پروتکل یک مجموعه قوانین بوده که از طرف ارسال کننده و دریافت کننده، مورد توافق قرار می‌گیرد و مشخص کند که: داده چگونه بسته بندی می‌شود؟ چه تعداد بیت تشکیل دهنده یک کارکتر باشند؟ داده چگونه آغاز شده و چگونه پایان می‌پذیرد؟ با کمک USART، می‌توان داده را به یک کامپیوتر یا دیگر دستگاه‌ها ارسال یا دریافت نمود. USART همچنین به عنوان رابط بین میکروکنترلر و ماژول‌های متنوعی مانند ماژول ESP8266) Wi-Fi)، بلوتوث، GPS ،GSM و &#8230; &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/usart-in-arduino-uno/">USART در آردوینو Uno</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/usart-in-arduino-uno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش‌های آردوینو ورژن دوم]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>ADC در آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/adc-in-arduino/</link>
					<comments>https://melec.ir/adc-in-arduino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 19:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو uno]]></category>
		<category><![CDATA[ADC در آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[ADC in Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33863</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه وقتی ارتباط بین سنسورها با میکروکنترلر را برقرار می‌کنیم، در اکثر موارد خروجی سنسورها ذاتاً آنالوگ می‌باشد. اما میکروکنترلر تنها سیگنال‌های دیجیتالی را پردازش می‌کند. بنابراین باید از ADC بین سنسور و میکروکنترلر استفاده کنیم. ADC سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرده و تحویل میکروکنترلر می‌دهد. ADC کاربردهای بسیاری از جمله در پزشکی، مانیتورینگ محیط، تشخیص نشت گاز و &#8230; دارد. مقاله مفید: تفاوت مدار آنالوگ و دیجیتال (تفاوت سیگنال، داده‌ها و خروجی‌ های آنالوگ و دیجیتال) آردوینو Uno دارای شش کانال ADC داخلی است که از آنها برای خواندن سیگنال آنالوگ در محدوده‌ی ۵-۰ ولت استفاده می‌شود. آردوینو دارای ADC ده بیتی است، یعنی مقدار دیجیتالی در محدوده‌ی ۱۰۲۳-۰ (۲۱۰) تحویل می‌دهد. این مقدار وضوح (رزولوشن) &#160;خوانده می‌شود و بیانگر مقادیر گسسته‌ای است که در محدوده‌ی مقادیر آنالوگ تولید می‌کند. محاسبه مقدار خروجی دیجیتال وضوح Vref / ((2^n) &#8211; 1) = ADC&#160;&#160; خروجی دیجیتال = Vin / &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/adc-in-arduino/">ADC در آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/adc-in-arduino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش‌های آردوینو ورژن دوم]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>ساخت فرستنده‌ی RC با آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/diy-arduino-rc-transmitter/</link>
					<comments>https://melec.ir/diy-arduino-rc-transmitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 14:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[EasyEDA]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino IDE]]></category>
		<category><![CDATA[MPU6050]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino Pro Mini]]></category>
		<category><![CDATA[RC TRANSMITTER]]></category>
		<category><![CDATA[موتور]]></category>
		<category><![CDATA[ARDUINO PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[nRF24L01]]></category>
		<category><![CDATA[فرستنده‌ی RC]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34417</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این آموزش می‌خواهیم با هم یاد بگیریم که چگونه با استفاده از بوردهای آردوینو یک فرستنده RC بسازیم. علت اینکه به سراغ چنین پروژه‌ای آمده‌ایم این است که این کنترلر رادیویی می‌تواند جایگزین خوبی برای کنترلرهای وایرلس باشد و تقریبا در هر پروژه‌ای کاربرد داشته باشد. مقدمه امروزه و با پیشرفت تکنولوژی، تقریبا می‌توان هر پروژه‌ی آردوینویی را با استفاده از تجهیزاتی مختصر و تنظیماتی مخصوص، به راحتی به صورت وایرلس کنترل کرد. فرستنده‌ی RC که امروز با هم می‌سازیم نیز می‌تواند به راحتی جایگزین فرستنده‌های RC کارخانه‌ای شود که در اسباب‌بازی‌ها، ماشین‌ها، هواپیما‌های تک سرنشین و &#8230; استفاده می‌شوند. برای کنترل این ابزارها کافیست سیگنال‌های مناسب را از آنها دریافت کنیم. در ویدئوی فوق با ذکر چند مثال از جمله کنترل کردن یک ماشین رباتیکی که در آن از بورد آردوینو استفاده شده است، کنترل موتور DC براشلس و کنترل تعداد سروو موتور، توضیح داده‌ می‌شود که این &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/diy-arduino-rc-transmitter/">ساخت فرستنده‌ی RC با آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/diy-arduino-rc-transmitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدار دیمر پاور LED با استفاده از میکروکنترلر ATmega32</title>
		<link>https://melec.ir/power-led-dimmer-using-atmega32-pwm/</link>
					<comments>https://melec.ir/power-led-dimmer-using-atmega32-pwm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مترجمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 03:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های AVR]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA32]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیستور]]></category>
		<category><![CDATA[مدار دیمر]]></category>
		<category><![CDATA[پاور LED]]></category>
		<category><![CDATA[خازن 100uF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=31606</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این پروژه می‌خواهیم از یکی از ویژگی‌های ATmega32A برای تنظیم روشنایی یک لامپ LED یک وات استفاده کنیم. روشی که برای تنظیم سرعت LED استفاده می‌شود، روش (Pulse Width Modulation یا مدولاسیون عرض پالس) PWM است. در این آموزش PWM میکروکنترلر AVR، مفاهیم PWM و تولید PWM با جزئیات توضیح داده می‌شود. یک مدار ساده را همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، در نظر بگیرید. اکنون اگر کلید در شکل بالا به طور مداوم در طی یک بازه زمانی بسته شود، در این مدت لامپ به طور مداوم روشن است. اگر در یک چرخه 10 میلی‌ثانیه، کلید برای 8 میلی‌ثانیه بسته شود و برای 2 میلی‌ثانیه باز شود، لامپ تنها در زمان 8 میلی‌ثانیه روشن خواهد ماند. اکنون میانگین نهایی در طی یک دوره  10 میلی ثانیه  =( (زمان روشنایی + زمان خاموشی)/ زمان روشنایی ) می‌باشد. این فرمول دوره کاری (نسبت زمان کاری ماشین به کل بازه‌ی &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/power-led-dimmer-using-atmega32-pwm/">مدار دیمر پاور LED با استفاده از میکروکنترلر ATmega32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/power-led-dimmer-using-atmega32-pwm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دستگاه برش فوم CNC با آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/arduino-cnc-foam-cutting-machine/</link>
					<comments>https://melec.ir/arduino-cnc-foam-cutting-machine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مترجمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 03:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه CNC]]></category>
		<category><![CDATA[مقاومت]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32334</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این آموزش با نحوه ساخت دستگاه برش فوم آردوینو CNC آشنا می‌شویم. این پروژه بسیار ساده می‌باشد. زیرا از مواد ساده و ارزان ساخته شده است. برخی از قطعات، چاپی سه بعدی و دارای آردوینو به عنوان کنترلر است. بررسی اجمالی ابزار اصلی این دستگاه به جای مته یا لیزر، یک سیم داغ یا نوع خاصی از سیم مقاومت است که هنگام عبور جریان از آن داغ می‌شود. سیم داغ نیز هنگام عبور از فوم، آن را ذوب یا بخار می‌کند. بنابراین به راحتی می‌توانیم هر شکلی را که می‌خواهیم برش دهیم. ساخت ماشین CNC در واقع کار سختی نیست. اگر یک مبتدی هستید و در فکر ساخت اولین ماشین CNC خود هستید، کافیست با ما همراه باشید تا تمام مراحل ساخت دستگاه را به شما نشان دهیم؛ از شروع طراحی، اتصال قطعات الکترونیکی، برنامه‌نویسی آردوینو و هم‌چنین نحوه تهیه اشکال تا ساخت کدهای G و کنترل دستگاه با &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/arduino-cnc-foam-cutting-machine/">دستگاه برش فوم CNC با آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/arduino-cnc-foam-cutting-machine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طراحی قطعات الکترونیکی در Fritzing</title>
		<link>https://melec.ir/creating-custom-parts-fritzing/</link>
					<comments>https://melec.ir/creating-custom-parts-fritzing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مترجمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش نرم افزارهای الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی شماتیک]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نرم افزار Fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار Fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی قطعات در Fritzing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fritzing، یک پلتفرم نمونه‌سازی منبع باز است که به کاربران خود اجازه می‌دهد مدارهای الکتریکی را به راحتی طراحی کنند. مزیت اصلی Fritzing نسبت به سایر ابزارهای طراحی مدار رایگان، مانند Eagle یا KiCAD EDA توانایی طراحی مدارها بر پایه &#8220;برد بورد&#8221; است &#8211; درست مثل استفاده از سیم‌های واقعی برای اتصال اجزای واقعی در یک میز کار واقعی. Fritzing دارای بخش‌های الکترونیکی کاملاً داخلی و کتابخانه‌های ثالث است. اما گاهی اوقات، مدار شما ممکن است از بعضی اجزای جدید یا نادر استفاده کند که در هیچ‌یک از کتابخانه‌ها موجود نیست. این آموزش، شما را به صورت مرحله به مرحله از طریق تبدیل این اجزا به قطعات Fritzing راهنمایی می‌کند. نرم‌افزار http://fritzing.org/home https://inkscape.org/en در این راهنما اصول کار با گرافیک برداری را با استفاده از ویرایشگر رایگان Inkscape می‌آموزید. سپس از گرافیک‌ها برای ایجاد فایل‌های مرجع برای هر سه نمای Fritzing استفاده خواهیم کرد &#8211; نمای برد بورد، نمای شماتیک &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/creating-custom-parts-fritzing/">طراحی قطعات الکترونیکی در Fritzing</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/creating-custom-parts-fritzing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال ماژول وای‌فای ESP8266 به STM32 (ایجاد یک وب‌سرور)</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 02:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش راه اندازی ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول وای‌فای]]></category>
		<category><![CDATA[بورد Blue pill]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33723</guid>

					<description><![CDATA[<p>زمانی که به تکنولوژی‌های آینده فکر می‌کنیم، نام دو موضوع حتما در میان پیش‌بینی‌های ما وجود خواهد داشت، هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT). از این دو، هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه‌ی پیشرفت خود است و فرصت زیادی برای توسعه دارد. اما اینترنت اشیا مراحل اولیه را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله‌ی رشد و توسعه قرار دارد. محصولات فراوانی در بازار وجود دارند که مبتنی بر تکنولوژی IoT کار می‌کنند. همچنین ابزارها و سخت‌افزارهای فراوانی نیز وجود دارند که می‌توان با استفاده از آنها، در اشیا معمولی نیز قابلیت اتصال به اینترنت را ایجاد کرد. از میان این ابزارها ماژول ESP8266 یکی از پرطرفدارترین‌ها محسوب می‌شود. چرا که قیمت آن نسبتا ارزان و استفاده از آن راحت است. با کمک این ماژول وای‌فای می‌توانیم سخت‌افزارهای مختلف را به اینترنت متصل کنیم. پروژه‌های زیادی را می‌توان با استفاده از این ماژول راه‌اندازی کرد که ما تا قبل &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/">اتصال ماژول وای‌فای ESP8266 به STM32 (ایجاد یک وب‌سرور)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش پروگرم کردن میکروکنترلر AVR Atmega16، با استفاده از پروگرمر USBASP و Atmel Studio</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-avr-atmega16%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-avr-atmega16%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 16:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی AVR]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار Atmel Studio]]></category>
		<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[usbasp]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نصب Atmel Studio]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر Atmega16]]></category>
		<category><![CDATA[نصب درایور USBASP]]></category>
		<category><![CDATA[نصب WinAVR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=31676</guid>

					<description><![CDATA[<p>برای پروگرم کردن میکروکنترلرهای AVR روش‌های زیادی وجود دارد. در این آموزش ما قصد داریم این کار را با استفاده از ورژن 2.0 پروگرمر سریال USBASP انجام دهیم و برای این کار از میکروی ATmega16 و نرم‌افزار Atmel Studio استفاده می‌کنیم. برای بررسی صحت کار نیز از برنامه‌ی LED چشمک‌زن کمک میگیریم. مراحل کار ما برای پروگرم کردن Atmega با استفاده از USBASP و Atmel Studio به شرح زیر است. نصب درایور USBASP دانلود و نصب Atmel Studio نصب یک زنجیره ابزار (External Toolchain) خارجی در نرم‌افزار؛ مثلا&#160; WinAVR تنظیم کردن مدار سخت‌افزاری Atmega16 با اسیلاتور و یک LED نوشتن کد و بارگزاری آن روی میکروکنترلر در ادامه هرکدام از این مراحل را با جزییات توضیح می‌دهیم. طبق مراحل بالا، قدم اول نصب درایور USBASP روی ویندوز 10 است. و البته نگران نباشید، با همین روش می‌توان آن را بر روی بقیه‌ی ویندوزها نیز نصب نمود و تفاوت چندانی وجود &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-avr-atmega16%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/">آموزش پروگرم کردن میکروکنترلر AVR Atmega16، با استفاده از پروگرمر USBASP و Atmel Studio</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-avr-atmega16%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مبدل دیجیتال به آنالوگ یا DAC در STM32</title>
		<link>https://melec.ir/how-to-use-dac-in-stm32-f10c8/</link>
					<comments>https://melec.ir/how-to-use-dac-in-stm32-f10c8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[مبدل دیجیتال به آنالوگ]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[MCP4725]]></category>
		<category><![CDATA[پتانسیومتر 10K]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[مبدل آنالوگ به دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33106</guid>

					<description><![CDATA[<p>همه‌ی ما به این موضوع واقف هستیم که میکروکنترلرها با مقادیر دیجیتال کار می‌کنند اما دنیای واقعی دنیای سیگنال‌ها و مقادیر آنالوگ است. به همین علت به مبدل‌هایی نیاز داریم که بتوانند سیگنال‌های آنالوگ را گرفته و معادل دیجیتال آنها را برای میکروها آماده کنند تا میکرو بتواند آن مقادیر را پردازش کند. به این نوع از مبدل‌ها آنالوگ به دیجیتال (ADC) گفته می‌شود. در مقابل گونه‌ی دیگری هم هستند که در قسمت خروجی میکروها، مقدار نهایی به دست آمده را که یک مقدار دیجیتال است را تحویل گرفته، و معادل آنالوگ آنها را بازیابی می‌کنند تا آماده‌ی ورود به جهان واقعی شود. به این دسته هم مبدل های دیجیتال به آنالوگ (DAC) گفته می‌شود. یک مثال ساده برای مبدل‌های DAC، در استودیوهای ضبط صدا و آواز است. تصور کنید که یک خواننده یا گوینده، در حال خواندن یا گفتن چیزی با استفاده از میکروفن است. امواج صوتی‌ای که توسط &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/how-to-use-dac-in-stm32-f10c8/">مبدل دیجیتال به آنالوگ یا DAC در STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/how-to-use-dac-in-stm32-f10c8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال RFID به میکروکنترلر STM32</title>
		<link>https://melec.ir/interface-rfid-with-stm32-microcontroller/</link>
					<comments>https://melec.ir/interface-rfid-with-stm32-microcontroller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 00:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش میکروکنترلر stm32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[پروگرمر FTDI]]></category>
		<category><![CDATA[میکرو کنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال RFID به میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[EM-18]]></category>
		<category><![CDATA[میکروچیپ]]></category>
		<category><![CDATA[فرکانس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ARM STM32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33065</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این آموزش، قصد داریم سیستمی طراحی کنیم که بتوانیم با استفاده از آن کارت‌های RFID را به کمک RFID reader و میکروی STM32 بخوانیم. RFID مخفف عبارت Radio Frequency Identification است. همان طور که از نام آن می‌توان حدس زد، در این کارت‌ها اطلاعات با استفاده از امواج فرکانس رادیویی خوانده می‌شوند. از این کارت‌ها در بسیاری از سیستم‌های احراز هویت مثلا در پارکینگ‌های طبقاتی، پرداخت عوارض، حفظ اطلاعات پرونده‌ی بیماران در بیمارستان‌ها و &#8230; استفاده می‌شود. در این پروژه ما از ماژول EM-18 RFID به عنوان reader استفاده می‌کنیم و ID منحصر به فرد یک RFID tag را با کمک میکروکنترلر STM32F103C8 می‌خوانیم. آنچه که در ادامه نیاز خواهیم داشت: STM32F103C8 ماژول EM-18 RFID Reader تعدادی RFID ماژول LCD 16×2 برد بورد سیم رابط اما قبل از اینکه وارد چگونگی نحوه‌ی اتصال RFID با STM32 شویم، خوب است که قدری بیشتر درباره‌ی RFID tagها و RFID readerها صحبت &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interface-rfid-with-stm32-microcontroller/">اتصال RFID به میکروکنترلر STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interface-rfid-with-stm32-microcontroller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش کار با بورد STM32 Nucleo64، با استفاده از نرم‌افزارهای STM32CubeMX و TrueSTUDIO – پروژه‌ی ساده‌ی کنترل LED</title>
		<link>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-nucleo64-using-stm32cubemx-and-truestudio/</link>
					<comments>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-nucleo64-using-stm32cubemx-and-truestudio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 03:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<category><![CDATA[اسیلاتور]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CubeMX]]></category>
		<category><![CDATA[STM32 Nucleo64]]></category>
		<category><![CDATA[TrueSTUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Renesas]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleo64]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[NoduMCU]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34367</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسیاری از ما با میکروکنترلرهای محبوب و مشهوری مانند آردوینو، ESP8266، رزبری‌پای، NoduMCU ،8051 و &#8230; و بوردهای توسعه دهنده‌ی آنها آشنا هستیم. در این میان، معمولا ( نه به طور قطع) آردوینو انتخاب اول بیشتر افراد محسوب می‌شود. اما اگر قدری در کارها و پروژه‌ه‍ای تخصصی و پیچیده‌تر ورود پیدا کنیم، خواهیم دید که بوردهای آردوینو با محدودیت‌های مهمی مواجه هستند؛ از جمله در مواردی مانند قیمت، قابلیت انطباق، پایداری، سرعت و &#8230; . همینجاست که نیاز به استفاده از پلتفرم‌های میکروکنترلری دقیق‌تر و قوی‌تر مانند PIC ،STM یا Renesas و &#8230; را احساس خواهیم کرد. تا امروز، آموزش‌های فراوانی را برای میکروکنترلرهای PIC ، میکروکنتلرهای AVR و بوردهای آردوینو ارائه داده‌ایم که حتی به افراد مبتدی هم کمک می‌کنند که قدم به قدم&#160; با این میکروکنترلرها آشنا شده و کار با آنها را یاد بگیرند. در مورد میکروکنترلر STM32 نیز به همین ترتیب بوده است. در این جلسه &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/getting-started-with-stm32-nucleo64-using-stm32cubemx-and-truestudio/">آموزش کار با بورد STM32 Nucleo64، با استفاده از نرم‌افزارهای STM32CubeMX و TrueSTUDIO – پروژه‌ی ساده‌ی کنترل LED</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-nucleo64-using-stm32cubemx-and-truestudio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش کار با میکروکنترلرهای STM32 با استفاده از Arduino IDE: پروژه LED چشمک زن</title>
		<link>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-development-board-stm32f103c8-using-arduino-ide/</link>
					<comments>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-development-board-stm32f103c8-using-arduino-ide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ARM STM32]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش stm32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pill]]></category>
		<category><![CDATA[بورد Blue pill]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34346</guid>

					<description><![CDATA[<p>بوردهای آردوینو معمولا اولین انتخاب کسانی هستند که از روی سرگرمی و تفننی به سراغ پروژه‌های الکترونیکی می‌آیند. البته ناگفته نماند که انتخاب بسیاری مهندسان حرفه‌ای نیز در پروژه‌های سبک همین بوردها هستند. این که تاکید می‌کنیم که در پروژه‌های سبک و تفننی، به این علت است که هرچه وارد پروژه‌های جدی و عمیق‌تر مانند پروژه‌‌های عظیم صنعتی بشویم، خواهیم دید که CPU هشت بیتی این بوردها و سرعت بسیار پایین‌شان چیزی شبیه شوخی به نظر می‌رسد. به عنوان جایگزین، بوردهای STM32F103C8T6 را داریم (مانند بورد Blue pill) که با CPUای ۳۲ بیتی و معماری ARM Cortex M3، به مراتب عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به آردوینوها دارند. خبر بسیار خوبی که در اینجا وجود دارد این است که برای کار کردن با این میکروهای STM32 و پروگرم کردن آنها، می‌توانیم با خیال آسوده از همان Arduino IDE استفاده کنیم که برای بوردهای آردوینو همیشه استفاده کرده‌ و از بر هستیم. &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/getting-started-with-stm32-development-board-stm32f103c8-using-arduino-ide/">آموزش کار با میکروکنترلرهای STM32 با استفاده از Arduino IDE: پروژه LED چشمک زن</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/getting-started-with-stm32-development-board-stm32f103c8-using-arduino-ide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش راه اندازی LCD گرافیکی با آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/graphical-lcd-with-arduino/</link>
					<comments>https://melec.ir/graphical-lcd-with-arduino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[میلاد جهاندیده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو uno]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[ST7920]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول LCD]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگر ال سی دی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگرهای کاراکتری]]></category>
		<category><![CDATA[پین‌های ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd گرافیکی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34628</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این مقاله به آموزش راه اندازی LCD گرافیکی با آردوینو UNO می پردازیم. ماژول LCD مورد استفاده در این پروژه ST7920 است. در این مقاله قصد داریم تا در ابتدا توضیحاتی درمورد LCD گرافیکی 128*64 بدهیم. سپس، مراحل راه‌اندازی آن را با برد آردوینو آموزش می‌دهیم و تصاویر بیت‌مپ را نمایش می‌دهیم. و در آخر هم بعد از این که سخت‌افزارهای لازم را بهم وصل کردیم، یک عکس بیت‌مپ را روی ماژول نمایش می‌دهیم. تفاوت ال سی دی گرافیکی 128×64 با ال سی دی کاراکتری 16×2 در نگاه اول، بنظر می‌رسد ال سی دی های 128*64 شبیه ال سی دی های ۱۶*۲ باشند. ساختار و پین‌های هر دوی این نمایشگرها شبیه به هم هستند ولی یک تفاوت بزرگ میان این دو دسته وجود دارد. نمایشگر ال سی دی های 16×2، از دسته ی نمایشگرهای کاراکتری می باشند و فقط می‌توانند الفبا و اعداد و بعضی از کاراکترهای خاص را &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/graphical-lcd-with-arduino/">آموزش راه اندازی LCD گرافیکی با آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/graphical-lcd-with-arduino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها – DDR SDRAM</title>
		<link>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-beginners-guide-ddr-sdram/</link>
					<comments>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-beginners-guide-ddr-sdram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول‌های وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog Modules]]></category>
		<category><![CDATA[وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[fpga]]></category>
		<category><![CDATA[build کردن هسته‌ی مموری کنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[fpga board]]></category>
		<category><![CDATA[XILINX]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم نهفته]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Xilinx ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>DDR SDRAM زمانیکه یک بورد FPGA را انتخاب می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که باید مدنظر قرار گیرد میزان فضای ذخیره‌سازی است. بوردهای مختلف، می‌توانند انواع مختلفی از مموری‌ها را داشته باشند. مثلا حافظه‌های SRAM ،QDR ،SDRAM و FLASH و &#8230; توصیه می‌کنم مقاله انواع حافظه‌ها را مطالعه کنید. DDR SDRAM یکی از محبوب‌ترین انواع مموری‌هاست که حجم قابل‌ قبول و بالایی از حافظه‌ی فرار (volatile storage) را ارائه می‌دهد و دسترسی به آن نیز در زمان معقولی انجام می‌شود. لازم است تذکر دهیم که وجود یک حافظه‌ی فرار آنبورد در کاربردهای بسیاری مانند جمع‌آوری داده (data logging)، پردازش تصویر و &#8230; تا چه اندازه می‌تواند مهم و کلیدی باشد چرا که بلوک RAM موجود بر روی خود بوردهای FPGA محدود است و پاسخگوی نیاز چنین کاربردهایی نیست. در این آموزش ما بنا نداریم که به اصول و معماری SDRAM بپردازیم، بلکه می‌خواهیم در قالب انجام یک پروژه‌ی کوچک ببینیم &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/learning-fpga-verilog-beginners-guide-ddr-sdram/">آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها – DDR SDRAM</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-beginners-guide-ddr-sdram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها – سیستم‌‌های نهفته</title>
		<link>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-part-5-embedded-system/</link>
					<comments>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-part-5-embedded-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 06:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول‌های وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog Modules]]></category>
		<category><![CDATA[وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[fpga]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32195</guid>

					<description><![CDATA[<p>سیستم‌‌های نهفته برای بسیاری از ما، آموختن FPGA یک قدم طبیعی و ناگزیر بود که پس از طی کردن عوالم میکروکنترلرها و سیستم‌های نهفته (یا همان Embedded systems)، باید آن را نیز می‌آموختیم. به این ترتیب که ابتدا مقدمات و اصول سیستم‌های نهفته را یاد می‌گیریم و سپس شروع  به انجام دادن پروژه‌های کوچکی می‌کنیم که در آنها از میکروکنترلرها و میکروپروسسورها استفاده می‌شود و بعد همینطور که پیشرفت می‌کنیم و جلوتر می‌رویم، بالاخره در یک نقطه‌ای متوجه می‌شویم که پروژه‌ها و مسائلی نیز وجود دارند که میکروکنترلر/ پروسسورها پاسخگوی نیاز آنها نیستند. با کمی تحقیق و تفحص به FPGAها می‌رسیم. اما می‌بینیم که دنیای FPGAها چقدر با دنیای میکروپروسسورها که تا پیش از این می‌شناختیم متفاوت است و ناگهان متوجه می‌شوید که هرچقدر هم که در آنجا تجربه و تخصص داشته‌اید، خوب است، اما برای موفقیت در این دنیای جدید کمکی به شما نمی‌کند و تا زمانیکه شروع به &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/learning-fpga-verilog-part-5-embedded-system/">آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها – سیستم‌‌های نهفته</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/learning-fpga-verilog-part-5-embedded-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>آموزش  FPGA و Verilog – سنتز مدار</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-fpga-%d9%88-verilog-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-fpga-%d9%88-verilog-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 06:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول‌های وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog Modules]]></category>
		<category><![CDATA[وریلاگ]]></category>
		<category><![CDATA[fpga]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32182</guid>

					<description><![CDATA[<p>سنتز مدار قبل از شروع درس این جلسه، اجازه دهید با هم آنچه را که در سه جلسه‌ی قبلی این مجموعه آموزش آموختیم مرور کنیم. پس از مقدمات اولیه‌ی بحث، ابتدا قدری با زبان سخت‌افزاری وریلاگ آشنا شدیم و سپس یاد گرفتیم که چطور در این زبان ماژول طراحی کنیم. هم‌چنین در جلسه‌ی قبل آموختیم که چگونه ماژول طراحی شده را شبیه‌سازی (سیموله) کنیم. گفتیم که سیمولیشن به ما کمک می‌کند از صحت یا عدم صحت عملکرد مدار اطلاعات خوبی بدست آوریم. اما با این حال، سیمولیشن هرچقدر هم اطلاعات خوبی در مورد مدارمان به ما بدهد، باز هم همانطور که از اسم آن پیداست؛ فقط یک شبیه‌سازی است و نه اجرای مدار بر روی محیط (سخت‌افزار) واقعی. تمام الکترونیک کارها این نکته را به خوبی می‌دانند که از شبیه‌سازی تا عمل هم چالش‌‌های بسیاری ممکن است وجود داشته باشد. لذا تا زمانیکه در عمل هم نتایج صحیح نگیریم نمی‌توانیم &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-fpga-%d9%88-verilog-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/">آموزش  FPGA و Verilog – سنتز مدار</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-fpga-%d9%88-verilog-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش FPGA و Verilog برای تازه کارها]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>نوشتن و اجرای یک برنامه C روی رزبری‌پای</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 06:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زبان C]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای یک برنامه C روی رزبری‌پای]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن یک برنامه C روی رزبری‌پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[رسپری پای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32771</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این آموزش، توضیح خواهیم داد که زبان برنامه‌نویسی C چیست، برنامه‌نویسی C چه استفاده‌ای دارد، و چگونه یک برنامه‌ی C را در رزبری‌پای نوشته و اجرا کنیم. هدف این مقاله فراهم اوردن یک معرفی بسیار ابتدایی از زبان C بر روی رزبری‌پای است. اگر می‌خواهید اطلاعات عمیق‌تری درباره‌ی برنامه نویسی C کسب کنید، مقالات آموزش زبان C ما مفید می‌باشد. این مقالات مرجعی مفید برای برنامه‌نویسان با تجربه و کسانی که می‌خواهند زبان C را یاد بگیرند می‌باشد. یک برنامه C چیست؟ زبان برنامه‌نویسی C پرکاربردترین زبان برنامه‌نویسی همه اعصار است. برنامه‌های نوشته شده در C را می‌توان در رنج وسیعی از پلتفرم‌ها شامل کامپیوترهای شخصی، میکروکنترلرهای جاسازی شده و سوپر کامپیوترها اجرا کرد. یک ویژگی برتر C این است که کدهای آن تقریباً به اندازه کدهای اسمبلی سریع می‌باشند. همانند کد اسمبلی، C امکان دسترسی به توابع سطح پایین ماشین را فراهم می‌کند و دارای دستور زبانی است &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d8%a7%db%8c/">نوشتن و اجرای یک برنامه C روی رزبری‌پای</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش‌های رزبری‌پای ورژن دوم]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>آموزش VHDL</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-vhdl/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-vhdl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 06:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[مزایای VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[معایب VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش fpga]]></category>
		<category><![CDATA[مقایسه‌ VHDL با زبان C]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[VHDL آبجکت‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[VHDL objects]]></category>
		<category><![CDATA[زبان VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرها در VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نصب Xilinx IDE]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش vhdl pdf]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش VHDL]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت‌ VHDL و Verilog]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب آموزش vhdl]]></category>
		<category><![CDATA[fpga]]></category>
		<category><![CDATA[Xilinx IDE]]></category>
		<category><![CDATA[vhdl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32615</guid>

					<description><![CDATA[<p>خب در ادامه‌ی آموزش‌های FPGA به آموزش VHDL می‌پردازیم. در این جلسه موضوع مورد بحث ما مفاهیم ساده و پیشرفته‌ی VHDL است. بنابراین هم افراد مبتدی می‌توانند از آن استفاده کنند و قدم به قدم با آن پیش بروند و هم افرادی که خود پیشینه‌ای قبلی درباره‌ی این مفاهیم دارند اما علاقه‌مند هستند که اطلاعاتشان را تکمیل کننند. عناوینی که به ترتیب بررسی می‌کنیم از این قرار هستند. HDL چیست؟ VHDL چیست؟ Verilog چیست؟ تفاوت‌های VHDL و Verilog چیست؟ تاریخچه‌ی VHDL چرا باید از VHDL استفاده کنیم؟ مزایای VHDL معایب VHDL المان‌های پایه‌ای زبان VHDL انواع روش‌های مدل‌سازی در VHDL VHDL آبجکت‌ها (Objects) انواع داده‌ها در VHDL انواع عملگرها در VHDL آموزش نصب Xilinx IDE ایجاد یک پروژه‌ی VHDL با استفاده از Xilinx IDE مقایسه‌ی VHDL با زبان C HDL چیست؟ HDL خلاصه‌شده‌ی عبارت Hardware Description Language به معنای زبان توصیف سخت‌افزار است. به طور دقیق‌تر؛ HDL زبانی است که &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-vhdl/">آموزش VHDL</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-vhdl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کار با میکروکنترلر PIC18F4550 و MPLABX IDE</title>
		<link>https://melec.ir/getting-started-with-pic18f4550-and-mplabx/</link>
					<comments>https://melec.ir/getting-started-with-pic18f4550-and-mplabx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 06:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای PIC]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلرهای PIC]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[MPLABX IDE]]></category>
		<category><![CDATA[XC8 compiler]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[PIC kit2]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[XC8]]></category>
		<category><![CDATA[PIC18F4550]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33141</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمه کار با میکروکنترلر PIC18F4550 و MPLABX IDE برای میکروکنترلر PIC18f4550 که از خانواده میکروهای قدرتمند PIC است، محیط‌های توسعه‌ی‌ (IDE) متنوعی از جمله MPLABX IDE و MikroC و یا C compilerهایی چون XC8 ،Hi-Tech و C18 قابل استفاده و موجود هستند. و بعد از مرحله‌ی کد، برای لود کردن فلش مموری می‌توان از کیت‌هایی همانند PIC kit3 ،PIC kit2 ،PIC kit1 و ICD استفاده نمود. در این جلسه می‌خواهیم پروژه‌ی ساده‌ی LED چشمک‌زن را با استفاده از MPLABX IDE و XC8 compiler انجام دهیم و در نهایت کد را با استفاده از PIC kit2 بر روی میکرو بارگذاری کنیم. MPLABX یک IDE شناخته شده است که توسط شرکت Microchip، برای کدنویسی و توسعه کدهای میکروکنترلرهای PIC طراحی و ارائه شده است. کار کردن با آن فوق‌العاده ساده و صریح است. با ما همراه باشید تا یک بار با هم آن را تجربه و مرور کنیم. کامپایلر XC8 را دانلود &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/getting-started-with-pic18f4550-and-mplabx/">کار با میکروکنترلر PIC18F4550 و MPLABX IDE</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/getting-started-with-pic18f4550-and-mplabx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدیریت استثناها در ++C یا Exception Handling</title>
		<link>https://melec.ir/cpp-exceptions-handling/</link>
					<comments>https://melec.ir/cpp-exceptions-handling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 11:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش زبان ++C]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ++C]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش استثناها در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی شی گرا در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[انواع خطا در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش برنامه نویسی c++ از مبتدی تا پیشرفته]]></category>
		<category><![CDATA[خطایابی در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان ++c]]></category>
		<category><![CDATA[c++ programming language]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش رایگان ++c]]></category>
		<category><![CDATA[C++ Exception Handling]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت استثناها در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[استثناها در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل استثناها در ++C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=31292</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این جلسه به بررسی مدیریت استثناها در ++C یا Exception Handling می‌پردازیم. یک استثنا حالتی غیرطبیعی است که ممکن است در حین اجرای یک برنامه رخ دهد. یک استثنا در ++C پاسخی است که برای یک وضعیت ویژه پیش آمده حین اجرای برنامه ، مانند تقسیم بر صفر، تدارک دیده شده است. استثناها راهی برای انتقال کنترل برنامه از یک بخش به بخش دیگر برنامه فراهم می‌کنند. استثنا در ++C با سه کلید واژه ساخته می‌شود: try ،catch و throw. Thorw: یک برنامه هنگام رخ دادن مشکل، یک استثنا پرتاب (throw) می‌کند. این کار با استفاده از کلید واژه throw انجام می‌شود. Catch: در جایی که قرار است مشکل پیش آمده مدیریت شود، با استفاده از یک کنترل کننده استثنا (exception handler)، یک استثنا گرفته می‌شود. Try: بلوک try بلوک کدی، که ممکن است استثنای مشخصی در آن رخ دهد را شناسایی می‌کند. به دنبال این بلوک یک یا &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/cpp-exceptions-handling/">مدیریت استثناها در ++C یا Exception Handling</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/cpp-exceptions-handling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[cpp programming language]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>رزبری پای چیست؟ آشنایی با انواع رزبری پای</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 17:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi +3B]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi 2]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[+Raspberry Pi B]]></category>
		<category><![CDATA[+Raspberry Pi A]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مقدماتی کار با رزبری‌پای]]></category>
		<category><![CDATA[رسپبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[رسپبری پای چیست]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry pi 4]]></category>
		<category><![CDATA[Pi Zero]]></category>
		<category><![CDATA[بورد Zero W]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=32099</guid>

					<description><![CDATA[<p>رزبری پای چیست؟ در این جلسه و جلسات دیگر به آموزش رزبری پای خواهیم پرداخت. در این جلسه به بررسی چیستی رزبری پای و آشنایی با انواع رزبری پای خواهیم پرداخت. آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده است که رزبری‌پای؛ نامی که در سال‌های اخیر به وفور در دنیای الکترونیک و دیجیتال به گوش می‌خورد، واقعا چیست و چطور کار می‌کند؟ با ما باشید تا در این مقاله نگاهی به این مینی کامپیوترهای کوچک و حیرت ‌انگیز بیندازیم و به طور مختصر ببینیم که چه کارهای شگفت‌آوری را می‌توانید با همین بوردهای به ظاهر کوچک و معمولی انجام دهید. همچنین تمام نسخه‌هایی از بوردهای پای که تا الان در بازار عرضه شده‌اند را به شما معرفی خواهیم کرد و توضیح می‌دهیم که هر کدام از این بوردها چه قابلیت‌هایی دارند. شناخت تفاوت‌ها و ویژگی‌های ورژن‌های مختلف از این جهت سودمند است که بتوانید با توجه به نیازهای &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/">رزبری پای چیست؟ آشنایی با انواع رزبری پای</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش‌های رزبری‌پای ورژن دوم]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>عملگرها در ++C</title>
		<link>https://melec.ir/cpp-operators/</link>
					<comments>https://melec.ir/cpp-operators/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 06:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش زبان ++C]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای تخصیص]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای متفرقه]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای بیتی]]></category>
		<category><![CDATA[Relational Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetic Operator]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ++C]]></category>
		<category><![CDATA[Logical Operator]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش برنامه نویسی c++ از مبتدی تا پیشرفته]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise Operator]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان ++c]]></category>
		<category><![CDATA[Assignment Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Misc Operator]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای حسابی]]></category>
		<category><![CDATA[انواع عملگرها در ++C]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای رابطه ای]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای منطقی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=30969</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این جلسه از آموزش ++C به بررسی عملگرها در ++C خواهیم پرداخت. یک عملگر نمادی است که به کامپایلر اعلام می‌کند تا یک عمل منطقی یا ریاضی مشخص را انجام دهد. ++C منبعی غنی از عملگرهای درونی داشته و انواع عملگر زیر را فراهم آورده است: عملگرهای حسابی عملگرهای رابطه‌ای عملگرهای منطقی عملگرهای بیتی عملگرهای تخصیص عملگرهای متفرقه این بخش عملگرهای حسابی، رابطه‌ای، منطقی، بیتی، تخصیص و دیگر عملگرها را توضیح خواهد داد. عملگرهای حسابی (Arithmetic Operator) ++C از عملگرهای حسابی زیر پشتیبانی می‌کند. فرض کنید متغیر A حاوی مقدار 10 و متغیر B حاوی مقدار 20 باشد، آنگاه: عملگر توصیف مثال + دو عملوند را باهم جمع می‌کند. A + B = 30 &#8211; عملوند دوم را از عملوند اول کم می‌کند. A &#8211; B = -10 * دو عملوند را در هم ضرب می‌کند. A * B = 200 / صورت را بر مخرج تقسیم می‌کند. B &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/cpp-operators/">عملگرها در ++C</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/cpp-operators/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[cpp programming language]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>آموزش پایتون برای مبتدیان: فراگیری برنامه‌نویسی پایتون با مثال</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش پایتون برای مهندسان الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین IDE پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش Django]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی پایتون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=30560</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این دوره رایگان به آموزش پایتون برای مبتدیان با مثال‌ های ساده و کاربردی خواهیم پرداخت. در آخر این جلسات شما آماده نوشتن پروژه‌های پایتونی خواهید بود و آماده هستید تا مباحث پیشرفته را یادبگیرید و برای خودتان و دیگران پروژ‌ه‌های برنامه ‌نویسی پایتونی انجام دهید. و همچنین اگر مهندس الکترونیک هستید در آخر این دوره نوشتن برنامه و اسکریپت برای کنترل برد‌‌ رزبری‌پای را فراخواهید گرفت. پایتون چیست؟ پایتون یک زبان برنامه‌نویسی شی گرا است که توسط Guido van Rossum در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. این زبان به صورت ایده آل برای نمونه‌برداری سریع از برنامه‌های پیچیده طراحی شده است. پایتون رابط‌های زیادی برای بسیاری ازکتابخانه‌ها و  system call های سیتسم عامل ها دارد و قابلیت بسط به زبان C  یا زبان ++C  را دارا می باشد. بسیاری از شرکت های بزرگ مانند NASA، Google، YouTube، BitTorent و&#8230; از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده می کنند. زبان برنامه‌نویسی پایتون &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/">آموزش پایتون برای مبتدیان: فراگیری برنامه‌نویسی پایتون با مثال</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[آموزش پایتون]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>میکروبیت بی‌بی‌سی چیست؟</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%db%8c/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[دانیال یزدی و مطهره سرمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 08:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار تکنولوژی و الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[microbit]]></category>
		<category><![CDATA[microbit bbc]]></category>
		<category><![CDATA[میکروبیت بی‌بی‌سی]]></category>
		<category><![CDATA[میکروبیت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=30496</guid>

					<description><![CDATA[<p>میکروبیت بی‌بی‌سی یک رایانه قابل برنامه ریزی جیبی و دارای ردیاب حرکتی، یک قطب‌نمای داخلی و فناوری بلوتوث است که به هر کودک ۷ ساله در سال ۲۰۱۶ به صورت رایگان داده شده است. با آرزوی الهام بخشیدن به خلاقیت دیجیتال و توسعه نسل جدیدی از پیشگامان فناوری، همکاری بین ۲۹ شریک، میکروبیت بی‌بی‌سی بلند پروازانه‌ترین ابتکار آموزشی بی‌بی‌سی درطول ۳۰ سال است. انگلیس در حال حاضر با بحران کمبود مهارت در بخش فناوری روبرو است و بی‌بی‌سی و شرکایش قصد دارند تا به تغییر آن کمک کنند. در دهه ۱۹۸۰، میکرو بی‌بی‌سی برای اولین بار برای محاسبه به بسیاری از کودکان معرفی شد، میکروبیت بی‌بی‌سی نیز بخشی از ابتکار دیجیتال سازی بی‌بی‌سی بود که بر اساس میراث آن پروژه برای عصر دیجیتال پایه گذاری شد. هدف الهام بخشیدن جوانان، به خلاقیت دیجیتال و توسعه مهارتهای اصلی در علم، فناوری و مهندسی است. برنامه‌ریزی در چند ثانیه سیناد راکز، رئیس &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%db%8c/">میکروبیت بی‌بی‌سی چیست؟</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عملگرهای بیتی در C &#8211; شیفت، AND، OR، XOR و مکمل</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-c/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[احسان پناهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 16:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش زبان C]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زبان برنامه نویسی C]]></category>
		<category><![CDATA[عملگر شیفت در زبان C]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای منطقی در زبان C]]></category>
		<category><![CDATA[زبان c]]></category>
		<category><![CDATA[زبان برنامه نویسی C]]></category>
		<category><![CDATA[عملگرهای بیتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=29702</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این جلسه عملگرهای بیتی در C &#8211; شیفت، AND، OR، XOR و مکمل ها را باهم یاد می‌گیریم تا برنامه‌های حرفه‌ای تری را بنویسیم.عملگر بیتی چیست؟ عملگرهای بیتی برای دستکاری داده درسطح بیت مورد استفاده قرار می گیرند. این عمل به عنوان برنامه نویسی در سطح بیت نیر شناخته شده است. برنامه نویسی در سطح بیت بر اساس 0 و 1 انجام می گیرد. این نوع برنامه نویسی برای محاسبات عددی و افزایش سرعت فرآیند محاسبات بکار می رود. جدول زیر لیست عملگرهای بیتی در زبان برنامه نویسی C را آورده است: عملگرهای بیتی را نمی توان مستقیماً روی داده های اصلی مانند float ، double و&#8230; اعمال کرد. همیشه به خاطر داشته باشید که عملگرهای بیتی بخاطر سازگاری با نوع داده Integer ، در بیشتر اوقات تنها برای این نوع داده بکار می روند. عملگرهای منطقی بیتی روی داده ها به صورت بیت به بیت عمل می کنند، &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-c/">عملگرهای بیتی در C &#8211; شیفت، AND، OR، XOR و مکمل</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[C Programming Language]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>بهترین پلتفرم های سخت افزاری برای استفاده در اینترنت اشیا (IoT)</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 11:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اینترنت اشیاء IoT]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه های سلولی]]></category>
		<category><![CDATA[Beaglebone]]></category>
		<category><![CDATA[بوردهای IoT]]></category>
		<category><![CDATA[بوردهای اینترنت اشیا]]></category>
		<category><![CDATA[بورد‌های توسعه‌ی IoT]]></category>
		<category><![CDATA[رزبری پای]]></category>
		<category><![CDATA[Adafruit]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[برد NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت اشیا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=29239</guid>

					<description><![CDATA[<p>این روزها دیگر کلمه IoT  یا همان اینترنت اشیا (Internet of Things) کلمه نامانوس و غریبی نیست. به لطف کاربردهای جالب توجهی که امروزه‌روز تکنولوژی در زندگی ما پیدا کرده است، آمار شرکت‌هایی که بالاخره این حقیقت را می‌پذیرند که برای پیشرفت تجاری باید دست به دامان تکنولوژی شوند، به طور روزانه افزایش می‌یابد. به این ترتیب دیر نیست آن روزی که  IoT-based بودن تمام ابزارها (یعنی آن‌که بر مبنای اصول IoT ساخته شده باشند) ، در کنار سایر تکنولوژی‌های به کار رفته در آن‌ها، به یک ویژگی بسیارمهم برای‌شان تبدیل شود. براساس پیش‌بینی وب‌سایت gartner ، تا سال 2030 تقریبا  95% ابزارها و سیستم‌هایی که ساخته می‌شوند، از IoT استفاد می‌کنند. پیش از این و در آموزش‌های قبلی در مورد ابزارهای IoT  و  ساخت پروژه‌هایی که در آن‌ها از IoT استفاده می‌شود، صحبت کرده‌ایم. از طرفی، در حالی‌که برخی شرکت‌ها از راه‌کارهای مبتنی بر IoT در پیشبرد مسائل تجاری خود &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/">بهترین پلتفرم های سخت افزاری برای استفاده در اینترنت اشیا (IoT)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[IoT]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>راه اندازی سنسور دمای مادون قرمز MLX90614 + اتصال به آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-mlx90614/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-mlx90614/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی و آموزش راه اندازی سنسورها]]></category>
		<category><![CDATA[MLX90614]]></category>
		<category><![CDATA[راه اندازی سنسور MLX90614]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور دمای مادون قرمز MLX90614]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش راه اندازی سنسور MLX90614]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول mlx90614]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور دما]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=29030</guid>

					<description><![CDATA[<p>آیا IC مدار شما آنقدر داغ می‌شود که حتی نمی‌توانید آن را لمس کنید؟ آیا احساس می‌کنید نیاز دارید که تغییرات دمای قطعات مدار را  دائما تحت نظر داشته باشید تا متناسبا فن را خاموش و روشن کنید؟ آیا چیزی که نیاز دارید یک دماسنج  بدون تماس نیست که به راحتی قابل کنترل باشد؟ این دقیقا همان کاری ست که از سنسور دمای مادون قرمز MLX90614 قرار است از عهده آن بربیاید! یا حتی ممکن است دوست داشته باشید که یک ماژول MLX90614 و تست  برای این سنسور داشته باشید، که بتواند با آردوینو نیز ارتباط برقرار کند. چرا که نه! تصویر زیر همان چیزی است که مد نظر شماست، نه؟ چیزی که در تصویر فوق می‌بینید، یک برد آردوینو است که در آن از دماسنج مادون قرمز  MLX90614-ABB استفاده شده است. استفاده از این دماسنج بسیار ساده است اما در عین حال قدرت اندازه‌گیری فوق‌العاده‌ای دارد  و قادر است &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-mlx90614/">راه اندازی سنسور دمای مادون قرمز MLX90614 + اتصال به آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-mlx90614/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش نرم افزار Vivado</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-vivado/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-vivado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سینا طاهباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش های FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[fpga]]></category>
		<category><![CDATA[XILINX]]></category>
		<category><![CDATA[Zynq]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار Vivado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=26636</guid>

					<description><![CDATA[<p>آموزش نرم افزار Vivado ، اگر به دنبال شروع کار با Xilinx Vivado Design Suite هستید، این آموزش برای شما مفید خواهد بود. اگر به دنبال راهی آسان برای شروع کار با PLD های شرکت Xilinx، یا حتی دیگر PLDها می‌گردید، در این صورت این آموزش همچنان می تواند برای شما مفید باشد، اما باید بپذیرید که از PLDهای Xilinx و Vivado Design Suite به عنوان مبنای کاری خود استفاده کنید. این آموزش توسعه روی سخت افزار منطقی قابل برنامه ریزی واقعی را آموزش  می‌دهد، این روش نه تنها راهی عملی برای یاد گرفتن، بلکه بنایی ضروری برای شروع کار روی برنامه‌های خودتان نیز می‌باشد. می‌توانید از هر برد توسعه‌‌ی PLDای (اکثر بردهای FPGA موجود در بازار الان ساپورت میکنن.) که با Vivado سازگار باشد استفاده کنید. در حال حاضر تمامی مدل‌های جدیدتر Xilinx با Vivado کار می‌کنند که شامل سری7 و دستگاه‌های UltraScale می‌شود. برد Basys 3 شرکت Digilent &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-vivado/">آموزش نرم افزار Vivado</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-vivado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برد مدار چاپی &#8211; آموزش طراحی و ساخت PCB</title>
		<link>https://melec.ir/pcb-design-and-manufacturing-tutorial/</link>
					<comments>https://melec.ir/pcb-design-and-manufacturing-tutorial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[میلاد جهاندیده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برد مدار چاپی PCB]]></category>
		<category><![CDATA[چاپ مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[سیلک اسکرین]]></category>
		<category><![CDATA[پی سی بی]]></category>
		<category><![CDATA[شابلون خمیر]]></category>
		<category><![CDATA[مونتاژ برد]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه تولید برد مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت برد مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[چاپ PCB]]></category>
		<category><![CDATA[برد مدار چاپی چیست]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[سفارش برد مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[فیبر مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[تولید برد مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی برد مدار چاپی]]></category>
		<category><![CDATA[برد سوراخ‌ دار]]></category>
		<category><![CDATA[سولدر ماسک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=26322</guid>

					<description><![CDATA[<p>یکی از مفاهیم کلیدی در الکترونیک برد مدار چاپی یا به اختصار PCB می‌باشد. این مفهوم آنقدر پایه‌ای است که مردم اغلب فراموش می‌کنند توضیح دهند PCB چیست. این آموزش بخش‌های تشکیل دهنده PCB و بعضی از اصطلاحات رایج در دنیای PCB را شرح می‌دهد. در ادامه مطلب به بررسی اجزای تشکیل‌دهنده PCB، بعضی از اصطلاحات در این زمینه، روش‌های ساخت، و روند طراحی یک PCB می‌پردازیم. سعی میکنیم به طراحی برد مدار چاپی ،  سفارش برد مدار چاپی  و تولید برد مدار چاپی هم بپردازیم. برد مدار چاپی یا PCB چیست؟ برد مدار چاپی رایج‌ترین نام است اما ممکن است  &#8220;برد سیم‌کشی چاپی&#8221; یا کارت سیم‌کشی چاپی&#8221; نیز به گوشتان خورده باشد. قبل از ظهور PCBها مدارات از طریق فرایند طاقت فرسای سیم‌کشی نقطه به نقطه ساخته می‌شدند. این امر منجر به خرابی‌های متعدد در محل اتصال سیم‌ها و اتصال کوتاه به دلیل از بین رفتن عایق سیم‌ها بر &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/pcb-design-and-manufacturing-tutorial/">برد مدار چاپی &#8211; آموزش طراحی و ساخت PCB</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/pcb-design-and-manufacturing-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدار منطقی &#8211; منطق دیجیتال</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[میلاد جهاندیده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الکترونیک دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[مدار منطقی]]></category>
		<category><![CDATA[گیت]]></category>
		<category><![CDATA[گیت منطقی]]></category>
		<category><![CDATA[گیت AND]]></category>
		<category><![CDATA[گیت OR]]></category>
		<category><![CDATA[گیت XOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=26226</guid>

					<description><![CDATA[<p>منطق دیجیتال  یا منطق بولی (Boolean logic)،یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در ساخت سیستم‌های کامپیوتری مدرن است. منطق دیجیتال مجموعه قواعدی است که گرفتن تصمیمات پیچیده را بر اساس سوال‌های «بله/خیر» ممکن می‌کند. در این آموزش چکیده ای از کتاب مدار منطقی را مطرح می‌کنیم. مدار منطقی مدارهای منطقی دیجیتال به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدار منطقی ترکیبی (Combinational Circuits) مدار منطقی ترتیبی (Sequential Circuits) در مدار منطقی ترکیبی، با تغییر ورودی، خروجی نیز تغییر می‌کنند. البته به دلیل تأخیر انتشار سیگنال از طریق عناصر مدار، این عمل مقداری زمان می‌برد. مدارهای منطقی ترتیبی یک سیگنال کلاک دارند و وضعیت مدار، با لبه‌های کلاک تغییر می‌کند. عموماً مدارات ترتیبی به وسیله‌ی بلوک‌هایی از مدارات ترکیبی ساخته می‌شوند. این بلوک‌ها توسط عناصر حافظه‌ای که به وسیله‌ی سیگنال کلاک فعال می‌شوند از هم جدا شده‌اند. مدار منطقی و برنامه‌ نویسی منطق دیجیتال اهمیت زیادی در برنامه‌نویسی دارد. آشنایی با مدار منطقی گرفتن تصمیم‌های پیچیده در &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/">مدار منطقی &#8211; منطق دیجیتال</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راه اندازی واحد UART میکروکنترلر STM32F4xx</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-uart-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm32f4xx/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-uart-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm32f4xx/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[میلاد جهاندیده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[UART]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نرم افزار stm32cubemx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=26158</guid>

					<description><![CDATA[<p>در بخش سوم به معرفی و راه اندازی واحد UART میکروکنترلر stm32f4xx و ارسال داده های نمونه برداری شده توسط ADC به کامپیوتر و نمایش بر روی صفحه کامپیوتر می‌پردازیم. معرفی واحد UART میکروکنترلر stm32f4xx : UART به معنای Universal asynchronous receiver-transmitter که یک پروتکل ارتباط سریال است و از طریق آن داده ها بین دو میکروکنترلر و یا یک میکروکنترلر و کامپیوتر جا به جا می شوند انتقال داده به صورت سریال و از طریق دو سیم انجام می شود که یکی برای دریافت داده (RX) و دیگری برای ارسال داده (TX) هستند. و داده های 8 بیتی پشت سرهم ارسال می شوند و برای تمایز داده ها از یک دیگر در این پروتکل بیت های start bit و stop bit استفاده می شوند که در شکل زیر نمایش داده شده است. پروتکل UART میکروکنترلر stm32f4xx اطلاعات کامل‌تر در مورد پروتکل UART : ارتباط سریال – پروتکل UART برقراری ارتباط UART بین &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-uart-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm32f4xx/">راه اندازی واحد UART میکروکنترلر STM32F4xx</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-uart-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-stm32f4xx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://melec.ir/micromilad/wp-content/uploads/2018/09/DAC-ADC-UART-Stm32f4xx-.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
