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单片机(mcu) 文章 进入单片机(mcu)技术社区

基于GD32 MCU的绿色智能家居

  • 基于绿色节能的理念,在智能家居模型中加入了蓄电池、太阳能电池板、风能发电机,以GD32 MCU为控制核心,设计了红外检测、人体检测、光控LED、温度监测和电子锁等功能,并可通过GSM短信进行报警。
  • 关键字: 绿色节能  智能家居  GD32  MCU  LED  201505  

基于蓝牙的智能门锁控制系统设计

  • 设计并实现了一种基于OMAP3730的低成本高清屏媒系统,能够充分发挥可编程C64+DSP的强大计算功能, 利用硬件实现常用视频格式的高清硬解码播放,利用软件兼顾不常有视频格式的解码播放,同时针对屏媒系统的特点利用DSP实现转屏,达到在横屏和竖屏上的自适应播放的效果。
  • 关键字: STC15F2K32S2  单片机  蓝牙   限位开关   ACS712ELC  201505  

基于STC12C5A60S2的火灾报警控制盘设计

  • 本文介绍了一种火灾报警控制盘设计方法。本控制盘采用STC12C5A60S2 单片机为主控芯片,可根据火灾报警控制系统要监控的设备节点的数量方便进行配置和扩展。
  • 关键字: STC12C5A60S2  火灾报警  控制盘  单片机  LED  201505  

无运放的权电阻网络在单片机控制系统中的应用(下)

  •   接上篇   编程思路   对于电阻类数据,常用的数表有电阻数表、AD数表。   1. 电阻数表,优点是直观,方便后期查验,与电源电压无关;缺点和AD值之间需要额外的计算,占用系统时间。   2. AD数表,优点是MCU只需做比较而无需乘除,与电源电压无关;缺点是不直观,需要保存好原始的计算表格以备查验。   这里使用第二种AD数表,我们推导一下AD值与地址设置值之间的关系:   因为并联电路和串联电路都是线性电路,电源VCC的波动会直接导致输出电压波动,所以直接把VCC和Vref连接能
  • 关键字: MCU  PCB  电阻  AD数表  VCC  

无运放的权电阻网络在单片机控制系统中的应用(上)

  •   前言   命题的起源是一款RS485从机设计过程中,需要给它提供一个手动设置从机地址的功能,市面上同类产品,一般是两种做法。   一种是纯软件,通过设备的RS485端口,按厂家给出的通信协议,比如Modbus RTU,修改它作为从机地址的寄存器的值,有些要求重启才生效。优点是节省了PCB面积和相关的元器件,缺点是操作麻烦,需要客户先搭建软硬件环境,把设备地址修改完后再安装到系统里。   另一种是硬件上提供了拨码开关,想修改地址时,拨成不同的地址组合就可以了。这种做法优点是操作很简单,不需要额外的
  • 关键字: RS485  MCU  PCB  单片机  电阻  

基于瑞萨单片机 R7F0C802 的温湿度传感器设计

  •   1 引言   本文介绍的温湿度传感器采用瑞萨电子生产的 R7F0C802 单片机作为控制单元,采集温度传感器 TC1047A 输出的电压信号和湿度传感器 HS11 01 LF 电路输出的频率信号,经计算处理,由异步串行通信接口输出可读性强的温度和湿度值。该温湿度传感器工作电源电压为 4.5 V~5.5VDC, 低功耗电流(MCU)为 290 µA@5MHz(TYP.), 响应时间小于 1 秒。 温度测量范围为-40~85℃, 测量精度达± 1 ℃。 湿度测量范围为 1~99
  • 关键字: 瑞萨  单片机  温湿度传感器  MCU  R7F0C802  

最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法与技巧

  •   1 理解Thumb-2   首先,让我们从一个看起来并不明显的起点开始讨论节能技术—指令集。所有Cortex-M CPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且为原始性能和整体代码大小提供了灵活的解决方案。在Cortex-M内核上一个典型的Thumb-2应用程序与完全采用ARM指令完成的相同功能应用程序相比,代码大小减小到25%之内,而执行效率达到90%(当针对运行时间进行优化后)。   Thumb-2中包含了许多功能强大的指令,能够有效减少
  • 关键字: ARM  Cortex-M  CPU  存储器  MCU  

基于FPGA的高可靠全自动加样器

  •   1 系统方案   智能加样器系统以FPGA为控制核心,通过控制步进电机的运动,结合到位传感器,控制整个设备机械平台的正常运转;通过处理液位传感器信号和控制泵阀一体模块,实现加样功能;同时,采用无线网络与安卓手机通讯,将安卓手机作为无线控制终端和数据显示平台。系统的设计方案如图1所示。   为了提高系统加样速率与效率,设计了以试管架作为加样单位的加样方式。如图2所示,系统由步进电机带动机械推臂和行车,实现试管架在进样仓、加样区与出样仓之间的推动转移,并在加样区实现对试管的依次加样。这种新型的加样
  • 关键字: FPGA  传感器  液位探测  注射器  单片机  

运动靶车停车入库的语音测距系统

  •   1 电路设计   1.1 总体设计   语音测距系统要求实现以下功能:运动靶车入库时,超声波模块(集成温度补偿)即实时测量靶车与库区极限位置之间的距离,操作者按下遥控器,语音播报模块激活,开始播报测量数据。   温度测量采用1-Wire 器件DS18B20实现,语音播报的核心器件是华邦公司出品的ISD1730,单片机选用51系列AT89S51。除此之外,还有LCD显示、矩阵键盘、红外遥控等单元,其中语音芯片ISD1700是整个系统的关键器件,本文着重介绍ISD1730的性能特点、电路设计及编程要
  • 关键字: ISD1730  ROSC  LCD  超声波  单片机  

基于ARM单片机的智能旋转倒立摆系统设计

  •   1 简易旋转倒立摆及控制装置及其功能要求   设计并制作一套简易旋转倒立摆及其控制装置。旋转倒立摆的结构如图1所示。电动机A固定在支架B上,通过转轴F驱动旋转臂C旋转。摆杆E通过转轴D固定在旋转臂C的一端,当旋转臂C在电动机A驱动下作往复旋转运动时,带动摆杆E在垂直于旋转臂C的平面作自由旋转。   1.2 基本要求   (1)摆杆从处于自然下垂状态(摆角0°)开始,驱动电机带动旋转臂作往复旋转使摆杆摆动,并尽快使摆角达到或超过-60°~ +60°;   (2)从摆杆
  • 关键字: ARM  单片机  PWM  PID  旋转臂  

汽车电子设计中的Worst Case理论计算及应用实例

  •   1 什么是Worst Case   在汽车电子的应用中,为了保证我们的设计能满足汽车的环境要求和可靠性要求,需要在设计阶段充分考虑实际应用中的极端情况,即电路模型的Worst Case。从PCB外部来讲,主要考虑环境影响及信号的动态输入,一般涉及以下因素:   • 环境温度的高低极值;   • 输入信号的电平范围;   • 电源的极端情况等。   从PCB内部来讲,主要考虑元器件的误差、寿命以及安全工作范围等,一般涉及以下因素:   • 电源模块(L
  • 关键字: 单片机  S12ZVM  蓄电池  MCU  ADC  

BCM硬件设计的平台化和半导体化(中)

  •   接上篇   2.2 驱动类型   在BCM设计中涉及到许多负载,对应不同的负载会采用不同的驱动类型,主要包括开关驱动和LED驱动两类。   2.2.1 开关驱动   驱动类型主要是从驱动负载的电路拓扑加以考虑,主要有高边驱动、低边驱动、半桥驱动和全桥驱动(包括两相全桥和三相全桥)四种,如图8所示。   这四种拓扑常采用开关器件来实现,开关器件种类很多,其中常见的有机械开关和半导体开关两种,出于能效和寿命方面的优势,目前半导体开关是BCM设计中的主流选择。半导体开关中有三极管、MOSFET和I
  • 关键字: BCM  ECU  LED  负载  MOSFET  MCU  

宠物狗智能项圈系统

  • 宠物狗的健康已经受到了人们的高度关注,智能项圈系统旨在对狗进行运动和饭量控制。
  • 关键字: 宠物狗  云存储  APP  NFC  单片机  

基于TC358870XBG的头戴式显示方案

  •   近年来,Sony、Oculus等公司纷纷推出各自的头戴式显示产品,引起市场关注。这里介绍了一种简捷有效的头戴式显示器方案,通过HDMI输入3D影音,就可以体验“虚拟现实”的真实场景。   1 方案描述   本方案采用东芝的接口转换芯片TC358870XBG作信号转换处理。MCU通过I2C总线控制TC358870XBG,来完成“HDMI -> MIPI-DSI”的信号转换。同时MCU可以通过中断检测TC358870XBG的工作状态。   上电复
  • 关键字: TC358870XBG  HDMI  3D影像  MCU  MIPI  

基于Zigbee的道路照明系统

  •   1 系统功能   1.1 控制方案的确定   对于物联网路灯的控制方案,在遵循基本设计原则的前提下,确定了以CC2530为核心的节点收发控制方案。路灯1、2……n的开关动作通过CC2530单片机进行控制,为了实现远程监控,除了设置了本地控制的单片机外,路灯信息和控制信号经ZigBee、GPRS传输到监控中心计算机。为了控制成本,对于某段路的无线节点的接入,可采用图1所示的同一路段共用一个中心节点的方式对路灯信号进行收发。例如,某条路段可共用一个路由节点,路灯信号经Zig
  • 关键字: 物联网  CC2530  单片机  Zigbee  GPRS  
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单片机(mcu)介绍

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