- 一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。 好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,10
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STM32 OS
- STM32的基本系统主要涉及下面几个部分: 一、电源 1)、无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空; 2)、对于每组对应的VDD和GND都应至少放置一个104的陶瓷电容用于滤波,并接该电容应放置尽量靠近MCU; 3)、用万用表测试供电电压是否正确。调试时最好用数字电源供电,以便过压或过流烧坏板子。电压最好一步一步从进线端测试到芯片供电端。 二、复位、启动选择 1)、Boot引脚与JTAG无
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STM32 SRAM
- 首先看以下STM32的GPIO的原理图如下: 当端口配置为输出时: 开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。 输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。 推挽模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻,输出0。 输出&nb
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STM32 GPIO
- 0 引言 随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性
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stm32 示波器
- 今天碰到了下面图(1)这个问题,导致问题的直接原因是工程没有包含stm32f10x_timh这个文件,而stm32f10x_timh包含在stm32f10x_con
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STM32
- 如下图所示,STM32F103F103与四线电阻触摸屏直接通过自身的I/O口连接,实现触摸屏控制器功能。其中PA8、PA9、PA10、PA11分别作为四个三极管的控制端,通过控制三极管通断,来控制四线触摸屏的Y+、Y-、X+、X-.PA1,PA2是两个A/...
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STM32 四线电阻 触摸屏 接口电路
- 基于STM32和FreeRTOS的嵌入式太阳能干燥实时监测和控制系统设计, 摘要:以ARM Cortex—M3处理器STM32F103VBT6为核心,应用AM2301温湿度传感模块实现对太阳能干燥室内温湿度参数的实时监测,采用数字PID控制技术控制鼓风机的转速,保持干燥室内的温度稳定,并通过继电器控制排
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STM32 FreeRTOS 嵌入式 PID控制 太阳能干燥
- 我们写嵌入式程序,基本上采用C语言来编写,以main( )作为程序的入口。但实际上,mian()并不是最先要执行的,在这之前需要做一些基本的工作,如堆、栈的定义;main函数的复位连接等,这些工作就需要一个专门的启动程
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STM32 嵌入式
- 摘要:研究了模糊控制与神经网络两者相结合构成的模糊神经网络控制策略,实现了模糊神经网络控制算法在PLC中的软件编程,它不依赖于被控对象精确的数学模型,将模糊神经网络控制器应用于温度控制系统中,获得了良好的
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PLC 模糊神经网络 温度控制
- 摘要:设计了一种新型的数字式智能速热饮水机控制系统。针对目前市场上的速热式饮水机存在的温度控制问题和干烧现象,设计基于STC1 5F204单片机的温控系统,以水箱水温、出水水温、电源电压和水流量为反馈量的PID控制
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即热式 温度控制 PID控制
- 以STM32F103作为微处理器,设计了一个低成本的无线WiFi音乐播放系统,结合接收WiFi数据的WM-G-MR-08(wm631)模块和VS1003B音频解码器实现了MP3音乐播放。基于Android系统开发的客户端软件采用手机控制,完成了手机端
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WiFi STM32 音频解码 SD卡 Android
- 四轴飞行器是一种结构紧凑、飞行方式独特的垂直起降式飞行器,与普通的飞行器相比具有结构简单,故障率低和单位体积能够产生更大升力等优点,在军事和民用多个领域都有广阔的应用前景,非常适合在狭小空间内执行任务
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STM32 四轴飞行器 飞控系统 垂直起降
stm32.温度控制介绍
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