基于高通GT设计的12W智能快速充电器解决方案(原理图、PCB图)
基于高通GT设计的12W智能快速充电器解决方案(原理图、PCB图)
该测试报告是基于一个12W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge2.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了本公司的CR5244,USB协议芯片为本公司的CR6621B。AC264V输入待机功耗85mW,平均效率>83.66%,满足能效六级标准,可通过COC-T2能效标准;全模式均满足相关EMI测试规范。
基于单片机设计的多功能数字示波器-实物和protues仿真(原理图、PCB图、仿真图、源代码)
基于单片机设计的多功能数字示波器-实物和protues仿真(原理图、PCB图、仿真图、源代码)
作为数字示波器是对输入的模拟信号AD转换数值化后在LCD上显示,实现多种参数的测量的装置,被测信号具有多样性,可能是交流信号,也可能是直流信号,信号幅度有大有小,这些复杂的信号在进行AD转换前,需要一些辅助电路进行调理转换。
原理图、PCB图、仿真图、源代码;
仿真只是单独功能辅助调试,实际可以按照实物图纸设计开发。
基于单片机protues仿真制作的超高精度电参数测试(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真制作的超高精度电参数测试(仿真图、源代码)
这次设计的课题,智能电参数测试电路是基于单片机,控制外部器件进行操作的。利用protues软件进行局部电路的描绘。然后在使用Keil4软件针对protues仿真部分作出代码控制程序,经过编译,修改调试生成hex文件。最后再把.hex文件加载到protues中ATC80C52单片机芯片系统中,运行硬件仿真电路,做完局部仿真后。最后将部分电路进行模块化处理。最后整合在一块,通过外部中断切换显示各个模块测试的结果数据。
1、单片机仿真;
2、液晶屏或者数码管显示;
3、电流、电压、电阻测量和显示;
4、超高精度电参数测试;
5、仿真图、源代码;
基于单片机protues仿真的自动施肥打药机(仿真图、源代码、AD原理图、流程图、BOM表)
基于单片机protues仿真的自动施肥打药机(仿真图、源代码、AD原理图、流程图、BOM表)
自动打药机:
1、按键控制系统启动、暂停、复位;
2、系统启动后,机器自动在园子里来回移动并喷药;
3、显示机器位置,以及喷药次数;
4、蜂鸣器提示工作状态;
5、仿真图、源代码、AD原理图、流程图、BOM表;
基于单片机protues仿真的智能婴儿车设计系统(仿真图、AD原理图、源代码、视频、BOM)
基于单片机protues仿真的智能婴儿车设计系统(仿真图、AD原理图、源代码、视频、BOM)
1、湿度检测,检测有没有尿床
2、温度检测,控制风扇降温
3、光线检测,控制车罩遮挡阳光,以及控制灯光
4、能够播放音乐
5、速度检测+触碰检测,自动刹车,防止溜车。
6、如果触摸开关没有信号,说明这时无人推车;而车却有速度,说明车在斜坡上。为了防止车溜走,此时会自动刹车。
7、倾斜检测,报警,提示侧翻危险。
8、串口发送系统状态.
9、仿真图、AD原理图、源代码、视频、BOM。
基于单片机protues仿真的智能烟雾温度监测预警系统设计(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的智能烟雾温度监测预警系统设计(仿真图、源代码)
1、该电路方案使用了外部ADC、烟雾浓度监测、温度监测、数据显示、预警值设置及其超标预警、还有掉电数据保存EEPROM。
2、使用说明:
1:开机自动进入如上图界面
2:点击设置按钮,进入预警值设置界面,自动进入浓度预警值设置状态,点击 “加” 或者 “减” 修改数值。每次+5或-5。可软件修改。
3:再次点击设置按钮,进入温度预警值设置状态,点击 “加” 或者 “减” 修改数值。每次+1或-1。可软件修改。
4:再次点击设置按钮,返回主界面。
基于单片机protues仿真的智能循迹小车控制系统(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的智能循迹小车控制系统(仿真图、源代码)
该设计为基于单片机protues仿真的智能循迹小车控制系统,实现循迹小车控制,具体如下:
1、系统使用51单片机为核心设计;
2、使用protues进行仿真模拟;
3、开关模拟左右侧红外避障传感器;
4、开关控制系统电源;
5、液晶屏显示采集信息;
6、电机控制模拟车轮运行;
7、循迹小车控制;
8、仿真图、源代码;
基于单片机protues仿真的智能燃气表设计(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的智能燃气表设计(仿真图、源代码)
该设计为单片机protues仿真的智能燃气表;
1、使用单片机进行仿真;
2、LCD液晶屏显示;
3、按键模拟充卡;
4、按键使能燃气使用和扣款;
5、示波器显示使用波形;
6、LED指示灯和蜂鸣器电路;
基于单片机protues仿真的智能电子指南针设计(仿真图、源代码、原理图)
基于单片机protues仿真的智能电子指南针设计(仿真图、源代码、原理图)
本方案采用PNI传感器,以51单片机(DS89C450数据手册)主控芯片,并采用SPI进行数据采集端与DS89C450的通信,整个系统由PNI传感器模块、电子罗盘模块、中心控制模块、1602液晶和LED显示模块、蜂鸣器报警模块、按键模块及其他外设模块组成。精度在1°左右,但是是二维的,所以要保持水平且要远离对磁场干扰较大的物体。可以扩展为三维的方向传感器,第三轴用作水平校正。方案是:PNI11096+2*传感器+MCU。
系统电路主要组成部分:
1、前段检测电路;
2、系统控制核心;
3、系统扩展电路;
4、仿真图、源代码、原理图;
基于单片机protues仿真的压力气压测量报警系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的压力气压测量报警系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
该设计为单片机protues仿真的压力气压测量报警系统。实现MPX4115,PCF8591检测和液晶LCD1602显示;
压力测量报警:
1、使用MPX4115测量压力值,测量结果经过校准后显示
2、按键设置阀值,如果压力值过限,蜂鸣器响;
3、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的双路压力监测报警系统设计(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的双路压力监测报警系统设计(仿真图、源代码)
这个基于C51单片机的双路压力监测报警系统是做的程设计,已通过验收,没有bug,功能更完善,所附包含proteus仿真文件,源代码,使用说明,可以做一个不错的参考。
所完成功能为模拟电路输入测量两路压力值,量程范围0~100MPa,带有LED报警功能,可以自行设置上限,压力测量值分时显示。
使用说明:
1.开始仿真,压力上限初始值为99MPa;
2.点击按钮button(要使数码管全部清零),在键盘处输入上限值;
3.上限值修改成功,重新开始显示,显示第一路时左侧带有上限值标识,显示第二路时左侧没有标识;
4.当测量数值超过了所设定上限,二极管闪烁报警;
5.结束仿真。
基于单片机protues仿真的升压斩波Boost开关电源设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的升压斩波Boost开关电源设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
升压斩波电路实现5V-20V电压输出;
通过按钮设置输出电压,LCD显示当前电压和设置电压。
斩波电路为Boost升压电路
控制方式为DA转换加压控PWM发生器,实时采集输出电压,根据输出电压和设置电压大小调整输出。
【说明】
1、斩波电路工作频率很高,仿真比较卡;还会报很多警告,但不影响仿真运行
2、电压越高,误差越大,预计在1V左右。
3、为了防止仿真崩溃导致文件损坏,仿真前最好做好备份。
基于单片机protues仿真的热水器控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的热水器控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
热水器控制系统
1、测量水箱水位,如果水位过低,启动加水
2、测量水箱温度,如果水温过低,启动加热
3、设置上下限值,控制加水和加热过程
4、温度过高或水位过高,蜂鸣器报警;
5、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的汽车尾气检测报警系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的汽车尾气检测报警系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
汽车尾气检测报警系统
1、检测汽车尾气里面的一氧化碳、剩余氧气、碳氢混合气体、PM粉尘;
2、设置报警值,如果检测值过限,蜂鸣器响,以提示发动机燃烧异常;
3、仿真中传感器使用电位器代替,利用AD芯片采集这些参数;
4、仿真图、源代码、AD原理图、流程图。
基于单片机protues仿真的汽车防撞系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的汽车防撞系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
汽车防撞
1、测量左右两边车距,如果车距过小则报警提示
2、通过按键设置报警值,提示保持安全车距
3、仿真图、源代码、AD原理图、流程图
基于单片机protues仿真的汽车灯控制器设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的汽车灯控制器设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
汽车灯控制器设计
要求:
1、汽车车尾左右两侧各有四盏灯:黄灯、红灯、雾灯、倒车照明灯,前面有照明灯(远光、近光)、黄灯、雾灯
2、白天正常行驶时照明灯都不亮,夜间行驶时两个前照明灯都亮。
3、左转弯时左侧黄灯闪亮(2Hz),右转弯时右侧黄灯闪亮。
4、汽车刹车时,两个红灯都亮。
5、能见度低或者夜间行驶时雾灯点亮。
6、倒车时红灯、倒车照明灯亮。
7、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的模拟银行ATM机自动取款操作控制设计(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的模拟银行ATM机自动取款操作控制设计(仿真图、源代码)
这个仿真电路通过51单片机控制键盘扫描,液晶显示,和EEPROM的操作,模拟了在银行ATM机取款的流程,程序写得非常不错。供大家参考。
说明:
卡1卡2卡3键 表示插入的卡号
卡1密码是123456 余额20500
卡2密码654321 余额2600
卡3密码111111 余额3700
准备钞票键表示系统以为用户准备好钞票 取走钞票键表示用户取走钞票
有自动存储功能他已经存到iic中了
你没次打开的时候要初始化iic所以看不到
运行一下在再把始化的屏蔽掉在运行就行了
查询 取款 改密 退卡 都是旁边对应的键
基于单片机protues仿真的具有桶盖+压缩智能垃圾桶(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的具有桶盖+压缩智能垃圾桶(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
做一个智能垃圾桶,人体感应和机体震动感应控制步进电机转动(开启,90度),开启后人体感应(热敏)在感应范围内感应不到人体,电机反转90度。超声波进行高度感应,在限定范围内直流电机启动,对射光电传感器感应电机转速,少于2圈/秒就控制电机停止转动,否则转5秒后电机停止转动,接着电机反转,到达光电限位后电机停止。
提供:仿真图、源代码、AD原理图、流程图
基于单片机protues仿真的井盖安全检测装置设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的井盖安全检测装置设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
井盖安全检测装置
1、检测井盖有没有歪斜、断裂和丢失
2、如果出现故障则启动报警,同时通过串口将报警信息发送到上位机
3、仿真图、源代码、AD原理图、流程图
基于单片机protues仿真的简易衣架控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的简易衣架控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
该设计为单片机protues仿真的简易衣架控制系统,实现湿度,光线检测和直流电机控制。
简易衣架控制系统
1、测量环境湿度和光照强度
2、自动模式下,如果湿度低于30%,光照大于50Lux,则将衣架伸出;否则将衣架收回
3、手动模式下,通过按键控制衣架伸出和收回。
4、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的驾驶安全提醒装置设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的驾驶安全提醒装置设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
驾驶安全提醒装置
1、设定安静驾驶定时时间,如果司机处于安静状态驾驶时间到达设定时间,启动报警提示
2、只能通过按键手动关闭报警,保证提示到位
3、使用按键模拟振动传感器
4、仿真图、源代码、AD原理图、流程图
基于单片机protues仿真的霍尔传感器的电机测速装置(仿真图、源代码、原理图、PCB)
基于单片机protues仿真的霍尔传感器的电机测速装置(仿真图、源代码、原理图、PCB)
1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器
2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速
3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。
4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。
注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。
使用说明:
液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。
系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。
下面一排是控制按键:
1键:加速键,可以短按,占空比加1,也可长按,占空比连续加;
2键:减速键,可以短按,占空比减1,也可长按,占空比连续减;
3键:正转切换键,按下后电机正转;
4键:反转切换键,按下后电机反转;
5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。
基于单片机protues仿真的霍尔传感器测速、计数设计(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的霍尔传感器测速、计数设计(仿真图、源代码)
简介:
51单片机计数测速转速测量,在仿真中等价于测量外部脉冲频率;如果修改输入脉冲的频率,在数码管上可实时显示当前频率!
功能:霍尔传感器测速,霍尔传感器的信号输出脚接T1(P3.5)引脚
测量范围:假设转盘只有一个磁钢,转速低于10r/S则显示0,高于655360r/s则计数溢出;
提供仿真图、源代码;
基于单片机protues仿真的光照、定时智能路灯控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图)
基于单片机protues仿真的光照、定时智能路灯控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图)
用于学习的一个智能路灯控制系统,功能还是比较全的。有自行设置工作时间段,人体车辆红外检测,光照阈值的光敏检测,手动自动控制路灯亮灭。
LCD1602显示
DS1302系统时间
按键设定系统时间、工作时间、光照阈值(默认开始时间为16点,结束时间为5点)
工作时间内路灯点亮,凌晨12点后路灯关闭,有人或车通过是,路灯点亮10s
非工作时间光照强度低于阈值,路灯点亮
状态检测,路灯应亮未亮,声光报警(通过检测LED串联电阻的电压值,当有电压值时,证明线路正常,无电压值时,线路故障)
手动和自动模式可通过按键自己手动切换,手动模式下由开关控制路灯亮灭。(自动模式不再执行)
基于单片机protues仿真的功率因数矫正和电压电流检测系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的功率因数矫正和电压电流检测系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
本文要设计出一套基于单片机的无功功率补偿电路和电压电流测量电路,数据存储电路以及人及交互电路。并完成对系统电路的仿真。
该系统的技术指标为:
该电路能实现电网电压电流测量;
该电路能实现无功功率因数检测,电容组自动投切功能;
该电路要求有友好的人机交互界面,能方便显示当前电路的电压电流值,以及当前的无功功率因数值,以及需要补偿电容值和实际补偿电容值。
通过建模仿真验证该系统的可靠性和实用性。
分为手动和自动2种模式,通过电容阵列补偿功率因数
基于单片机protues仿真的高压锅控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的高压锅控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
高压锅控制系统
1、测量锅内的温度、压力和水位
如果压力过限,停止并报警;如果水位过低,停止工作
2、压力和水位的阀值可调。温度没有阀值,仅显示
3、启动高压锅以前需要先闭合锅盖开关,表示锅盖盖好了。
如果测量参数不正常,则禁止启动高压锅,LED指示高压锅状态。
4、压力过高,或停止状态时,排气阀打开进行泄压;
5、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的多运算多功能计算器(仿真图、源代码)
基于单片机protues仿真的多运算多功能计算器(仿真图、源代码)
本文档介绍的是基于51单片机设计的多运算功能计算器,该电路设计简单,用的洞洞板和5*8矩阵键盘、LCD1602液晶显示器等构成。运算结果均为单精度浮点数。
1、总共有19 钟运算功能:
分别为:加,减,乘,除,平方,开方,N次方,开N次方,正弦函数,余弦函数,正切函数,反正弦,反余弦,反正切,对数运算,阶乘(N<=34),排列,组合,累加!
2、功能键有:复位键,回删键,确定键,第二功能键,背光灯按键。
3、仿真图、源代码;
基于单片机protues仿真的电饭锅控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的电饭锅控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
电饭锅控制系统
1、有四种汤、两种粥、快炖、慢炖、保温功能选择。
2、煮粥、煲汤时间可调。
3、预约时间在1-10小时可调。
4、有防干烧并蜂鸣报警功能。
5、时间全采用数码管显示。
6、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的厨房环境监测系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的厨房环境监测系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机的厨房环境监测系统。
1、测量温湿度、烟雾浓度、co浓度,粉尘,然后超出范围响警报。
2、有0832、51单片机、mq2烟雾传感器、LCD1602液晶显示,灯光电路、按键电路、警报器电路。
3、都可调报警值。
4、传感器可用电位器代替。
5、厨房温湿度,烟雾,CO,粉尘;
6、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于单片机protues仿真的车灯远近光灯控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的车灯远近光灯控制系统设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
1、跟车自动切换近光。即系统在开启远光时,同时在检测前方是否存在障碍物如车辆等,如果存在,即切换为近光灯。
2、在驾驶员拨动转向灯的同时,系统获得转向(路口)或超车信号,切换远近光提醒其他车辆。
3、夜间会车信号源来自检测对向光源,检测到光源较强,则提示系统执行夜间会车程序。
4、跟车自动切换近光。即系统在开启远光时,同时在检测前方是否存在障碍物如车辆等,如果存在,即切换为近光灯。
5、在驾驶员拨动转向灯的同时,系统获得转向(路口)或超车信号,切换远近光提醒其他车辆。
光强高于80,为白天,低于80为夜晚。光线强度在50-80之间视为有路灯补光
车距低于50,为近,高于50为远。单位自定义
车速低于50为慢,高于50为快。单位随便定义
基于单片机protues仿真的Boost升压斩波控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
基于单片机protues仿真的Boost升压斩波控制系统(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)
升压斩波电路实现5V-20V电压输出;
通过按钮设置输出电压,LCD显示当前电压和设置电压。
仿真图、源代码、AD原理图;
斩波电路为Boost升压电路
控制方式为DA转换加压控PWM发生器,实时采集输出电压,根据输出电压和设置电压大小调整输出。
【说明】
1、斩波电路工作频率很高,仿真比较卡;还会报很多警告,但不影响仿真运行
2、电压越高,误差越大,预计在1V左右。
3、为了防止仿真崩溃导致文件损坏,仿真前最好做好备份。
4、仿真图、源代码、AD原理图、流程图;
基于STM32设计的虚拟分析仪、示波器开发(原理图、源代码、相关资料)
基于STM32设计的虚拟分析仪、示波器开发(原理图、源代码、相关资料)
1. 分析仪功能介绍
以“低成本和高性能”为设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。
软件环境支持声卡、USB模块和虚拟仿真,三种模式。声卡模式,可以借助电脑的声卡来完成对音频范围内信号的分析和处理;USB模块,可以完成对带宽允许内的信号的分析和处理;其中演示模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示。
公开软件通信协议,可以按照协议将自己的硬件加入我们的软件环境,使用所有的分析功能。
函数发生器
支持产生“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,并提供峰值、频率、输出相位差的调整功能。
波形文件输出,可以支持“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,提供峰值、频率、输出相位差的调整功能,支持以wav、txt、hex 和mif 文件形式的输出。
示波器/谱分析仪
可以工作在“声卡”、“USB模块”、“仿真”和“串口捕获”四种模式。支持任意多画面的同时显示,便于波形的多样分析;支持输入波形硬件和软件触发;支持输入波形的插值和等效采样;支持输入波形的“相加”、“相减”和“相乘”合成;支持对输入波形加“矩形窗”、“三角窗”、“海明窗”、“汉宁窗”和“布莱克曼窗”;支持对输入波形的滤波处理; 支持对输入波形的“李萨茹图形”、“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”、“自相关”和“互相关”的分析。
基于STM32设计的数字示波器全套资料(原理图、PCB图、源代码)
基于STM32设计的数字示波器全套资料(原理图、PCB图、源代码)
硬件平台:
主控器:STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
屏幕器:SSD1963
分辨率:480*272 16位色
触摸屏:TSC2046
模拟电路: OP-TL084
OP-U741
SW-CD4051
CMP-LM311
PWR-LM7805
-LM7905
-MC34063
-AMS1117-3.3
DRT-ULN2003
6.继电器:信号继电器
7.电源:DC +12V
软件平台:
开发环境:RealView MDK-ARM uVision4.10
C编译器:ARMCC
ASM编译器:ARMASM
连机器:ARMLINK
实时内核:UC/OS-II 2.9实时操作系统
GUI内核:uC/GUI 3.9图形用户接口
底层驱动:各个外设驱动程序
数字示波器功能:
波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波,白噪声输出。 任意一种波形幅值在0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项可以通过触摸屏完成设置。
SD卡存储: SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
数据传输:用C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)控制完成FFT(6)波形的存储和显示
图形接口: UCGUI
水平扫速: 250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,2V/
基于STM32单片机打造的两轮直立自平衡小车(原理图、PCB图、源代码)
基于STM32单片机打造的两轮直立自平衡小车(原理图、PCB图、源代码)
主控芯片用的是100脚的STM32F103VET6,陀螺仪用的是MPU6050,电机驱动用的是TB6612,蓝牙是汇承的HC05邮票孔封装的,WIFI用的是济南有人科技的USR-WIFI232-S,小车底盘用的是平衡小车之家的某一款带编码器的(不是我买的,同学的),电池用的是一节7.2的镍镉电池,液晶用的是中景园电子1.3寸IIC接口的OLED,开关用的是三脚纽子开关,电池接口用的是T插,电阻电容这些用的基本上是0603封装,编码器5V降压用的是ASM1117-5.0,3.3V降压用的是SP6203,拨码开关用的是4P贴片式2.54mm角距的,按键是两脚贴片,microusb接口用的是5针 7.2四脚插板牛角母座,超声波是某宝上几块钱烂大街的那种,蜂鸣器是有源的,编码器是小车底盘自带的,电池电压检测是电阻分压之后通过电压跟随器接入MCU内部AD测量的。
主板资源:
STM32F103VET6主控芯片;两个microusb口,第一个是MCU的串口1,可作为普通的串口收发数据,通过调节板上BOOT选项,也可将其作为ISP下载程序接口;第二个是SWD硬件仿真接口;蓝牙模块,与MCU的串口2连接;WIFI模块,与MCU的串口3相连;一块1.3寸IIC协议的液晶接口;超声波接口;双电机驱动;六轴陀螺仪;电池电压检测;4个用于调试的LED;4个独立式按键;一组4P的拨码开关;有源蜂鸣器;两个6P带AB相编码器的电机接口。
我分享出来的是配套的硬件+软件,毫不夸张的说,直接把我这个PCB送去打样回来焊接好,程序烧写进去,调下参数就应该可以简单直立了。
基于STM32单片机protues仿真的舵机控制安全通风系统(仿真图、源代码)
基于STM32单片机protues仿真的舵机控制安全通风系统(仿真图、源代码)
1、采用双机UART通信;
2、基于STM32单片机protues仿真;
3、舵机控制;
4、按键控制;
5、串口模拟无线通信;
6、安全通风系统;
7、仿真图、源代码;
基于STM32 ob-jlink 调试器全套资料(原理图、PCB图、Hex文件)
基于STM32 ob-jlink 调试器全套资料(原理图、PCB图、Hex文件)
本设计分享的是某宝开源的基于STM32F103C8T6的 ob-jlink 调试器全套资料,见附件下载。Link- OB 调试器最开始是出现在各大公司的评估板上,其名为on-board 简称OB。它是由SEGGER 开发的一套独立的仿真调试下载器。可以通过USB与PC通信,另一端通过SWD /JTAG方式与可支持器件通信,完成调试仿真下载调试任务。STM32 ob-jlink 调试器电路
基于protues仿真数字电路的汽车尾灯纯硬件设计(仿真图)
基于protues仿真数字电路的汽车尾灯纯硬件设计(仿真图)
设计一个汽车尾灯控制电路,要求汽车尾部左右两侧各有3个指示灯;
当汽车征程运行时指示灯全灭;
右转时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮;
左转时,左侧3个指示灯按左循环顺序点亮;
刹车时,所有指示灯亮。
基于protues仿真的数字电路的数控电压源双DA、运放加法器(仿真图)
基于protues仿真的数字电路的数控电压源双DA、运放加法器(仿真图)
数控电压输出,将输入的数字量转换成电压大小输出,输出电压范围可调。
1、使用加减计数器设置电压值;
2、通过2个DAC芯片将个位和十位转换成模拟量;
3、通过放大器、加法器将电压最终转换输出;
【因为mutisim里面的DAC芯片太少了,所以用的protues来做的仿真】
基于protues仿真的数字电路的数控电压源DAC(仿真图)
基于protues仿真的数字电路的数控电压源DAC(仿真图)
数控电压输出,将输入的数字量转换成电压大小输出,输出电压范围可调。
1、使用加减计数器设置电压值;
2、利用十翻二电路将BCD码转换成二进制,再将二进制通过DAC芯片转换成模拟量;
3、通过放大器调节输出电压范围;
十翻二电路使用存储器2764实现
【因为mutisim里面的DAC芯片太少了,所以用的protues来做的仿真】
基于protues仿真的数字电路纯数电数控电压源(仿真图)
基于protues仿真的数字电路纯数电数控电压源(仿真图)
数控电压输出,将输入的数字量转换成电压大小输出,输出电压范围可调。
1、使用加减计数器设置电压值
2、通过2个DAC芯片将个位和十位转换成模拟量
3、通过放大器、加法器将电压最终转换输出
【因为mutisim里面的DAC芯片太少了,所以用的protues来做的仿真】