控制STM32F103输出两路互补的并带死区的PWM波,应用在MOSFET半桥或全桥控制
2024/6/7 17:21:05 2.31MB 互补PWM波
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说明:1:此示例只是用来显示视频流并没有处理存储视频及回放视频功能2:在打开项目后务必将构建里面的影子构建Shadowbuild取消3:实时显示视频视频响应速度比VLCQTAV等播放器快很多倍4:精简代码在windows下是可以完整编译通过并运行的linux下要将对应ffmpeg库文件替换5:代码处理并不够完整还有很多需要优化的地方6:代码注释不够详尽但是简单易懂7:没有使用定时器采用信号槽机制实现视频流播放8:处理全部放在QFFmpge类中包括注释也才到100行代码左右9:使用示例简单方便自带了一个珍藏多年的黑灰色主题样式表锦上添花10:窗体加载时动画渐显效果11:同时支持两路RTSP视频流播放代码稍作修改即可16路同时显示12:1画面到16画面模式自由切换13:自定义按钮标签样式表应用14:自定义标题栏和不规则窗体的实现真正意义上实现了鼠标拖动不仅仅是拖动标题栏才能动15:QT4与QT5均可编译通过亲测无误">说明:1:此示例只是用来显示视频流并没有处理存储视频及回放视频功能2:在打开项目后务必将构建里面的影子构建Shadowbuild取消3:实时显示视频视频响应速度比VLCQTAV等播放器快很多倍4:精简代码在windows下是可以完整编译[更多]
2024/5/19 11:11:13 19.6MB QT 视频监控 RTSP
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资源中包含proteus仿真图、C语言程序代码以及编译好的hex文件,测试可用。
1.设计要求以单片机为核心,设计一个数字电压表。
采用中断方式,对2路0~5V的模拟电压进行循环采集,采集的数据送LED显示,并存入内存。
超过界限时指示灯闪烁。
2.实验原理本题目本质上是以单片机为控制器,ADC0809为ADC器件的AD转换电路,设计要求的电压显示,是对ADC采集所得信号的进一步处理。
为得到可读的电压值,需根据ADC的原理,对采集所得的信号进行计算,并显示在LED上。
本项目中ADC0809的参考电压为+5V,根据定义,采集所得的二进制信号addata所指代的电压值为:而若将其显示到小数点后两位,不考虑小数点的存在(将其乘以100),其计算的数值为:。
将小数点显示在第二位数码管上,即为实际的电压。
本示例程序将1.25V和2.5V作为两路输入的报警值,反映在二进制数字上,分别为0x40和0x80。
当AD结果超过这一数值时,将会出现二极管闪烁和蜂鸣器发声。
2024/4/25 4:58:10 73KB C51 电压表
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该压缩包包含原理图+pcb+封装库,下载即可用,可用于飞思智能车驱动板(光电,四轮,三轮通用),两路IR2104S驱动电路(负载回路min=4.5mm)实测飞思电池7V4满占空比跑无发热。
带光耦隔离,有效保护控制芯片。
技术交流q767574818
2024/3/15 16:01:44 2.18MB IR2104S
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本课题将介绍一个两人通话的通信系统,两路语音中任何一方都能向对方发出信息或接受对方发过来的信息,完成全双工通信,采用PCM编码技术。
对于语音编译码部分将采用芯片TP3057,TP3057是A律PCM编译码集成电路。
整个电路也就是一个两路语音的时分复用通信系统。
2024/2/2 10:23:09 18.3MB 全双工 PCM编译码 时分复用
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基于stm32F0的双路步进电机的驱动板,包好PCB,原理图,以及必要的元器件库,可直接制板使用。
2023/12/17 23:55:30 4.39MB 步进电机 PCB 电路图
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信号源产生0、1等概分布的随机信号,映射到16QAM的星座图上,同时一路信号已经被分成了I路和Q路,后边的处理建立在这两路信号的基础上。
I路和Q路信号分别经过平方根升余弦滤波器,再加入高斯白噪声,然后通过匹配滤波器(平方根升余弦滤波器)。
最后经过采样,判决,得到0、1信号,同原信号进行比较,给出16QAM数字系统的误码。
2023/12/11 9:06:24 8KB 16QAM MATALB 数字通信系统
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基于stm32f103输出六路spwm波形,其中每两路波形互补,可用于驱动ir2110
2023/12/6 3:23:29 2.55MB stm32 spwm
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用STC12C5A60S2控制直流电机,PWM控制转速,按键s1、s2控制加速减速因只控制一路电机所以只用到一路PWM,若用到两路则打开另一路即可
2023/12/2 1:53:53 23KB PWM控制 PWM控制
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为了满足模拟训练器材对语音通信的需求,提出了一种基于VS1003B音频解码芯片的语音通信方法,并完成了软硬件设计。
该方法以STM32F107VCT6芯片为主控制器,通过控制VS1003B实现语音采集和播放,利用两路CAN总线分别实现控制信令传输和语音数据传输。
实际应用表明,该方法语音质量良好,性能稳定可靠,具有一定的参考价值。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡