本系统设计以MCS-51系列单片机为核心器件,画好电路板原理图并焊接关键元气件组成一个数字温度计单片机,采用数字式温度计传感器为检测器件,进行单点温度检测(或温度采集)。
温度显示采用4位LED数码管显示,可以采集到﹣55℃~﹢125℃,可以显示温度的符号位等有关数码管显示等代码编写。
具有超过上、下限温度时,进行声音(蜂鸣器)报警。
2025/10/14 11:12:16 130KB 单片机 数字温度计 数码管 电路板
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Ai_Tips_ESP8266将ESP8266开发板与各种电子和机械组件结合使用的示例代码,如我的YouTube教程系列“ESP8266技巧与窍门”所示:*https://www.youtube.com/playlist?list=PLNFq0T6Z3JPsHwzvPQncip-kMIdWpnnip如果您喜欢我的工作,可以帮助我将更多的时间用于构建项目,编写代码以及制作有关它们的视频:您也可以从我的小型网上商店购买产品,以帮助资助此类未来的开源项目!我将始终竭尽全力在每个项目中,并发布所有设计文件和代码供您使用。
执照根据MIT许可证发布。
请检查LICENSE.txt以获取更多信息。
上面的所有文本都必须包含在任何重新分发中。
2025/10/14 9:17:09 1.17MB arduino esp8266 esp8266-arduino ArduinoC++
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详细的51开发例程,既有C又有汇编,经开发板测试,51爱好者上手的最好选择
2025/10/11 1:29:40 1.49MB 51单片机 代码 例程
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TLK7-EVM是一款基于创龙科技XilinxKintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。
核心板经过专业的PCBLayout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
2025/10/11 1:14:17 1.33MB Kintex-7 Xilinx 工业核心板
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通过手机APP蓝牙组网实现8266控制开关,45继电器开关。
附件有两个请分两次下载:第一个是用于控制的手机APP,下载后直接安装就可以了。
(安卓)第二个是开发板代码,请使用米思齐软件进行下载。
2025/10/10 9:07:06 9.48MB 8266开发板 蓝牙 手机app
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TC358870XBG数据手册+寄存器datasheet+评估板+代码配置表
2025/10/8 20:08:08 5.78MB TC358870XBG HDMI转MIPI TC358870XBG数据手册
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PEX8311PCIE开发板PLX8311fpgaPCIEXPRESS开发平台光盘资料,包括PROTEL99SE设计的原理图+封装文件,FPGA工程Verilog源码,及相关技术文档资料
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【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南是一份详细的教程,针对的是基于I.MX6ULL处理器的嵌入式Linux开发。
该文档由广州市星翼电子科技有限公司出版,提供了正点原子ALPHA开发板的使用指导。
正点原子团队致力于提供最全面、最优秀的嵌入式开发平台软硬件解决方案。
文档的内容涵盖了多个方面,旨在帮助开发者在Linux环境下进行驱动程序的开发和调试。
以下是主要的知识点:1.**嵌入式Linux驱动开发**:-驱动程序是连接硬件和操作系统的核心部分,对于I.MX6U这样的嵌入式处理器,理解其工作原理和接口至关重要。
-开发者需要熟悉I.MX6U处理器的硬件特性,如GPIO、UART、SPI、I2C、DMA等外设的控制和驱动编写。
-了解Linux内核的设备模型,包括设备树(DeviceTree)的概念,它是描述硬件结构的一种方式,特别是在嵌入式系统中用于动态配置硬件。
2.**Ubuntu系统入门**:-Ubuntu是广泛使用的Linux发行版,适合于开发环境。
文档详细介绍了如何安装和配置Ubuntu系统,包括使用虚拟机软件VMware创建Ubuntu开发环境。
-安装虚拟机软件VMware的步骤,包括下载、安装和配置虚拟机设置。
-创建虚拟机的过程,包括设定内存大小、硬盘容量以及网络连接模式。
-Ubuntu操作系统的安装,从下载ISO镜像到启动安装过程,直至完成初始设置。
3.**Linux系统使用**:-Ubuntu系统的日常使用,如命令行操作、软件包管理(apt-get)、源码编译等基本技能。
-开发工具的安装,如GCC编译器、GDB调试器、make构建工具等,这些都是Linux下进行C/C++编程必备的工具。
4.**驱动程序开发流程**:-理解Linux内核模块的编写,包括模块的编译和加载,以及如何调试内核模块。
-设备驱动的生命周期管理,如设备探测、初始化、操作函数及清理。
-使用`dmesg`、`lsmod`等命令查看驱动运行状态和已加载的模块。
5.**设备树(DeviceTree)**:-学习如何编写和修改设备树源文件(DTS),以适配I.MX6U的具体硬件配置。
-理解设备树在编译进内核过程中的转换,生成DTB(设备树blob)。
6.**实验与实践**:-指导用户进行实际的驱动开发实验,如LED控制、串口通信等,以加深对驱动开发的理解。
通过这个指南,开发者可以逐步学习如何在I.MX6U平台上构建和调试Linux驱动,从而充分发挥硬件的功能,实现特定的应用需求。
同时,正点原子提供了在线教学平台和论坛支持,便于用户在遇到问题时寻求帮助和交流经验。
2025/10/4 12:15:01 72.94MB linux 正点原子i.mx6ull
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资源是基于Stm32F407的代码,可以在正点原子探索者上面非常好的运行,代码的作用是轮询扫描共计24路的ADC接口并且将得到的ADC的值保存在数组中,最终通过屏幕的方式显示出来(使用开发板的时候很多IO被内置上下拉,这不是程序错了,是实际的硬件连接导致的,在实际使用中这个是不需要担心)
2025/9/30 19:16:18 509KB 正点原子 ADC+DMA Stm32F407
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正点原子战舰STM32开发板底板封装库.IntLibad10库
2025/9/30 15:57:17 70KB 战舰pcb库
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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