利用单片机设计一简易电子琴。
功能要求:(1)按下不同按键,发出不同1、2、3、4、5、6、7七个音符;
(2)用LED或LCD显示当前按键。
2017/8/3 3:18:29 458KB STM32 电子琴 无源蜂鸣器
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全志A33开发板的烧录,底层驱动环境编译,android系统编译,以及系统配置和I2C,串口,spi,电容屏,LCD等的开发引见
2021/10/14 18:15:15 1.89MB A33 全志 用户手册
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altiumdesigner常用元件库,含有单片机8051.IntLib,AD转换.lib,CMOS系列.Lib,数码管光耦.SCHLIB,单片机及相关.SCHLIB,TTL74系列IC.SCHLIB,IC.SCHLIB,场效应管.LIB,可控硅.Lib,LM317-337封装.PcbLib,开关.PcbLib,数码管.PcbLib,液晶显示器.PcbLib,继电器.PcbLib,阻容.PcbLib,集成块.PcbLib,常用元件封裝庫(pcb).PCBLIB,变压器.PcbLib,4位共阳极数码管.SchLib,J继电器.SchLib,LCD显示.SchLib,OP光耦.SchLib,OpAmp比较器.SchLib,SW开关.SchLib,USB.SchLib,机电驱动.SchLib,4000CMOS.SchLib等常用元件库和封装库
2016/6/16 15:27:54 7.05MB 51单片机 altium desiner
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该设计是基于sm32f103zet6所设计的一个建议示波器,stm32接上一个lcd显示屏后,可以在显示屏上显示正弦波,方波等波形
2021/10/27 13:47:47 8.9MB stm32 简易示波器 单片机
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次要是供初学者学习pic单片机绘编编程流水灯单键触发8位二进制累加计数器花样LED闪烁灯简易四路抢答器LCD显示单个B字等
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包含LED,BUTTON,DS18B20,UART,ETHERNET,CODEC,RS485,PCF8583,CAN,LCD,PS2相关的c言语编程实例,来自开发板。
2019/1/20 19:18:48 81KB dsPIC30 编程实例
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基于STM32控制的可调PWM输出+LCD显示,使用最小零碎板C8T6通过按键对PWM输出调整同时在LCD上显示
2020/1/6 15:52:37 5.54MB 单片机
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上位机通讯采用蓝牙模块无线透传;
超声波测身高;
压力传感器&24位AD转换HX711测体重;
压力流量计&32内核自带12位AD数模转换测肺活量;
LCD触摸屏&flash&sd实现人机交互;
rc522模块读取/修正射频卡信息;
每个部分均有头文件和源文件,存于user文件夹下;
建议以此为参考,逐模块修正调试。
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PID控制是最早发展起来的控制策略之一,是迄今为止最通用的控制方法。
目前大多数工业控制回路仍然应用着PID控制器或改进型PID控制器。
在PID控制中,控制效果的好坏完全取决于PID参数的整定与优化。
普通的PID控制在控制基本线性和动念特性不随时间变化的系统上控制效果不错,但是在控制非线性、时变的系统时,控制效果往往不佳。
温度控制具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点,因此传统的PID控制无法对其实现有效的控制,智能PID开始应用于温度控制系统。
随着计算机技术和智能计算理论的发展,智能控制理论正越来越多的应用于PID控制器的功能改进中去。
模糊控制和神经网络各有优点,两者都能对PID控制器参数进行整定与优化,提高了PID控制器的控制功能。
  本文将模糊控制与神经网络结合起来,组成模糊神经网络对PID三个参数进行整定与优化,设计出了一种模糊神经网络PID控制器结构,在此基础上以DSP为处理器实现了具有自整定功能的PID温度控制系统。
系统主要包括:电源模块,采用TPS76833芯片进行电源转换;
温度电压测量模块,采用Ptl00温度传感器及其相应的测量电桥进行温度电压采集,应用DSP的模数转换单元将模拟量转换为数字量;
人机交互模块,运用DSP的I/O模块设计出一套键盘作为输入,LCD显示器采用点阵式液晶显示器MG.12232,与PC机的交互方面,采用支持RS.232标准的MAX一232作为驱动芯片,驱动DSP与PC机的串行通信;
温度控制模块采用控制量控制PWM波占空比信号的策略,输出占空比信号来控制功率模块的导通,达到控制温度的目的。
最后设计并实现了基于自整定PID控制器的温度控制系统的主要程序。
2020/6/3 4:32:06 3.01MB 控制器/处理器
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基于误点原子mini开发板,2.8寸液晶LCD的少量汉字取模显示,不需要字库。
包含完整工程文件,在text下是汉字显示的相关内容
2018/2/14 14:44:33 3.23MB stm32 lcd
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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