多点温度采集系统本系统选取AT89S52单片机作为核心控制芯片,DS18B220温度传感器和无线通讯模块,实现多点温度数据的采集并通过无线发送模块NRF24L01发送给接收模块,接收模块的液晶显示模块显示采集到的温度数据。
系统的设计包括最小系统设计,无线收发装置电路设计,显示电路设计,温度传感器电路设计,报警电路的设计。
利用程序写入控制系统的自动运行,实现温度的采集和控制,整个系统的运行都是通过程序的执行来完成,实现了温度的采集和显示的自动化。
2023/9/3 8:17:09 1.48MB 温度采集 无线
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1,MSP430开发基础2,键盘设计3,数码管显示电路设计4,液晶模块接口5,MSP430CRC6,中文输入法7,数据压缩算法8,FIR滤波9,FFT算法10,波特率自动识别11,串行存储12;
NANDflash接口13;
A/D,TLV254114;
DADAC883015;
ADS124116;
温度TMP10017;
定时器DAC18;
数据采集19;
交流电压测量20;
车速测量21;
DS182022;
DS130223;
基于BQ26500温度检测系统24;
红外传输系统25;
pc通信26;
无线MODEM27;
楼宇对讲系统28;
DSPHPI接口29;
无线传输模块30;
步进电机控制31;
can通信系统
2023/7/3 7:41:35 244KB MSP430
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基于TCP协议的Labview网络摄像头视频接收及显示、温湿度监测及控制指令远程发送上位机.vi,机器人下位机装载温湿度传检测、人体感应、红外、烟雾监测等传感器以及网络摄像头,下位机实时采集的图像视频、传感器数据等经过WiFi无线传输,上位机通过TCP协议实时接收下位机传输的数据,显示温湿度、人、烟雾等状态信息,还可以通过Labview上位机向机器人下位机远程发送转弯、前进、上楼梯等运动控制指令,并进行了简单的控件、界面美化
2023/6/2 0:10:31 1.87MB Labview TCP协议 网络摄像头 视频显示
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本体系付与stm32f103为主控配置配备枚举,用ESP8266无线传输wifi协议,智能抑制开关门行为,搜罗硬件方案以及软件方案。
2023/5/8 12:51:03 31.43MB STM32F103 wifi控制开关 ESP8266
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stm32f103+zigbee无线传输+DS18B20温度采集+串口通讯。
2023/3/18 2:39:17 1.38MB 单片机 zigbee ds18b20
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无线nrf24l01无线传输6050数据,(6050数据读取运用精英版例程)数据包括加数据,角速度,以及dmp融合的欧拉角
2023/3/15 11:58:53 4.63MB nrf+6050
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基于无线传输技术的多路温度数据采集系统设计,有需求请自取!
2023/2/20 9:52:28 151KB 温度采集
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选择正点原子STM32单片机,利用NRF24L01模块进行无线传输,在单片机中进行ADC转换,以及比较最大最小值并显示出来,最初在LCD显示屏上显示探测出的温度示数并显示图像。
2023/2/9 13:20:37 3.85MB stm32  无线数据传输 ADC
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采用STM32处理器实现OV7670图像传输图像采集,并通过无线传输。
图像紧缩格式为JPEG
2020/5/12 19:22:27 852KB STM32 OV7670 图像压缩JPEG
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采用STM32处理器实现OV7670图像传输图像采集,并通过无线传输。
图像紧缩格式为JPEG
2021/7/17 1:34:39 852KB STM32 OV7670 图像压缩JPEG
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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