本系统是一个基于单片机的数控直流电流源系统。
采用单片机作为核心,辅以带反馈自稳定的串调恒压源,可以连续设定电流值。
由D/A转换器TLC5615、ZLG7289、中文字库液晶显示块、放大电路和大功率调整电路组成。
通过独立键盘输入给定值,由D/A转换器将数字信号转换成模拟信号,经D/A输出电压作为恒流源的参考电压,利用晶体管平坦的输出特性得到恒定的电流输出,最后用中文液晶显示输出。
其中单片机选用美国TI公司的MSP430F2274作为控制核心,利用闭环控制原理,加上反馈电路,使整个电路构成一个闭环。
软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。
系统可靠性高,体积小,操作简单方便,人机界面友好。
2023/10/4 17:57:55 1015KB PID MSP430
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TMS320F28069液晶显示可调频率PWM输出.频率可调。
2023/10/1 19:16:45 320KB DSP PWM
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1602液晶显示51串口接受的数据,绝对好用
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基于51单片机的ds18b20温度传感器实现的水温控制系统,1602液晶显示,矩阵键盘设置用户温度,具有温度提示,温度报警功能。
2023/9/21 23:31:32 153KB 51 ds18b20 1602 固态继电器
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为了实现对中短距离的测量,比如在智能小车避障、车辆定位中对前方的障碍物进行判断,利用主控器件单片机和一系列外围器件进行超声波测距系统的设计。
具体设计包括超声波发射电路、超声波接收电路、液晶显示电路及温度补偿电路等硬件模块,并利用KeilC平台进行了相应的软件设计。
其中在接收电路中设计的增益控制部分有效地解决了当回波信号过于微弱时系统测量误差加大的难题。
在实验室对设计好的测距系统进行了实地性能测试,实验表明,系统的测距最大值为120cm,测量精度为0.1cm。
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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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实现两个超声波模块的数字通信,可接收多位字符和数字,发送端通过串口1连接电脑接收数据,接收端采用液晶显示,接收和发送模块通过串口通信,超声波模块的作用是代替杜邦线的连接,采用队列的形式接收和发送数据
2023/8/28 8:26:17 9KB 超声波 数字通信 无线通信
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基于s3c2240原理图,包括网络,音乐播放,SD卡,USB接口,液晶显示等功能
2023/8/21 17:27:42 453KB 基于s3c2240原理图
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TI的msp430f5529读取HX711称重传感器,并在液晶显示重量。
一个一元硬币质量6克
2023/8/20 12:55:07 262KB msp430f5529 HX711 称重传感器
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该压缩包内有液晶显示万年历C源代码,可以通过串口校准时间,同时显示温度数据,并且有课程设计文档。
液晶显示内容为中文。
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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