用于uwb使用,官方推荐天线,附件资料包括了gerber文件+cad图+说明 附件资料截图:
2022-04-18 13:29:02 1.61MB 开源 uwb 电路方案
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红外感应自动感应移门概述: 基于瑞萨单片机R7F0C8096作为控制驱动中心,设计一款利用热释电红外传感器作为信息采集,步进电机作为驱动源,从而实现附近有人或动物活动时,电机驱动把门打开,当延时一段时间内无人或动物在附近活动则电机驱动把门关上的自动感应门。 主要设计思路: 1,硬件上主要采用单片机开发板的上板,以及热释电红外传感器模块HC-SR501和5线四相的步进电机驱动模块,作品直接在功能模块上连线实现功能电路,这样大大的节省了开发费用和时间。 2,软件上就是基于瑞萨R7F0C8096这款8位机进行软件编程开发,主要划分为传感器HC-SR501信息采集和通讯函数区,步进电机驱动函数区以及信息处理和功能实现函数区。主要使用到单片机的I/O口的输出输入功能,外部触发中断功能,片内定时器阵列单元和12位间隔定时器功能。 视频演示: 总结: 这里就主要介绍一下我的作品吧!首先,它用到的元器件其实也不多,主要是单片机,热释电红外探头,还有就是步进电机驱动和一个步进电机了。如果不使用模块,除了电机,其它的都可以把他们设计在同一个PCB板上作为一个控制单元,这就控制了成本了; 其次,功能上还是完成的比较好,感应距离可以达到5,6米左右,一般应用在这些场合的,都是把灵敏度调高点的,这样人轻微的活动也能触发电机工作;在还有的,就是延时关闭时的处理,就是需要防夹功能,把红外感应器的灵敏度调高点。 然后在关门的过程中,只要有轻微的活动都能再次触发,然后马上驱动电机反转开门,而且在功能上是实现附近连续有人活动,只要间隔不超过设定的延时关门时间,门是一直处于开门状态的。具体工作过程,大家可以参看下边的演示视频。
2022-04-18 11:12:23 25.17MB 瑞萨 自动感应 电路方案
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传统的MC设备数据连接到云端以及云端数据处理并推送到用户侧逐渐成为一种新的需求。本项目通过将传统的MC设备经过数据转发单元连接到阿里云IOT平台,并将MC设备控制电动机的操作信息经阿里云IOT平台推送到钉钉APP,以便于企业内用户随时、随地、及时的了解到重要电动机的运行状况。 本项目中的数据转发单元(下文简称,F429)基于野火F429开发板,采样华为LiteOS操作系统,网络连接方式为RJ45(可考虑后期优化为无线通信方式),物联协议采用MQTT+TCP,云端平台采用阿里云。 Aliyun IOT 云端访问Web地址:https://iot.console.aliyun.com/ 图. Aliyun IOT管理控制台-产品管理 在阿里云平台上建立的 Topic 列表。本项目中的数据转发单元F429程序中MQTT Publish的是***/Tian_Motor/state 。F429经过MQTT把Topic(state)推送到AliyunIOT之后,在AliyunIOT上的规则引擎-函数计算会再次把新到达的 Topic(state)推送到钉钉APP,钉钉APP上的自定义机器人就可以把该Topic(state)@给大家或指定的人员。 有关AliyunIOT的规则引擎-函数计算相关内容在本文后面会有介绍。 图.Aliyun IOT管理控制台-设备管理-Topic列表 图.PC端钉钉接收到电动机状态变化的推送消息 图.手机端钉钉接收到电动机状态变化的推送消息 Aliyun IOT规则引擎-转发数据-函数计算 附件资料截图:
2022-04-18 10:17:04 19.69MB 电动机 mc设备 电路方案
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循迹车,其他功能可以再加,很简单。以前把车各种玩法,现在再拿起来,很怀旧。20分钟就让车子寻线了。 循迹小车仿真电路截图:
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该设计基于基于PCF8563的时钟电路设计,电路采用AT89C52作为主控制芯片,外接LM016L液晶显示屏和PCF8563时钟芯片。 基于PCF8563的时钟仿真电路如截图: 基于PCF8563的数字时钟源程序部分截图: 附件内容包括: 基于PCF8563的模块电路原理图和PCB源文件,用AD软件打开; 数字时钟仿真电路,用proteus软件打开; 数字时钟源程序; 相关设计文档说明;
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ADUCM361/ADUCM360概述: ADUCM36X是一款非常强大混合信号处理器,自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。 ADuCM360/ADuCM361微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。 ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。 ADUCM360 ADUCM361最小系统板电路PCB截图: 焊接好的实物图: 注意:这个板子上的ADC0,DAC,UART测试通过,其它模拟电路还没来得及测试。板子上的GPIO有两点问题,P2.1在配置为输出时系统会死掉,因为P2.1接的是LED2,在驱动LED2的时候会有问题,排除LED和焊接问题。P0.7 设置为输出时无效,排除虚焊和短路问题,还没有焊接第二块板,这两处的具体故障原因还没法得到结论。
2022-04-17 20:13:47 6.89MB aducm360 aducm361 aducm360 最小系统开发板
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【RT-Thread作品秀】家用燃气泄露告警系统作者:lmkkss 概述每年天燃气、煤气、沼气等泄露引起的火灾、爆炸、煤气中毒等安全事故常有发生,而这些东西跟我们的生活息息相关,不可或缺。这些东西就成了离我们最近的易爆炸物,一旦发生泄露,很容易发生煤气中毒,火灾,爆炸等事故。这些事故场景在电视上时有报道,其惨烈程度,触目惊心。设计这个作品正是为了预防此类事故的发生,基于-Thread平台,使用ART-PI开发板,搭配燃气检测传感器和L610网络单元,实现燃气浓度的采集与泄漏告警预警。 开发环境硬件::ART-PI(STM32H750XB),广和通L610-CN-00-MiniPCIe-10,警示灯,蜂鸣器,风扇,可燃气传感器,18650电池及充放电模组, RT-Thread版本:RT-Thread V 4.0.3 开发工具及版本:RT-Thread Studio V1.0.2 RT-Thread使用情况概述调度器,信号量,UART,WebNet, PIN 硬件框架方案图 家用燃气泄露告警系统方案如下图所示,主要由两部分组成,一部分是是家庭燃气告警系统,另一部分是由网络云平台,通知用户家庭燃气发生泄露。 家庭燃气告警系统由ART-PI搭配燃气传感器,蜂鸣器,警示灯,及L610联网系统组成,负责家庭本地端的燃气信息的采集,预警及发生泄露时换气,防止爆炸中毒。另一部分由云网络,将危险信息发给用户,提示用户及时关闭燃气,防止危险发生。 软件框架说明方案框架由5部分组成,分别为网络模块,主控单元,控制单元,采集模块及供电系统组成,供电系统为提供所有模块的驱动电能,主控单元从采集模块中获取燃气浓度,根据浓度值通过控制单元和网络模块保障用气安全. 系统开机后,依次初始化所有模块,由RT-Thread系统调度驱动所有模块. 软件模块说明系统在检测有燃气泄漏时,通过蜂鸣器提示用户,燃气发生了泄漏,当空间浓度超过一定阈值后,上报云平台,通过网络提示用户注意燃气泄漏情况,如果浓度继续升高,超过一定阈值,打开排气扇,将泄漏的可燃气抽出去,稀释浓度,降低爆炸,燃气中毒风险. 演示效果比赛感悟非常荣幸能参加这次比赛,这是一次很难得的学习物联网的机会,虽然在传统嵌入式行业深耕多年,但是很少接触到这个物联网,这也是一次很难得的尝试,之前虽然写过很多代码,也写过简易的调度操作系统,当我看RT-thread系统代码,还是被RT-thread的系统很多做法叹服,我这次虽然比赛的项目并不复杂,但是由于工作原因,没有抽出很多时间做这个,所以很惭愧.后续会继续完善,慢慢把更多的产品融入RT-Thread平台,和物联网相结合,也衷心希望RT-Thread能越来越好。
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模块简介: TTL-RS232模块以SP3232EEN-L/TR芯片为核心,用于实现TTL/COMS电平和RS232电平的相互转换。工作电压宽,兼容3.3V和5V系统。TTL/CMOS数据输入/输出端均有LED指示数据收发状态。 产品尺寸: 模块特点: 工作电压:3.0V ~ 5.5V 芯片功耗:0.3mA(无负载, AMB=+25°, VCC=3.3V) 最高波特率:235Kbps(RL=3kΩ,CL=1000pF) 接口:DB9_母头,使用方便 模块接口引脚功能:
2022-04-17 19:43:19 753KB 开源 电路方案
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该项目采用AMS1117-3.3芯片,使用USB输入接口,可直接输出5V电压,也可以通过降压芯片产生3.3V电压,在电子设计中给我带来了很多便利,希望对大家有帮助。
2022-04-17 10:41:30 1.66MB 开源 电路方案
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前言: 随着面向高压能源、工业和汽车领域的能源储存应用的发展,比如如风力发电、光伏电池和混合动力汽车,锂离子(Li-Ion)电池的应用日益普遍,进而刺激了对更安全、更高性能电池监控和保护系统的需求。锂离子电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。 基于AD7280A的锂电池管理系统概述: 本参考设计实现了锂离子电池监控所需的,包括电压、电流和温度测量,信号隔离以及安全监控等功能,可以满足锂电池制造商和电源系统设计商的各种需求。电池监控系统结构设计上包括主板和负载板。 如截图: 锂电池管理系统设计框图: 电池监控系统解决方案特点: 支持12 个电池单元的电压和电流测量,支持温度测量 ±1.6 mV 电压精度 模拟电池的短路和开路状态 电源工作范围: 8 V to 30 V 工作温度范围: -40°C to +105°C CM范围为0.5 V to 27.5 V
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