本项目采用430系列的MSP430F5310单片机为中央处理单元,来开发研制一种新型故障指示器,用来指示10KV及以下输配线路上发生的相间短路故障及单相接地故障。其主要工作流程为:从高压线路上感应到实时的电压电流值,经硬件处理后送至单片机进行分析计算,如果满足故障条件,则发出翻牌信号使指示器翻牌,并把动作信息经无线通讯模块传至附近的通讯子站。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
本项目采用430系列的MSP430F5310单片机为中央处理单元,来开发研制一种新型故障指示器,用来指示10KV及以下输配线路上发生的相间短路故障及单相接地故障。其主要工作流程为:从高压线路上感应到实时的电压电流值,经硬件处理后送至单片机进行分析计算,如果满足故障条件,则发出翻牌信号使指示器翻牌,并把动作信息经无线通讯模块传至附近的通讯子站。
设计并制作了一辆可远距离遥控的小车。车体以TI公司Stellaris Cortex-M3系列单片机LM3S615为控制核心,配合步进电机系统、红外传感器、zigbee无线通信模块,实现小车行走、自动避障、远距离通信控制等功能。遥控器部分采用TI公司MSP430G系列MSP430G2452单片机,配合电容触摸板和zigbee无线通信模块,实现了对小车的远距离全方位控制。 程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
TI提供的关于CC2500的简单,发射与接收。这段代码,可以作为初学者的参考程序,可以很方便的移植到自己的代码文件上来。
2021-05-28 13:21:53 51KB 无线收发
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TI雷达装置中Chirp参数的编程
2021-05-27 19:02:10 1.39MB 毫米波雷达 chirp
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随着生物燃油替代石油步伐的加快和公众食品安全意识的提高,对生物燃油与地沟油快速检测的需求极为迫切。利用不同油相对介电常数的差异并考虑到温度是影响油特性的重要因素,设计了直筒一体化传感器和MSP430最小系统,开发了一种能够快速检测生物燃油混合比和鉴别出地沟油的仪器。该仪器具有低功耗、检测结果可靠、便携式和显示直观等优点。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
该项目——声控舞蹈机器人,是仿照人体结构设计的,具有15个自由度(每条腿含有4个自由度,每条胳膊有3个自由度,头部一个自由度),采用MSP430微控制器作为主控制器,凌阳61单片机作为辅助,实现了在声音指令的控制下,完成一套流畅而优美的太极拳动作、激情而热烈的街舞动作等舞蹈动作。 完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
该项目——声控舞蹈机器人,是仿照人体结构设计的,具有15个自由度(每条腿含有4个自由度,每条胳膊有3个自由度,头部一个自由度),采用MSP430微控制器作为主控制器,凌阳61单片机作为辅助,实现了在声音指令的控制下,完成一套流畅而优美的太极拳动作、激情而热烈的街舞动作等舞蹈动作。 完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
本报告详细介绍了一款基于手势识别算法及DSP2812平台实现的手势电视机红外遥控系统。该系统可以将用户手势的运动信息转换成相应的红外信号从而达到手势遥控电视机更换频道和调节音量的目的。该系统主要由基于双端口RAM通信的双DSP并行处理平台、CMOS数字摄像头、万能红外遥控模块、上位机调试软件和以太网通信模块组成。实验测试表明,该系统能成功实现用户手势图像的采集,手势动作的识别、红外遥控功能及以太网通信功能。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
本系统以双H桥降压电路为核心,以MSP430F149单片机控制PWM信号的发生,单片机根据反馈信号对PWM信号做出调整,进行可靠的闭环控制,从而实现稳压输出。 系统主要由主控制器、锂电池电源、Boost升压模块、双H桥降压模块、键盘及显示模块构成。其中Boost电路将锂电池提供的12V升压为24V,为双H桥提供电源。主控制器根据输出端采集的反馈信号调整输出的PWM信号,以控制双H桥的输出达到设定的电压。 通过测试,系统能够正常工作,输出电压3~20V,产生的绝对误差均在0~0.1V范围内,能够达到较高精度。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。