SCL - I2C 时钟引脚,连接到微控制器 I2C 时钟线。此引脚经过电平转换,因此您可以使用 3-5V 逻辑,并且此引脚上有一个 10K 上拉电阻。SDA - I2C 数据引脚,连接到微控制器 I2C 数据线。此引脚经过电平转换,因此您可以使用 3-5V 逻辑,并且此引脚上有一个 10K 上拉电阻。STEMMA QT (https://adafru.it/Ft4) - 这些连接器允许您使用 STEMMA QT 连接器连接到开发板或使用各种相关配件连接到其他设备 (https://adafru.it/JRA)。
测量占空比的一种简单方法是使用微控制器。只需将传感器输出连接到微控制器的输入之一即可。借助一个小程序,可以感知输入是高还是低。由于控制器的指令时间,此采样速度受到限制。因此,要达到所需的精度,必须在多个传感器周期内进行采样。这种工作方式还具有过滤噪声的优势。从信号处理理论可以得出,传感器信号频率、采样率和采样噪声之间存在固定的比率。这种采样噪声限制了精度,相当于:
国际计算机科学科学研究的国际科学研究也做出了类似的项目,以在房屋,银行,办公室等居民区提供安全性。他们使用了带有8051微控制器的电子代码锁定系统来设计和控制门锁系统,并使用唯一的密码来设计和控制门锁系统。使用机械锁和关键机制的传统锁定系统被新的高级锁定系统取代。这些技术是机械和电子设备以及高度智能的整合。对项目的仿真是在Proteus上进行的,该代码是用Kiel软件编写的。编写了MicroController运行直流电机IC(L293D)的代码。在模拟中,通过键盘发送了与微控制器的相关数据。微控制器处理了数据,并将信息发送给执行器IC(L293D)。执行信息后,通过驱动直流电动机显示响应。基于密码的识别系统可以轻松执行变化。在变化中,系统将输入密码与特定用户的注册密码进行比较,以确定它们是否来自相同的密码。
ACS712是基于Hall效应原理的多功能电流传感器。它旨在通过检测携带电流的导体周围产生的磁场来测量交流电流(AC)和直流(DC)。传感器的输出是与测量电流成比例的线性电压,提供了一种简单有效的方法来监视各种电子电路中的电流流量。该模块通常包括一个精确的模拟转换器(ADC),该转换器将模拟输出电压转换为数字值,该值可以由微控制器(例如Arduino)轻松处理。通过读取ADC的数字值,微控制器可以计算相应的电流值并执行进一步的计算,例如功率测量。
UNIT-I 微处理器的演变,RISC 与 CISC 的比较 8085 简介:微处理器发起的操作和总线组织、内部数据操作、8085 寄存器、外部发起的操作、存储器组织、映射和类型 - I/O 寻址类型、存储器映射 I/O、功能块、引脚图、指令和时序、指令分类。(10)UNIT-II 编程与架构、8085 指令集、编程技术、堆栈和子程序、中断及其类型、简单的说明性程序。(8)UNIT-III 数据传输方案、可编程外围设备简介(8255A、8257、PIC 8259、USART 8251)以及 PPI 8255 与 8085 处理器的接口。(8)UNIT-IV 8086 简介、架构、寻址模式、引脚图及其最小/最大配置。 (6) 先进处理器简介(386、486 和奔腾处理器)简介 - MMX 技术。UNIT-V 微处理器、微控制器和嵌入式系统、8051 微控制器之间的比较:引脚图、架构、寻址模式、指令集、微控制器的应用。嵌入式系统的内部和外部存储器。 (8) 教科书:1. Ramesh Goanker,《微处理器与接口 - 编程与硬件》。
B.Sc. (一般)电子设备作为GE)CC-1A / GE-1:网络分析和模拟电子(ELT-G-CC-1-1-1-TH / P) /(ELT-A-A-GE-1-1-1-TH / P)CC-2A / P)CC-2A / GE-2:线性和数字集成电路(ELT-G-CC-CC-2--CC-2-TH / P) / P) / P) (ELT-G-CC-3-3-TH/P)/(ELT-A-GE-3-3-3-TH/P)CC-4A/GE-4:微处理器和微控制器(ELT-G-CC-4-4-4-TH/p)B.Sc.(一般)电子设备作为GE)CC-1A / GE-1:网络分析和模拟电子(ELT-G-CC-1-1-1-TH / P) /(ELT-A-A-GE-1-1-1-TH / P)CC-2A / P)CC-2A / GE-2:线性和数字集成电路(ELT-G-CC-CC-2--CC-2-TH / P) / P) / P) (ELT-G-CC-3-3-TH/P)/(ELT-A-GE-3-3-3-TH/P)CC-4A/GE-4:微处理器和微控制器(ELT-G-CC-4-4-4-TH/p)
30/03/2024星期五上午10:30至12:30 PM UGSC6PHY0523电子仪器:数字电子,微处理器,微控制器和OOP
如今,全球微处理器设备市场超过三分之二由单芯片微控制器设备组成。使用微控制器有效的主要原因是其具有编程功能的多功能性。编程允许您在数万种不同的硬件组中用单个芯片解决数百种不同的问题。这使得可以组织大量生产微处理器。开发和制造微处理器的成本分摊到数十万种产品上,变得可以承受。因此,在工业自动化中,微处理器不仅用于设计用于解决特定任务的结构中,而且还用作可编程逻辑控制器 (PLC) 的一部分 (Минаев, Самойленко, 2009)。
该项目调查了机器人ARM车辆的设计,实施和性能评估,以解决ESP32微控制器,PS3控制器和伺服电动机集成到统一系统中所遇到的挑战和解决方案。此外,本文强调了该技术的潜在应用,包括其在教育环境,研究设施和工业自动化中的相关性。通过此分析,我们旨在证明在创建高级机器人系统中具有成本效益且可广泛可用的组件的功能。通过将ESP32微控制器的功能与PS3控制器提供的用户友好控件合并,我们建立了一个可以针对各种任务和设置量身定制的多功能平台。