推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池充电器设计
引言 铅酸蓄电池由于其成本低、容量大、安全可靠等特点,在通信、电动汽车、军事、航空航天等各个领域都有广泛的应用。电池的性能好坏、使用寿命的长短直接影响到电子产品的使用寿命和使用安全;而充电器的好坏又直接影响到电池的使用寿命。因此研究低成本又有智能管理功能的充电器是有实际应用价值的课题。 1 目前智能充电器的几种结构 1.1 基于专用芯片的管理系统 现在,UNITRODE公司已开发出系列电池管理专用芯片。凼为电池管理中采用最多的就是控制充电电压及充放电电流,电池管理芯片正是抓住了这一点,为VRLA电池研制了具有四状态管理的专用控制芯片,可以智能地实现带温度补偿的四状态管理方案:涓流充电模式、大功率充电模式
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51单片机-隐形漏洞
1.漏洞代码 假如就按上一讲说的书写方式,实现定时50ms间隔的流水灯。 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 void main() { LED_Init(); //初始化LED硬件模块 EA = 1; //闭合总中断开关 TMOD = 0x01; //设置定时器0为工作模式1 TH0=( 65536-( (50000*110592)/120000 ) )/256;//设置定时时间为50ms TL0=( 65536-( (50000*110592)/120000 ) )%256; ET0 = 1; //闭合定时器
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MSP430 G2553 单片机 串口 测试 调试
MSP430G2553 单片机 只有一个串口,初始化后即可使用。 板子插电脑上有这2个,上面一个用于串口通信,下面一个用于程序下载。 打开串口调试助手即可看到:
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适用于MCU的TinyissimoYOLO轻量化视觉检测算法
虽然在更大、更强大的硬件上运行的人工智能 (AI) 算法经常成为人们关注的焦点,但不应低估边缘 AI 的重要性。 边缘人工智能是指将人工智能算法部署在本地设备上,如智能手机、相机、传感器和其他物联网设备,而不是仅仅依赖基于云端的解决方案。 这种去中心化的方法提供了许多好处,并解锁了更广泛的应用空间。 边缘 AI 的主要优势之一是减少延迟。 通过本地处理数据,边缘人工智能消除了往返云端的需要,从而加快了响应时间。 这种实时能力在即时决策场景中至关重要,例如自动驾驶汽车、工业自动化和关键基础设施监控。 此外,边缘人工智能增强了隐私和安全性,因为敏感数据保留在本地设备上,从而降低了数据泄露的风险并确保了用户的隐私。 尽管有众多优
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51单片机复位电路原理介绍
复位电路的工作原理:在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 1、开机的时候为什么复位? 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少
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基于EFM32GG230单片机的红外无线自学习系统
引言 当前民用遥控设备,主要分为两种遥控方式:红外和无线。无线设备通常采用315 MHz与433 MHz频段无线电或者红外线进行遥控操作。多数遥控器都采用了 一对一 的控制方式,不同设备之间采用的频率一般都不相同,波形长短也不一样,这样就导致人们生活中有很多遥控器,需要控制一个设备的时候,必须寻找到对应的遥控器才能进行相关控制,这给实际生活带来了麻烦与不便。无线自学习转发系统可任意学习无线和红外波形,进行数据压缩后存储到EFM32GG230的FLASH中,将多个遥控器的功能综合到一个系统上,实现 一机多发 。 1 红外无线自学习系统设计概况 1.1 EFM32GG230系列简介 遥控器是需要长期待机的设备控制器件,传统遥控器采
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8051单片机的UART0串口初始化
1、C8051f的UART0是异步、全双工串口。其波特率发生器规定由定时器1定时器提供。可配置为8位UART或9位UART(多机通讯第九位用于片选作用)。SYSCLK=24.5MHZ(我的板子采用内部晶振频率作为系统时钟) BAUDRATE=115200(波特率) 2、初值TH1 Tl1配置 由上述公式可计算初值:TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2)而程序内是TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2),这两种是相同的。第一种是以正数的二进制形式保存在计算机内。第二种是负数,取反加1求得补码保存在计算机中。结果是相同的。每当TL1中的值溢出后 TH1存储的重装载值装载到TL1中开始计数。
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单片机实现交通灯控制系统的双模式
针对实现 交通灯 系统的双模式控制的目的。采用以C 编写程序,设计电路的软件部分和以89C52 单片机为核心,连同红外接收模块、交通灯显示模块和其它元器件,设计电路的硬件部分的软硬件相结合的方法。即软件部分:在KEIL 环境中编写并验证C 程序。硬件部分:通过单片机控制交通灯和数码管的显示,同时可利用按键或红外遥控切换交通灯系统运行模式,即普通模式和上下班高峰模式。此系统可保证在平时,车辆与行人有较长时间穿过马路。通过切换运行模式,此系统又可有效防止上下班时交通堵塞和车辆、人员滞留。比起普通交通灯控制系统,此系统提高了交通控制的效率,保证交通有序进行。 引言 现实生活中很多交通灯都是按照一个时间间隔切换。而本设计
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