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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:21
STM32开发板JLINK调试步骤
STM32调试步骤 调试前,首先跳线J9的2-3脚短接,跳线J4的右边两个脚短接,跳线J5短接,J8短接,J2的1-2短接,3-4短接。 将Jlink与学习板,USB延长线与学习板,串口延长线与学习板(或者USB转串口线与学习板)连接起来, 这时LED灯LED5,LED6都应该点亮,如果不亮,说明板子有问题。 打开串口助手,按照如下设置: 1、从桌面打开J-Flash ARM V4.02如图所示。 也可以按照如下顺序打开J-Flash ARM 。 “开始à程序àSEGGERàJ-Link ARM V4.02àJ-Flash ARM”,如下图所示。 2、打开J-Flash ARM后,先进行芯片选项设置,打开Optio
[单片机]
stm32调试模式下运行正常,上电自启动后运行不正常排查分析
最近用到STM32F103的芯片,芯片单步正常,直接上电不能正常工作,加上程序中里面有点bug.然后就各种莫名奇妙。 后面,单步状态把bug找完之后,理论上上电就可以正常跑了。但是总会出现莫名其面的问题。 比如,①单步正常,直接跑就异常。 ② 异常指的是程序不是死机或者hardfault而是不按照预想的逻辑,但是还是看似正常的运行。 ③用镊子复位,其可以正常起来, 百度了一下:https://blog.csdn.net/weibo1230123/article/details/80664466 多数是查时钟复位电源,但是无效。最后发现是外设启动慢导致的。 首先,明白一个道理,单步逻辑对的,那么程序就是对的
[单片机]
变频器要如何设置定长控制模式?
定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确的工作时间和产量控制。定长控制功能应用广泛,常见于纺织、塑料、包装等制造行业中的自动生产流程中。 变频器定长控制模式设置与实现的细节如下: 首先,在系统开始运行前,设定好所需定长模式的参数值。这些参数值包括利用PLC所设定的定长长度和速度,以及所需加工工件的规格和数量等信息。 其次,在启动运行前需要将控制模式选择为定长控制模式,从而使变频器能够实现精准的控制。 然后,根据所需工件的规格和数量等信息进行设定,然后进行流程控制。比如,在起始位置的时候,设定好自动扫描功能,以便在控制好工件的位置的同时、精确地识别所需工件的长度和数
[嵌入式]
低成本小功率通用变频器的实现ASmall-sizeandLow-costFrequencyConverter
摘要:对一种小型化、低成本的变频调速器及其控制电源作了较详尽的论述。介绍三相PWM波形产生的过程、驱动电路与主电路的选型。
Abstract:This paper relatively detailed narrated a small-size,low-cost frequen cyconverter and it′s controlling power supply,introduced the forming ofthree-phase PWM wave,the choosing models drive circuit of main circuit.
关键词:PWM 变
[应用]
如何解决变频器对PLC模拟量干扰
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。 5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台
[嵌入式]
双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
住宅储能市场虽然现在处于起步阶段,但正位于爆炸式增长的边缘。自2018年第一季度以来,仅在美国,该市场就同比增长了232%,而能源存储在2019年第一季度的部署中占比为46%。如今,住宅储能领域的规模比公用事业部署的规模要小。预计全球住宅储能市场将从2019年的60亿美元增长到2024年的175亿美元;复合年增长率为22.88%(根据最新的Wood Mackenzie美国能源存储监控器。 随着具有各类背景和专业知识的新参与者进入市场,全球公司开始看到储能的未来增长潜力。 储能开发人员要克服的关键设计挑战在于系统集成,以最终实现更低的系统成本、更小的外形尺寸以及更少的组件和子系统数量。对于能量存储来说,系统集成意味着通过从单
[物联网]
AVR单片机JTAG调试快速入门
以下的degug方式,英文版来自 AVR Studio 4. 为达到准确理解的效果,我试图将它翻译出来。如有不准确的地方,请大家指正: Auto Step 自动执行 它能重复执行指令。如果当前处于 source 方式时(即C语言窗口显示方式),一条的指令会被执行。如果处理 disassembly 方式 (即显示为汇编指令方式),一条汇编指令会被执行。每条指仅被执行后,窗口的所有信息会更新。 每条指令的执行延时,可以在 debug option 里选择。 当用户按下停止或有断点(breakpoint)时,将停止自动执行。 Step Into 单步执行: 仅执行一条指令。如果当前处于 source 方式时(即C语言窗
[单片机]
基于STM32L476RG的SPI DMA的调试
一、硬件环境: 1、NUCLEO-1476RG开发板 2、nordic PCA10028开发板 二、软件环境 1、在STM32CubeMX中配置SPI基本参数和DMA参数; 2、生成代码后,定义spi操作函数,如下: /* spi dma完成标记*/ static uint8_t s_uSpi1DmaComplete = 1; void drv_spi_dma_write_read(uint8_t *v_puSpiData,uint8_t *v_puSpiRecvData,uint16_t v_uSpiDataLen) { HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi1,v_puSpiData,v
[单片机]