推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 12:09
基于STM32的2μm高功率激光医疗仪的系统电路和原理图
2μm高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012医用电气电磁兼容标准于2014年的执行,设计符合YY0505-2012标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 1. 系统功能和结构设计 按功能划分,医疗仪主要由2μm光纤激光器模块、精密水冷单元、STM32主控制器模块、人机交互模块等部分组成,结构如图1所示。控制器是医疗仪的大脑,负责整个设备的启停和正常运行
[单片机]
STM32之I2C 学习笔记
一、基本概念 (1)I2C是两线式串行总线,由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上。 (2)IIC是半双工通信方式,也就是说它既可以接收也可以发送,但是由于它只有一根数据线,所以接收和发送不能同时进行。 二、I2C协议 (1)空闲状态:数据线SDA和时钟SCL线都处于高电平。 (2)开始信号:SCL线持续处于高电平,数据线SDA由高变为低。 (3)停止信号:SCL线持续处于高电平,数据线SDA由低变为低。 (4)应答信号:位发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲9期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号
[单片机]
proteus7.7+Keil2仿真80C51控制流水灯
在今年夏天发布的关于8051的诸多博文中, 我都是用STC89C52RC实验箱来验证8051控制程序的正确性的. 这样做的好处是可以直接和真正的8051单片机打交道, 且能熟练掌握将.hex文件烧写到8051程序存储器的步骤. 但凡事都不是绝对的. 若总是用实物来进行实验, 我们每修改一次控制程序, 就要重新烧写一次.hex文件: 在使用软件烧写的过程中, 有时还会出现各种各样的问题, 这无疑是较低效的. 况且如果实验箱的某个器件出现了故障, 这肯定会影响到实验结果, 继而影响我们对控制程序正确与否的判断. 由于我们大多数人对实验箱内部接线情况并不了解, 若实验箱真的出现故障, 我们也无法将故障原因找出. 除了实验箱本身存在的
[单片机]
51单片机汇编语言实例2
简介:上面的单片机系统和汇编语言控制指令,很容易被更改为多口、多位的单键控制系统。图5为多个LED灯-单个按键的运行结果与汇编语言。图6中对P2.0口改用双掷开关,实现P2.0口的两种电平状态。 a)单个按键与多个LED灯(位操作—输入与字节操作—输出)—判断与子程序 此处只是将输出指令由位指令换成了字节指令,而输入判断仍然是位判断指令。 ORG 0000H MAIN: ;CLR C MOV C,P2.0 ;获取P2.0位状态送位累加器;位与字节转换需要判断指令 JNC ZIJIE;JC位累加器—进位位为1转移到ZIJIE , JNC位累加器为0转移到ZIJIE
[单片机]
CANSwitch-AF2S2与CANHub-AF2S2的区别与特色
摘要:要实现改变CAN网络拓扑结构、延长网络通讯距离、增加节点数目、抗干扰等功能,CAN光纤转换器一定是您的不二选择,可是同为两路CAN和两路光纤接口的Hub与Switch转换器有哪些区别与特色呢? CAN 网络的传输介质可以是双绞线、光纤和同轴电缆。目前,双绞线的 CAN 总线分布式系统已得到了广泛应用,如汽车、电梯控制、电力系统控制等,各项技术已经成熟。与双绞线和同轴电缆相比,光纤的低传输损耗使传输距离大大增加。除此以外,光缆还具有不辐射能量、不导电、没有电感等特性,且光缆中不存在串扰以及光信号相互干扰的影响,具有优良的抗 EMI 以及 EMC 特性,也不会有在线路感应耦合导致的安全问题。 一、产品概述 CANHu
[汽车电子]
STM8L101 TIM2 PWM1模式 使用
使用STM8L101F3P6 驱动蜂鸣器:滴滴 两下,然后关闭3s. 关键程序如下: void main(void) { GPIO_Init(BUZZER_GPIO_PORT,BUZZER_GPIO_PINS,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);//PB2 TIM2_CH2 CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM2,ENABLE); //使能外设时钟,STM8L外设时钟默认关闭,使用前需使能 TIM2_DeInit(); //TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_128, 0xff);//16M/8/128=15.625K
[单片机]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传播时间,利用流体流
[测试测量]
午间2h谷电、支持储能两充两放!湖北工商业分时电价新政发布!
3月27日,湖北省发改委发布《完善工商业分时电价机制有关事项的通知》。其中对尖、高、平、谷四个时段以及电价比例进行了较大调整。
变化最为明显、产生影响最大的是,原来9:00-15:00的6h高峰时段的调整为平段和低谷时段,即午间光伏大发的12:00-14:00设置为谷段,其他日间4个小时设置为平段。
据悉,湖北发改委在2023年11月17日的分时电价征求意见稿中,低谷时段为2:00-5:00和10:00-15:00共8小时,其中午间低谷时段长达5小时。而正式文件中低谷总时长不变,午间低谷调整为2小时,夜间谷电改为6小时。
而2023年征求意见稿中的电价浮动比例沿用了2022年12月发布的
[新能源]