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基于STM32F103的应用电路下载
weixin_39821228
2020-11-24 06:30:47
PRETEL99设计电路,采用STM32F103单片机控制电机正转,反转,调速,UART与PC机通信
相关下载链接:
//download.csdn.net/download/wuzg_0916/3242711?utm_source=bbsseo
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PRETEL99设计电路,采用STM32F103单片机控制电机正转,反转,调速,UART与PC机通信 相关下载链接://download.csdn.net/download/wuzg_0916/3242711?utm_source=bbsseo
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基于
STM32F103
的
应用
电路
PRETEL99设计
电路
,采用
STM32F103
单片机控制电机正转,反转,调速,UART与PC机通信
基于
STM32F103
的家庭火灾报警及灭火系统(初步)
单片机及烟雾传感器是烟雾报警器系统的两大核心。单片机好比一个桥梁,联系着传感器和报警
电路
设备。近几年来,单片机已逐步深入
应用
到工农业生产各部门及人们生活的各个方面。各种类型的单片机也根据社会的需求而开发出来。单片机是器件级计算机系统,实际上它是一个微控制器或微处理器。由于它功能齐全,体积小,成本低,因此它可以
应用
到所有电子系统中。同样,它也可以广泛
应用
于报警技术领域,使各类报警装置的功能更加完善,可靠性大大提高,以满足社会发展的需要。而传感器作为信息技术系统的“感官”器件,如果没有“感官”感受信息,或者“感官”迟钝,都难以形成高精度、高速度的控制系统。美国曾把二十世纪八十年代称为传感技术时代,日本更是把传感技术列为十大技术之首。所以,根据报警器功能的需要,选择合适、精确、经济的烟雾传感器和单片机芯片是至关重要的。在本论文中的最主要的设计是选
STM32F103
单片机和MQ-2半导体气体烟雾传感器为核心器件。
STM32F103
C8T6最小系统板是一种基于
STM32F103
C8T6微控制器的开发板.pdf
STM32F103
C8T6最小系统板是一种基于
STM32F103
C8T6微控制器的开发板,具有丰富的外设和强大的处理能力,适用于各种嵌入式
应用
开发。该开发板集成了
STM32F103
C8T6微控制器的核心部分、时钟
电路
、复位
电路
、USB电源管理
电路
等,非常适合初学者进行学习和实践。
STM32F103
C8T6最小系统板是一种基于
STM32F103
C8T6微控制器的开发板,具有丰富的外设和强大的处理能力,适用于各种嵌入式
应用
开发。该开发板集成了
STM32F103
C8T6微控制器的核心部分、时钟
电路
、复位
电路
、USB电源管理
电路
等,非常适合初学者进行学习和实践。
STM32F103
C8T6最小系统板是一种基于
STM32F103
C8T6微控制器的开发板,具有丰富的外设和强大的处理能力,适用于各种嵌入式
应用
开发。该开发板集成了
STM32F103
C8T6微控制器的核心部分、时钟
电路
、复位
电路
、USB电源管理
电路
等,非常适合初学者进行学习和实践。
STM32F103
C8T6最小系统板是一种基于
STM32F103
C8T6微控制器的开发板,具有丰富的外设和强大的处理能力,适用于各种嵌入式
应用
开发。该开发板集成
基于
STM32F103
C8T6单片机实现的温湿度无线采集板ALTIUM原理图+软件源码+文档说明资料.zip
基于
STM32F103
C8T6单片机实现的温湿度无线采集板ALTIUM原理图+软件源码+文档说明资料 温湿度测量在工业生产中有着广泛的
应用
。通常,要实现温湿度测量和自动控制,监控台与现场之间必须铺设电缆,这是一个麻烦的问题,且传统的温湿度传感器需要通过复杂的
电路
才能将温湿度信号转化为数字信号,且距离传输所造成的损耗会引起误差。本系统采用无线温湿度测量的方案,不必铺设电缆,可以节省费用和时间,采集也更加的方便。该采集系统以
STM32F103
C8T6为主控芯片,利用数字式温湿度传感器DHT11进行采集,然后将采集的数据传送给单片机,经过处理,单片机将数据通过无线传输模块NRF24L01发射出去,单片机与无线模块之间的通信采用SPI方式。控制台那边也是采用
STM32F103
C8T6作为主控芯片,外部接有无线接收模块NRF24L01和液晶Nokia5110;经过一定距离的无线通信,接收模块接收到数据之后将数据传给主控芯片,主控芯片经过处理后将数据通过液晶显示。至此完成一次温湿度无线采集的发送与接收。
嵌入式系统原理及
应用
——基于ARM Cortex-M3内核的
STM32F103
系列微控制器.zip
【目 录】: 第1篇系统篇 第1章嵌入式系统概述3 1.1嵌入式系统的定义和特点3 1.1.1嵌入式系统的定义3 1.1.2嵌入式系统和通用计算机比较4 1.1.3嵌入式系统的特点5 1.2嵌入式系统的硬件6 1.2.1嵌入式处理器7 1.2.2嵌入式存储器15 1.2.3嵌入式I/O设备18 1.2.4嵌入式I/O接口18 1.3嵌入式系统的软件21 1.3.1无操作系统的嵌入式软件22 1.3.2带操作系统的嵌入式软件24 1.4嵌入式系统的分类27 1.4.1按硬件(嵌入式处理器)划分27 1.4.2按软件复杂度划分27 1.4.3按实时性划分28 1.4.4按使用对象划分28 1.5嵌入式系统的
应用
28 1.5.1国防军事28 1.5.2工业控制29 1.5.3消费电子30 1.5.4办公自动化产品30 1.5.5网络和通信设备30 1.5.6汽车电子31◆嵌入式系统原理及
应用
目录1.5.7金融商业31 1.5.8生物医学32 1.5.9信息家电32 1.6本章小结34 习题134 第2章嵌入式系统开发35 2.1嵌入式系统的开发环境、开发工具和调试方式35 2.1.1嵌入式系统的开发环境35 2.1.2嵌入式系统的开发工具37 2.1.3嵌入式系统的调试方式43 2.2嵌入式系统的开发语言50 2.2.1嵌入式硬件开发语言50 2.2.2嵌入式软件开发语言51 2.3嵌入式系统的开发过程53 2.3.1需求分析54 2.3.2系统设计55 2.3.3系统实现61 2.3.4系统测试70 2.3.5系统发布73 2.4嵌入式开发工程师之路74 2.4.1嵌入式行业和人才的现状分析74 2.4.2嵌入式开发工程师的能力要求74 2.4.3嵌入式开发工程师的进阶之路75 2.5本章小结77 习题278 第2篇内核篇 第3章ARM CortexM3处理器81 3.1ARM CortexM3组成结构81 3.1.1CortexM3内核82 3.1.2调试系统84 3.2ARM CortexM3总线接口86 3.2.1CortexM3总线接口类型87 3.2.2CortexM3总线连接方案88 3.3ARM CortexM3编程模型89 3.3.1工作状态89 3.3.2数据类型89 3.3.3寄存器89 3.3.4指令系统93 3.3.5操作模式和特权分级96 3.3.6异常和中断98 3.3.7双堆栈机制105 3.4ARM CortexM3存储器系统107 3.4.1存储器映射107 3.4.2位带操作110 3.4.3存储格式112 3.5ARM CortexM3的低功耗模式113 3.6本章小结114 习题3115 第4章基于ARM CortexM3的STM32微控制器117 4.1从CortexM3到基于CortexM3的MCU117 4.2基于CortexM3的STM32系列微控制器概述118 4.2.1产品线118 4.2.2命名规则124 4.2.3生态系统125 4.2.4开发方法131 4.2.5学习之路134 4.3
STM32F103
微控制器基础136 4.3.1概述136 4.3.2主系统结构137 4.3.3功能模块139 4.3.4引脚定义140 4.3.5存储器组织141 4.4
STM32F103
微控制器的最小系统145 4.4.1电源
电路
145 4.4.2时钟
电路
148 4.4.3复位
电路
149 4.4.4调试和
下载
电路
150 4.4.5其他151 4.5
STM32F103
微控制器的时钟系统153 4.5.1输入时钟153 4.5.2系统时钟155 4.5.3由系统时钟分频得到的其他时钟155 4.5.4STM32F10x时钟系统相关库函数157 4.6
STM32F103
微控制器的低功耗模式162
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