嵌入式

stm32及相关电路设计----七、STM32

单片机最小系统一般有晶振电路、电源电路、复位电路以及调试电路组成。3.6.1电源电路1.供电电路        一般使用普通的USB 5V接口输入供电,电源的正极接5V插针,电源的负极接GND,一般我们推荐直接用一根USB线给USB口供电即可。2.降压电路        3.3V电压是通过USB口的5V电压输入到LDO电源芯片(ME6211C33)&#xf

23年电赛e题-->自动追踪系统openmv代码(讲解+视觉完整代码)

                openmv很常用了,会有几个很明显的问题,看不见,找不到红色激光。                第四问找到的矩形,的四个点顺序不对,应该怎么描点(细分多少份好一点)。这个就是问题了。现在一个一个解决。1.关于看不见的问题sensor.set_brightness(-

stm32循迹小车

        目录材料:循迹模块电机驱动单片机套件原理代码:电机驱动函数传感器延时函数主函数        网上的大部分stm32循迹小车都是VIP内容,也没有停车这个功能,于是我写了一个完整含有代码的一篇循迹小车,希望帮助大家更好的了解循迹小车。具体的L289N和循迹模块大家可以看其他博主的,组装B站也有视频。

STM32上实现FFT算法精准测量正弦波信号的幅值、频率和相位差(标准库)

在研究声音、电力或任何形式的波形时,我们常常需要穿过表面看本质。FFT(快速傅里叶变换)就是这样一种强大的工具,它能够揭示隐藏在复杂信号背后的频率成分。本文将带你走进FFT的世界,了解它是如何将时域信号转化为频域信号,如何使用STM32F407微控制器和FFT来分析正弦信号的幅值、频率和相位差。一、FFT介绍FFT

时序数据库选型革命:深入解析Apache IoTDB的架构智慧与实战指南

目录引言:时序数据时代的到来第一章 时序数据的独特魅力与挑战1.1 时序数据的"个性特征"1.2 时序数据管理的"技术大山"第二章 时序数据库的"心脏"——存储引擎2.1 架构演进:从通用到专用2.2 IoTDB的创新存储设计第三章 选型的"金标准"——关键指标详解3.1 性能指标:数据库的"体能测试"3.2 功能完备性:数据库的"技能树"第四章 IoTDB的技术优势深度剖析4.1 专为物联网设计

stm32之TIM定时中断详解

目录 1.引入 1.1 简介 1.2 类型 1.2.1 基本定时器 1.2.2 通用定时器 1. 触发控制单元 (Trigger Control Unit) 2. 输入捕获单元 (Input Capture Unit) 3. 输出比较单元 (Output Compare Unit) 4. CNT 计数器 5. 自动重装载寄存器 (ARR) 6. 预分频器 (PSC) 7.

STM32旋转编码器应用实例

STM32旋转编码器应用实例 前言 一、旋转编码器原理 1.1 旋转编码器简介 1.2 增量式编码器的工作原理 二、STM32定时器编码器模式原理 2.1 定时器编码器模式简介 2.2 定时器编码器模式配置 2.3 读取编码器值&清零编码器 三、STM32驱动旋转编码器的应用实例 3.1 应用场景 3.2 实例:基于STM32的旋钮

时序数据库选型指南:为什么IoTDB成为国内企业的优先选择?

目录 时序数据库选型指南:为什么IoTDB成为国内企业的优先选择? 时序数据的独特挑战 Apache IoTDB:国产时序数据库的崛起 技术架构的创新性 性能表现的突破 端边云协同能力 企业级特性与生态建设 全面的企业级支持 丰富的生态系统 先进的分析能力 实际应用案例 能源电力行业 工业制造领域 交通运

STM32+DHT11温湿度传感器(含完整代码)

前言 DHT11数字温湿度传感器是一种数字信号输出的温湿度传感器,具有高可靠性和长期稳定性。它采用专用的数字模块和温湿度传感技术,提供准确的温湿度数据。传感器内部包含感湿元件和测温元件,并与高性能单片机连接。因此,该传感器具有优异的品质、快速响应、抗干扰能力强和性价比高等特点。每个传感器都在湿度校准室中进行精确校准,校准系数以程

3.2.2-增加 + 缓冲区显示结果 openmv巡线 循迹黑线 循迹红线 循迹 openmv循迹小车 openmv+STM32循迹小车 循迹赛道 视觉循迹

3.2.2-增加 + 缓冲区显示结果非常详细的视频和文字教程,讲解常见的openmv教程包括 巡线、物体识别、圆环识别、阈值自动获取等。非常适合学习openmv、K210、K230等项目 视频合集链接在: openmv教程合集 openmv入门到项目开发 openmv和STM32通信 openmv和opencv区别 openmv巡线 openmv数字识别教程LCD 上