STM32F407VGT6精確脈沖控制步進電機源碼,采用STM32F407VGT6芯片,拋棄單脈沖輸出方式,直接使用普通PWM輸出方式精確輸出脈沖個數,每個脈沖都可以改變頻率和占空比。PWM+中斷,簡單粗暴。#include "sys.h"#include "delay.h"#include "pwm1.h"#include "pwm2.h"#include "pwm3.h"//注釋見pwm1.c文件extern int count2;int main(void){ delay_init(168); //初始化延時函數 TIM2_Init(1,167); TIM3_Init(1,167); TIM5_Init(1,167); // delay_ms(1000); TIM2_OUTPUT(); TIM3_OUTPUT(); TIM5_OUTPUT(); while(1) { //TIM2每次輸出完10個脈沖后間隔100ms再次輸出 if(count2 >= 10){ delay_ms(100); TIM2_OUTPUT(); } }
標簽: stm32f407vgt6 脈沖控制 步進電機
上傳時間: 2021-10-26
上傳用戶:xsr1983
本文主要論述了一種基于51單片機為核心控制器的數控直流電源的設計原理和實現方法。該電源具有電壓可預置、可步進調整、輸出的電壓信號和電流信號可同時顯示功能。文章介紹了系統的總體設計方案,其主要由微控制器模塊、穩壓控制模塊、電壓/電流采樣模塊、顯示模塊、鍵盤模塊、電源模塊五部分構成。該系統原理是以STC89C52單片機為控制單元,以數模轉換芯片DAC0832輸出參考電壓控制電壓轉換模塊LM317輸出電壓大小,同時輸出穩壓、恒流采用模數轉換芯片ADC0832對采樣的電壓、電流轉換為數字信號,再通過單片機實現閉環控制。文章最后對數控直流電源的主要性能參數進行了測定和總結,并對其發展前景進行了展望。關鍵詞單片機(MCU):數模轉換器(DAC);模數轉換器(ADC):閉環控制電源技術尤其是數控電源技術是一門實踐性很強的工程技術,服務于各行各業。當今電源技術融合了電氣、電子、系統集成、控制理論、材料等諸多學科領域。直流穩壓電源是電子技術常用的儀器設備之一,廣泛的應用于教學、科研等領域,是電子實驗員、電子設計人員及電路開發部門進行實驗操作和科學研究所不可缺少的電子儀器。在電子電路中,通常都需要電壓穩定的直流電源來供電。而整個穩壓過程是由電源變壓器、整流、濾波、穩壓等四部分組成。然而這種傳統的直流穩壓電源功能簡單、不好控制、可靠性低、干擾大、精度低且體積大、復雜度高。普通的直流穩壓電源品種有很多,但均存在以下二個問題:輸出電壓是通過粗調(波段開關)及細調(電位器)來調節。這樣,當輸出電壓需要精確輸出,或需要在一個小范圍內改變時,困難就較大。另外,隨著使用時間的增加,波段開關及電位器難免接觸不良,對輸出會有影響。穩壓方式均是采用串聯型穩壓電路,對過載進行限流或截流型保護,電路構成復雜,穩壓精度也不高。
上傳時間: 2022-04-05
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ZIGBEE CC2530 按鍵無線控制臺燈和LED燈繼電器軟件工程源碼+說明文檔按鍵無線控制臺燈和LED 燈-繼電器1.實驗目的1) 通過實驗掌握CC2530 芯片GPIO 的配置方法2) 掌握繼電器模塊的使用2.實驗設備硬件:PC 機一臺ZB2530(底板、核心板、USB 線) 、網關開發板仿真器一個臺燈、繼電器一個軟件:2000/XP/win7 系統,IAR 8.10 集成開發環境1 路繼電器模塊,低電平觸發,購買時請選5V 或者兼容3.3V 的繼電器,買圖片中的也可正常使用。接線方式(本實驗是接在J9 上):1)、VCC:接電源正極2)、GND:接電源負極3)、IN: 信號輸入端(本實驗使用P04)自己購買的模塊請仔細核對一下引腳,確保連接正確。
上傳時間: 2022-05-03
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設計了以 STM32F103VCT6 單片機為主要控制芯片、TMC5160 為電機驅動芯片的步進電機控制系統,該系統控制電機采用梯形加減速的方式,有效地避免了電機在加減速過程中出現的抖動;同時,可接收基于 DMX512協議的控制臺的控制命令,以達到遠程控制電機的目的,可應用于舞臺燈光控制系統。
上傳時間: 2022-05-04
上傳用戶:zhaiyawei
設計了以 STM32F103VCT6 單片機為主要控制芯片、TMC5160 為電機驅動芯片的步進電機控制系統,該系統控制電機采用梯形加減速的方式,有效地避免了電機在加減速過程中出現的抖動;同時,可接收基于 DMX512協議的控制臺的控制命令,以達到遠程控制電機的目的,可應用于舞臺燈光控制系統。
上傳時間: 2022-05-07
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溫度、濕度檢測在工農業生產、醫學研究等科研工作中具有非常重要的地位。溫度、濕度是科研工作中相當重要的參數,如何準確地測量、并且進行數據分析、統計,對科研工作的開展和科研結果的發布有著極其重要的影響。本論文就實際工作需要,解決工作中的實際問題,希望能夠利用虛擬儀器構建一套遠程溫、濕度控制系統。文中首先簡要介紹虛擬儀器的概念、特點,概述了虛擬儀器的現狀及其未來的發展,并將它與傳統的儀器進行了比較,突出了虛擬儀器的優點,同時也涉及了目前應用最廣泛,最具有優勢的虛擬儀器編程軟件LabVIEW的特點及編程方法。 為了能夠構建一套穩定可靠的溫、濕度控制系統,確保實驗數據的準確性和統計的方便與合理,本文重點介紹利用LabVIEW語言開發出一套溫、濕度控制系統,該系統以鉑電阻作為溫度傳感器;電容式傳感器作為濕度敏感元件,采用美國的NI公司的數據采集卡USB-6008采集溫度、濕度信號,通過Internet網絡可以實時的監測和控制溫、濕度的變化,通過對采集到的數據進行分析和處理,實現數據的報表打印、數據的遠程共享,溫、濕度的上、下限報警等等。 利用溫、濕度傳感器和數據采集卡檢測溫室內溫度和濕度參數變化,實現了實驗數據的自動采集。針對溫室控制過程中溫度和濕度存在耦合問題,運用了模糊解耦控制。在模糊解耦控制過程中,根據長期的實踐經驗總結,制定出了較為合理的溫濕度隸屬度函數表和模糊解耦控制規則輸出表。在去模糊化的過程中,為了便于軟件實現,根據Mamdani型模糊推理算法用MATLAB語言編寫出了模糊決策表的輸出程序。采用目前國際上流行的虛擬儀器技術,進行了計算機測控系統的設計,與傳統測試中采用的多參數分別用單個儀器檢測、數據單獨匯總處理的方式,或基于單片機的數據采集處理系統相比,虛擬儀器技術的應用大大提高了檢測和控制的精度,提高了數據處理的速度,并增強了系統的通用性、可靠性、可維護性和可擴展性。采用LabVIEW虛擬儀器開發平臺和模塊化設計方法,實現了環境參數的實時獲取、采集信息的實時顯示、控制信號的準確輸出及數據的自動處理,減少了人為干預,增加了測控過程的穩定性,避免人為的讀數誤差和計算誤差。在系統試驗研究階段,對系統溫濕度參數的自動采集進行試驗設計和試驗結果分析,從數...
上傳時間: 2022-05-25
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近年來,隨著智能家居趨熱,門鎖作為智能家居的重要組成部分,對保護家居財產安全具有重要作用。其安全性和便捷性受到人們普遍關心。調查顯示,雖然智能門鎖在高檔小區、酒店的應用越來越廣泛,但在普通用戶中,智能鎖市場占有率較低。這是由于市場上的智能鎖價格偏高,人們對智能鎖的認識不夠全面所造成的。因此,本文基于STM32F1系列芯片設計了一種操作簡單、安全可靠、價格低廉的智能門鎖控制系統。該系統由門鎖終端、無線數據傳輸模塊和遠程服務平臺三部分組成,硬件電路設計完成后,對系統功能需求進行分析,畫出功能模塊的詳細流程圖、完成軟件代碼的編寫,并調試和測試系統功能。系統主要完成的內容如下: (1)智能門鎖終端設計,以STM32F103ZET6單片機為核心,外接指紋模塊、RFID讀卡器模塊、觸摸鍵盤模塊、藍牙模塊、OLED顯示模塊、存儲模塊等,配合外圍電路,實現指紋、密碼、卡片和藍牙開鎖功能,通過OLED顯示系統菜單和用戶操作信息,將用戶開鎖信息保存在EEPROM中,方便本地查看和管理。當用戶使用未授權的方式開鎖次數達到3次,終端會通過無線模塊向綁定用戶手機發送預警信息并鎖定系統3分鐘,使其無法操作。 (2)在無線數據傳輸方面,本系統采用ATK-SIM800C模塊,通過模塊和服務器之間建立TCP連接,主控制發送AT指令配置模塊的參數和實現數據發送功能。 (3)遠程服務平臺,遠程服務平臺包括服務器、MySQL數據庫和JSP頁面三個部分。使用MVC框架進行java web的開發,用戶可以遠程登陸服務器,通過web頁面查看家中開鎖記錄信息,及時了解家人的出入情況。 測試結果表明,該系統功能模塊運行正常,OLED屏能正常顯示、用戶可以使用4種方式進行開鎖,用戶可以通過web頁面查看到用戶開鎖記錄信息。本文設計的智能門鎖控制系統可以作為智能家居的一部分,可以應用在普通家庭用戶或辦公場所中。
標簽: 智能門鎖控制系統
上傳時間: 2022-05-29
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近年來,隨著超聲學研究的發展,功率超聲技術得到了越來越廣泛的應用。超聲波清洗技術作為功率超聲技術的一個分支,以清洗速度快、效果好、易于實現自動化等優點,為傳統工業清洗領域注入了新鮮的血液。作為超聲波清洗機的核心組件,超聲逆變電源的設計一直是超聲波清洗系統設計的關鍵環節,它性能的好壞很大程度上決定了最終的清洗效果。以往的超聲逆變電源的設計通常是基于模擬集成控制芯片的,這種實現方式在頻率、功率控制的精度和速度上以及系統的靈活性、穩定性方面存在著一定的局限性,限制了超聲逆變電源的發展。數字控制技術的出現,很好地彌補了上述缺陷,因此本課題將數字控制技術引入到超聲逆變電源控制電路的設計中是很有意義的。 本文首先對超聲逆變電源的基本結構和工作原理做了簡單介紹,針對超聲逆變電源各部分的結構特點,并結合一些傳統設計方案優缺點的分析,確定了二極管不控整流的整流電路設計方案、電壓源型串聯諧振逆變器的逆變電路實現方案、基于鎖相環的頻率跟蹤實現方案、和基于PWM脈寬調制技術的功率調節實現方案。接著,文章詳細介紹了頻率自動跟蹤和功率控制的具體實現方法,利用數學推理和波形分析的方式闡明了方案的可行性,并通過軟件仿真驗證了方案的正確性。然后,文章還設計了主電路諧振軟開關、人機接口電路、采樣電路、IGBT驅動以及過流過溫保護電路。方案確定了之后,通過觀察自制電路板的實驗波形表明新構建的超聲逆變電源可以保證系統在復雜工況下處于諧振狀態,驗證了全數字頻率跟蹤系統和功率調節系統的可行性和有效性。 本文的重點和創新點在于將超聲逆變電源的控制電路通過數字化來實現。本文創新地利用FPGA構建了全數字頻率跟蹤系統——數字鎖相環和全數字功率調節系統——數字PWM調制、數字PID調節,從而取代了傳統的模擬鎖相環芯片CD4046和模擬PWM控制芯片SG3525,在控制的精確性、快速性和靈活性上都有了很大的提高。此外,利用ATmega16單片機實現了人機接口電路、頻率采樣和電流A/D轉換,并通過SPI接口與FPGA進行數據傳輸,完善了數字控制體系,從而實現了基于FPGA和單片機的全數字控制超聲逆變電源系統。
上傳時間: 2022-05-30
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針對目前我國已經存在的溫室控制系統成本高、網絡化不足以及測量環境因子單一等問題,文中開發了一套基于STM32的溫室遠程控制系統。該系統通過利用STM32單片機作為溫室內的控制器以及MFC編寫的控制軟件實現對溫室內空氣溫度、空氣濕度、光照強度和CO2濃度多個環境因子的遠程監測和控制。 系統的硬件電路設計包括STM32控制器、數據采集模塊、設備控制模塊、網絡接口模塊、實時顯示模塊以及數據存儲模塊等。其中數據采集模塊采用DHT11、MG811以及BH1750傳感器進行環境因子的測量,設備控制模塊通過控制繼電器通斷來控制溫室內的加熱系統和光照系統等執行設備,STM32通過ENC28J60接入網絡實現遠程控制,顯示模塊實現各個環境因子的實時顯示,數據存儲模塊采用外接SD卡的方式進行數據的存儲。在STM32的程序設計中采用了庫函數的開發方式設計了測量程序、顯示程序以及控制程序。通過在STM32中移植μC/OS-Ⅱ操作系統實現多任務的運行,移植LwIP協議使STM32可以接入網絡,實現控制的網絡化。在VC6.0平臺下利用MFC設計了控制軟件,控制軟件和STM32之間通過TCP/IP協議進行數據和命令的傳輸。控制軟件的主要功能是對溫室內的多個環境因子進行遠程監測和對執行設備進行遠程控制。在控制軟件設計中,采用面向對象的方法將相關的操作函數封裝到類中,便于對系統進行升級,采用多線程的方法解決了多個任務同時運行的狀況。將控制過程中產生的數據保存到數據庫中,可以對系統運行產生的數據進行分析和利用。 為了對系統進行測試,在文中搭建了一個小型的溫室并將控制器安裝在溫室內。經過測試,文中設計的溫室控制系統可以實現對溫室內空氣溫度、空氣濕度、光照強度和CO2濃度的遠程實時監測,數據每秒更新一次。當上述的環境因子超過控制軟件上設置的上下限范圍時,系統會報警,此時可以在控制軟件上控制執行設備的通斷來調節該因子使其到達設置的范圍內。
上傳時間: 2022-06-09
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造紙烘缸的穩定可靠在造紙行業當中十分重要,是產品獲得高質量的保證。傳統烘缸采用蒸汽或導熱油加熱等方式,加熱溫度較低,且熱效率不高。電磁感應加熱系統具有能源利用率高,可得到更高加熱溫度以及環境友好等優點,在造紙行業中得到了廣泛的應用。 本文設計了一種基于單片機控制的電磁感應加熱系統,通過硬件設計和軟件的優化,達到了較高的控制品質。硬件設計包括內置式電磁烘缸的設計、單片機的選型以及基于單片機的控制電路的設計。軟件設計則主要包括感應加熱電源的鎖相控制、電磁烘缸的加熱控制。本系統運行高效穩定,加熱效率高,已廣泛用于實際工藝中。
上傳時間: 2022-06-10
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