基于STM32F103的嵌入式系统学习/控制平台

基于STM32F103的嵌入式系统学习/控制平台。看起来像这样:前视图和后视图是真实的对象-拍摄技术还不够,效果似乎有些惨。
原型是手工焊接的,这也导致效果不如最终对象高,大和高。必须有心理上的期望。
真实产品的正面照片(已安装非常简单的丙烯酸外壳)可以通过与Raspberry Pi兼容的40Pin阵列扩展真实产品的背面照片,以扩展许多外围设备。该开发板的尺寸和我们设计的Raspberry Pi帽子的尺寸(HAT)的总体尺寸和信号引脚都相同,也就是说,您可以直接使用现成的Raspberry Pi帽子扣来充分利用Raspberry Pi生态系统,这也意味着如果您为其设计外围设备,扩展板也可以连接到Raspberry Pi。
使用我的拍摄技术,Raspberry Pi看起来不是很好。问题出现了。
除了我刚刚看到的内容外,它还有哪些其他功能和特性?它基于STM32F103。尽管它是非常古老的芯片,但我们也可以称其为经典芯片。
非常适合初学者。-在线五羊五羊的材料,视频和书籍,出版商以及不计其数的前辈都是我们制作的应用案例,因此应该没有学习的压力;它配备了240 * 240 LCD彩色屏幕,尽管速度很慢,但仍使用SPI总线,我们特意选择了一个慢速的总线,以便您尽最大努力使屏幕显示速度更快,而SPI则是总线必须掌握。
您不能用软件编写SPI程序,所以它也称为嵌入式编程吗?通过该屏幕和4个按钮,有一个良好的“人机界面”,您可以对其进行控制,并且还可以在控制后看到反馈。如今,当几乎所有电子系统中键和显示器都必不可少时,很好地使用此屏幕并学习通过键操作菜单也是基本技能;除了支持信息输入/输出的LCD显示屏/按键外,我们还具有麦克风输入电路(模拟放大器,滤波器电路)和蜂鸣器输出功能,声音信号的处理是非常重要的课题,可能会很复杂或简单。
我们的麦克风信号是模拟信号,具有10倍的增益。放大后的信号被发送到STM32F103的ADC进行采样,因此即使手边没有其他信号源,您也可以将其用作简单的示波器来播放。
波形和频谱仍然可以显示在示波器上。液晶屏播放音乐或说话;物联网时代如何没有传感器?因此,不可避免的是将著名的MPU6050放置在板上。
除此之外,还放置了一个环境光传感器。板上有两个传感器,您可以玩更多的东西。
如果安装SD卡,则它可以为您提供音乐(制成音乐播放器),图片(制成数码相框),还可以移植小型操作系统供您练习书写和使用。文件系统;除了与Raspberry Pi兼容的40Pin Dual引脚外,除了行引脚之外,还有一个4Pin I2C单行引脚和一个6Pin单行引脚,支持4个模拟输入。
练习DIY示波器项目时,可以使用板上的麦克风电路。它可以连接到外部模拟信号输入,以构成多通道示波器或电压表。
我们选择USB-C为本板供电,调试和刻录程序,以获取更多详细的技术信息。您可以参考https://www.eetree.cn/project/detail/38。
此活动中的上载项目信息也在此页面上操作,您可以将其添加为书签,我们将随时更新新资料,视频,参考案例和其他信息。功能1-一个模拟时钟,可以设置时间并显示小时(精确到分钟),小时可以通过板上的蜂鸣器发出信号;旋转板上,LCD屏幕上的时钟会自动旋转,这要使用板上的姿态传感器进行感应。
功能2-自己移植或编写经典游戏,并使用板上的4个按钮进行操作,同时蜂鸣器可以发出声音,姿态传感器可以感测板的旋转方向,并自动调整屏幕以合适的视角观看。功能3-制作可以测量角度的水平仪,通过“汞柱”将其显示在屏幕上,并显示板的倾斜角度。
功能4:制作一个简单的示波器,可以收集板上的音频信号源并支持外部连接。在模拟信号的采集中,可以通过FFT变换获得采集信号的频谱。
所获取的波形和频谱可以显示在LCD屏幕上(您可以通过按键切换)。显示波形时,t。
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