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MAX-PlusII

  • 反激式開關(guān)電源變壓器設(shè)計(jì)的詳細(xì)步驟

    反激式開關(guān)電源變壓器設(shè)計(jì)的詳細(xì)步驟85W反激變壓器設(shè)計(jì)的詳細(xì)步驟   1. 確定電源規(guī)格. 1).輸入電壓范圍Vin=90—265Vac;                      2).輸出電壓/負(fù)載電流:Vout1=42V/2A, Pout=84W                    3).轉(zhuǎn)換的效率=0.80  Pin=84/0.8=105W   2. 工作頻率,匝比, 最低輸入電壓和最大占空比確定. Vmos*0.8>Vinmax+n(Vo+Vf)600*0.8>373+n(42+1)得n<2.5Vd*0.8>Vinmax/n+Vo400*0.8>373/n+42得n>1.34  所以n取1.6最低輸入電壓Vinmin=√[(Vacmin√2)* (Vacmin√2)-2Pin(T/2-tc)/Cin=(90√2*90√2-2*105*(20/2-3)/0.00015=80V取:工作頻率fosc=60KHz, 最大占空比Dmax=n(Vo+Vf)/[n(Vo+Vf)+Vinmin]= 1.6(42+1)/[1.6(42+1)+80]=0.45   Ton(max)=1/f*Dmax=0.45/60000=7.5us 3. 變壓器初級(jí)峰值電流的計(jì)算.   Iin-avg=1/3Pin/Vinmin=1/3*105/80=0.4AΔIp1=2Iin-avg/D=2*0.4/0.45=1.78AIpk1=Pout/?/Vinmin*D+ΔIp1=84/0.8/80/0.45=2.79A        4. 變壓器初級(jí)電感量的計(jì)算.     由式子Vdc=Lp*dip/dt,得: Lp= Vinmin*Ton(max)/ΔIp1 =80*0.0000075/1.78 =337uH 取Lp=337 uH   5.變壓器鐵芯的選擇.      根據(jù)式子Aw*Ae=Pt*1000000/[2*ko*kc*fosc*Bm*j*?],其中: Pt(標(biāo)稱輸出功率)= Pout=84W  Ko(窗口的銅填充系數(shù))=0.4 Kc(磁芯填充系數(shù))=1(對(duì)于鐵氧體),   變壓器磁通密度Bm=1500Gs j(電流密度):   j=4A/mm2;Aw*Ae=84*1000000/[2*0.4*1*60*103*1500Gs*4*0.80]=0.7cm4     考慮到繞線空間,選擇窗口面積大的磁芯,查表: ER40/45鐵氧體磁芯的有效截面積Ae=1.51cm2   ER40/45的功率容量乘積為 Ap = 3.7cm4 >0.7cm4 故選擇ER40/45鐵氧體磁芯. 6.變壓器初級(jí)匝數(shù)   1).由Np=Vinmin*Ton/[Ae*Bm],得: Np=80*7.5*10n-6/[1.52*10n-4*0.15]   =26.31  取 Np =27T 7. 變壓器次級(jí)匝數(shù)的計(jì)算.   Ns1(42v)=Np/n=27/1.6=16.875      取Ns1 = 17T   Ns2(15v)=(15+1)* Ns1/(42+1)=6.3T  取Ns2 = 7T    

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 變壓器

    上傳時(shí)間: 2022-04-15

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  • STM32 F0系列 MCU 集成庫(kù) 原理圖庫(kù) PCB封裝庫(kù)文件

    STM32 F0系列 MCU 集成庫(kù) 原理圖庫(kù) PCB封裝庫(kù)文件CSV text has been written to file : STM32 F0.csvLibrary Component Count : 17Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------STM32F050C4T6A      ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F050C6T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F050C6T6A      ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F050K4U6A      ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 27 High Current I/Os, -40 to +85癈, 32-Pin UFQFPN, TraySTM32F050K6U6A      ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 27 High Current I/Os, -40 to +85癈, 32-Pin UFQFPN, TraySTM32F051C4T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F051C6T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F051C8T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 64kB Flash, 8 kB Internal RAM, 39 High Current I/Os, -40 to +85癈, 48-Pin LQFP, TraySTM32F051K4U6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 27 High Current I/Os, -40 to +85癈, 32-Pin UFQFPN, TraySTM32F051K6U6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 27 High Current I/Os, -40 to +85癈, 32-Pin UFQFPN, TraySTM32F051K8U6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 64kB Flash, 8 kB Internal RAM, 27 High Current I/Os, -40 to +85癈, 32-Pin UFQFPN, TraySTM32F051R4T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +85癈, 64-Pin LQFP, TraySTM32F051R4T6TR     ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 16kB Flash, 4 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +85癈, 64-Pin LQFP, Tape and ReelSTM32F051R6T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 32kB Flash, 4 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +85癈, 64-Pin LQFP, TraySTM32F051R8T6       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 64kB Flash, 8 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +85癈, 64-Pin LQFP, TraySTM32F051R8T7       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 64kB Flash, 8 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +105癈, 64-Pin LQFP, TraySTM32F051R8TR       ARM Cortex-M0 32-bit RISC core (48 MHz max), 64kB Flash, 8 kB Internal RAM, 55 High Current I/Os, -40 to +105癈, 64-Pin LQFP, Tape and Reel

    標(biāo)簽: stm32f0 mcu

    上傳時(shí)間: 2022-04-30

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  • 基于CPLD與MCU的激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理電路研制

    作為一種全新的探測(cè)技術(shù),激光雷達(dá)已廣泛應(yīng)用于大氣、陸地、海洋探測(cè)、空中交會(huì)對(duì)接、偵察成像、化學(xué)試劑探測(cè)等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)雷達(dá)技術(shù)相比,激光雷達(dá)是一種通過(guò)發(fā)射特定波長(zhǎng)的激光,處理并分析回波信號(hào),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)探測(cè)的技術(shù),具有高測(cè)量精度、精細(xì)的時(shí)間和空間分辨率,以及極大的探測(cè)距離等優(yōu)點(diǎn),目前已成為一種重要的探測(cè)手段。激光雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)需采用硬件電路實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制以及回波信號(hào)的處理、分析,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)距離、速度、姿態(tài)等參數(shù)的測(cè)量,因此研制高速、高精度、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高、保密性強(qiáng)的處理電路,對(duì)提升激光雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)的整體性能有著十分重要的意義。  激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理電路有多種實(shí)現(xiàn)方案,傳統(tǒng)的MCU實(shí)現(xiàn)方案較為普遍,但受線程的帶寬限制,且難以提高系統(tǒng)的精度與復(fù)雜性;采用 FPGA、ARM或DSP實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理架構(gòu),一定程度上提高了系統(tǒng)的帶寬與復(fù)雜度,但成本較高,功耗較大,且開發(fā)周期較長(zhǎng)。針對(duì)目前激光目標(biāo)探測(cè)系統(tǒng)中,對(duì)系統(tǒng)控制復(fù)雜度,信號(hào)處理實(shí)時(shí)性,整體性能與功耗等要求,論文提出了一種基于 CPLD與MCU架構(gòu)的電路改進(jìn)方案。該方案采用高速并行的現(xiàn)場(chǎng)可編程PLD器件,完成相關(guān)電路的控制與回波信號(hào)的實(shí)時(shí)處理、分析;同時(shí)選用線程處理優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)的MCU,實(shí)現(xiàn)相關(guān)信號(hào)的控制與高速串口的收發(fā),完成PC軟件終端的通信。  本文結(jié)合所提出的基于 CPLD與 MCU架構(gòu)的硬件電路設(shè)計(jì)方案,選用了Altera的MAX II CPLD器件EPM240T100C5N,以及宏晶科技公司的增強(qiáng)型單片機(jī)STC12LE5A60S2,實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理等功能。文中詳細(xì)介紹了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)備資源與硬件電路的模塊化設(shè)計(jì),完成了相關(guān)外設(shè)的驅(qū)動(dòng)控制,并采用 CPLD與 MCU完成了回波信號(hào)的采集、處理與分析,最終通過(guò)與所設(shè)計(jì)PC軟件終端的通信,實(shí)現(xiàn)與硬件電路板的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳。  目前板卡在100MHz主頻下工作,可完成10kHz激光器的觸發(fā),并行實(shí)現(xiàn)回波信號(hào)的實(shí)時(shí)處理與分析,以及921600波特率下的高速串口通信。結(jié)合激光雷達(dá)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),多次進(jìn)行硬件電路的測(cè)試與實(shí)驗(yàn),表明本文設(shè)計(jì)的激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理硬件電路功能正常,性能穩(wěn)定,且功耗低,保密性強(qiáng),符合設(shè)計(jì)的需求,實(shí)驗(yàn)證明本文所提出方案的具有一定的可...

    標(biāo)簽: cpld mcu 激光雷達(dá)

    上傳時(shí)間: 2022-05-28

    上傳用戶:xsr1983

  • 正點(diǎn)原子高速無(wú)線調(diào)試器用戶資料

    1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介1.1 產(chǎn)品特點(diǎn)下載速度快,超越 JLINK V8,接近 JLINK V9采用 2.4G 無(wú)線通信,自動(dòng)跳頻支持 1.8V~5V 設(shè)備,自動(dòng)檢測(cè)支持 1.8V/3.3V/5V 電源輸出,上位機(jī)設(shè)置支持目標(biāo)板取電/給目標(biāo)板供電支持 MDK/IAR 編譯器,無(wú)需驅(qū)動(dòng),不丟固件支持 Cortex M0/M1/M3/M4/M7 等內(nèi)核 ARM 芯片支持仿真調(diào)試,支持代碼下載、支持虛擬串口提供 20P 標(biāo)準(zhǔn) JTAG 接口、提供 4P 簡(jiǎn)化 SWD 接口支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 等操作系統(tǒng)尺寸小巧,攜帶方便1.2 基本參數(shù)產(chǎn)品名稱 ATK-HSWLDBG 高速無(wú)線調(diào)試器產(chǎn)品型號(hào) ATK-HSWLDBG支持芯片 ARM Cortex M0/M1/M3/M4/M7 全系列通信方式 USB(免驅(qū))仿真接口 JTAG、SWD支持編譯器 MDK、IAR串口速度 10Mbps(max)燒錄速度 10M通信距離 ≥10MTX 端工作電壓 5V(USB 供電)TX 端工作電流 151mARX 端工作電壓 3.3V/5V(USB 或者 JTAG 或者 SWD 供電)RX 端工作電流 132mA@5V工作溫度 -40℃~+85℃尺寸 66.5mm*40mm*17mm1.3 產(chǎn)品實(shí)物圖圖 發(fā)送端圖 接收端圖 接收端接口輸出電壓示意圖,所有標(biāo)注 GND 的引腳均為地線1.4 接線示意圖高速無(wú)線調(diào)試器發(fā)送端,接線圖:高速無(wú)線調(diào)試器接收端,JTAG/SWD 接口供電,接線示意圖:高速無(wú)線調(diào)試器接收端,USB 接口供電,接線示意圖:1.5 高速無(wú)線調(diào)試器工作原理示意圖電腦端 高速無(wú)線調(diào)試器發(fā)送端 USB 接口目標(biāo) MCU 高速無(wú)線調(diào)試器接收端 JTAG/SWD 接口目標(biāo) MCU 高速無(wú)線調(diào)試器接收端5V 電源JTAG/SW 接口 USB 接口高速無(wú)線調(diào)試器JTAG/SW 接口 目標(biāo) MCU 高速無(wú)線調(diào)試器接收端USB 接口 電腦端 高速無(wú)線調(diào)試器發(fā)送端無(wú)線模塊無(wú)線模塊2、MDK 配置教程注意:低版本 MDK 對(duì)高速無(wú)線調(diào)試器的支持不完善,推薦 MDK5.23及以上版本。MDK5.23~MDK5.26 對(duì)高速 DAP 的支持都有 bug,必須打補(bǔ)丁。參考“mdk 補(bǔ)丁”文件夾下的相關(guān)文檔解決。SWD 如果接3 線,請(qǐng)查看第 10 章,常見問(wèn)題 1。要提高速度,參考 4.2 節(jié)配置無(wú)線參數(shù)為大包模式。如果無(wú)線通信不穩(wěn)定,參考常見問(wèn)題 4。

    標(biāo)簽: 高速無(wú)線調(diào)試器

    上傳時(shí)間: 2022-06-04

    上傳用戶:d1997wayne

  • [野火]i.MX Linux 開發(fā)實(shí)戰(zhàn)指南

    有關(guān)于學(xué)習(xí)I.MAX開發(fā)板嵌入式linux系統(tǒng)開發(fā)的,這本書很有幫助,對(duì)于嵌入式的學(xué)習(xí)教程比較全面。

    標(biāo)簽: linux

    上傳時(shí)間: 2022-06-04

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  • 音響功放測(cè)試方法

    說(shuō)明:1,測(cè)試交流電源(Test AC Power Supply):A.中國(guó)(China):AC 220V+/-2%50Hz+/-2%B.美國(guó)(United States of America):AC 120V+/-2%60Hz+/-2%。C.英國(guó)(Britain):AC 240V+/-2%50Hz+/-2%D.歐洲(Europe):AC 230V+/-2%50Hz+/-2%E.日本(Japan):AC 100V+/-2%60Hz+/-2%F.墨西哥(Mexico):AC 127V+/-2%60Hz+/-2%2,測(cè)試溫度條件(Test Temperature Conditions):25℃+/-2℃。3,測(cè)試以右聲道為準(zhǔn)(Standard Test Use Right Channell)4,信號(hào)由AUX插座輸入(Signal From AUX Jack Input)。5,測(cè)試以音量最大,音調(diào)和平衡在中央位置(電子音調(diào)在正常狀態(tài))。(Test Volume Setup Max,Equalizer And Balance Setup Center)。6,標(biāo)準(zhǔn)輸出(Standard Output):A.輸入1 KHz頻率信號(hào)(Input 1 KHz Frequency Signal)B.左右聲道輸入信號(hào)測(cè)試右聲道(L&R Input Signal Test Use R Channel)C.額定輸出功率満(Rating Output Power Full)10 W,標(biāo)準(zhǔn)輸出定為1w.(Rating Output Power Full 10 w,Standard Output Setup 1 W)D.額定輸出功率1W到10w,標(biāo)準(zhǔn)輸出定為500 mW(Rating Output Power 1 W To 10 W,Standard Output Setup 500 mW)E.額定輸出功率小于1w,標(biāo)準(zhǔn)輸出定為50 mW(Rating Output Power Not Full 1 W,Standard Output Setup 50 mW)F.標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓以V-VPR為準(zhǔn)(Standard Output Voltage Use V-V/PR)。G.V-V/PR中P為額定輸出功率,R為喇叭標(biāo)稱阻抗。

    標(biāo)簽: 音響功放

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 基于DAQmx驅(qū)動(dòng)與LABVIEW的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘要 DAQmx驅(qū)動(dòng)作為N公司的第三代數(shù)據(jù)飛集硬俘驅(qū)動(dòng)程序,減少了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集硬件驅(qū)動(dòng)程序帶來(lái)的編程復(fù)雜性,可被多種編程語(yǔ)言調(diào)用,程序接口功能強(qiáng)大,應(yīng)用起來(lái)十分方便。研究并使用DAQmx驅(qū)動(dòng)程序開發(fā)基于PX1總線的數(shù)采系統(tǒng)逐漸成為趨勢(shì)。針對(duì)PXI總線數(shù)采系統(tǒng)開發(fā)中必須解決的采集同步、觸發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,重點(diǎn)講迷在LABVIEW中利用DAQmx驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)多塊數(shù)采卡同步采集、多功能數(shù)采卡的橫擬與數(shù)字信導(dǎo)同步采集的程序設(shè)計(jì)技術(shù)以及數(shù)字與模擬信號(hào)觸發(fā)程序設(shè)計(jì)技術(shù)等。利用這些技術(shù)可解決大部分基于PX1總線的數(shù)據(jù)采集儀器設(shè)計(jì)問(wèn)題。并結(jié)合工程實(shí)際,演示了利用DAQmx工具開發(fā)的32通道多功能PXI總線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。DAQmx硬件驅(qū)動(dòng)程序是N公司研制的第三代硬件驅(qū)動(dòng)程序,在LABVIEW環(huán)境下使用可簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)。且可被C++、VC++、以及LabWindows/CVI等程序調(diào)用,為應(yīng)用其他開發(fā)語(yǔ)言的工程師提供了方便。DAQmx驅(qū)動(dòng)程序在數(shù)據(jù)采集程序設(shè)計(jì)時(shí)具有如下特點(diǎn):對(duì)多功能的數(shù)據(jù)采集卡都使用統(tǒng)一的編程界面,可編寫模擬輸入、模擬輸出、數(shù)字10以及定時(shí)器/計(jì)數(shù)器程序,驅(qū)動(dòng)程序完全支持多線程程序。利用Measurement&Automation(MAX)配置工具,可簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)采集卡的配置。在異常條件下運(yùn)行可靠,傳統(tǒng)的DAQ驅(qū)動(dòng)難以處理異常情況,而DAQmx定義并加強(qiáng)了異常條件處理方法,這比傳統(tǒng)DAQ驅(qū)動(dòng)更可靠,一個(gè)最重要的特征是簡(jiǎn)化了采集同步的難題。傳統(tǒng)DAQ中的設(shè)備同步實(shí)現(xiàn)起來(lái)相當(dāng)復(fù)雜,必須通過(guò)軟件編程路由RTSI總線或PFI信號(hào)線來(lái)完成,而DAQmx應(yīng)用時(shí)不必為信號(hào)指定路由,只需確定同步信號(hào),所有路由工作由DAQmx自動(dòng)完成。本文結(jié)合工程開發(fā)實(shí)際介紹在LABVIEW環(huán)境下應(yīng)用DAQmx驅(qū)動(dòng)程序開發(fā)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的技術(shù),主要講述利用DAQmx解決多塊卡同步的問(wèn)題,以及多功能數(shù)據(jù)采集卡的數(shù)字與模擬采集同步以及信號(hào)觸發(fā)等問(wèn)題。

    標(biāo)簽: daqmx驅(qū)動(dòng) labview 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • Matlab R2019a 64位最新版軟件下載

    MATLAB是一款商業(yè)數(shù)學(xué)軟件,用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計(jì)算的高級(jí)技術(shù)計(jì)算語(yǔ)言和交互式環(huán)境,主要包括MATLAB和Simulink兩大部分。可以進(jìn)行矩陣運(yùn)算、繪制函數(shù)和數(shù)據(jù)、實(shí)現(xiàn)算法、創(chuàng)建用戶界面、連接其他編程語(yǔ)言的程序等,主要應(yīng)用于工程計(jì)算、控制設(shè)計(jì)、信號(hào)處理與通訊、圖像處理、信號(hào)檢測(cè)、金融建模設(shè)計(jì)與分析等領(lǐng)域。Matlab R2019a新增功能:1.與MATLAB R2018b 相比,主要改進(jìn)在實(shí)時(shí)編輯器2.可以導(dǎo)出為word3.sortrows對(duì)于大型矩陣速度更快4.min和max函數(shù)添加了‘linear’選項(xiàng);支持python 3.75.C++ API支持第三方庫(kù)6.MATLAB集成的Git可以與外部客戶端同步7.可以通過(guò)新建Project,更方便的管理代碼

    標(biāo)簽: matlab

    上傳時(shí)間: 2022-07-10

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  • Arduino最全的中文教程.

    概述什么是Arduino?Arduino是一塊基與開放原始代碼的Simple i/o平臺(tái),業(yè)且具有使用類似java,C語(yǔ)言的開發(fā)環(huán)境。讓您可以快速使用Arduino語(yǔ)言與Flash或Processing...等軟件,作出互動(dòng)作品。Arduino可以使用開發(fā)完成的電子元件例如Switch或Sensors或其他控制器、LED、步進(jìn)地機(jī)或其他輸出裝置。Arduino也可以獨(dú)立運(yùn)作成為一個(gè)可以跟軟件溝通的平臺(tái),例如說(shuō):flash processing Max/MSPVVVV或其他互動(dòng)軟件…Arduino開發(fā)IDE界面基于開放原始碼原則,可以讓您免費(fèi)下載使用開發(fā)出更多令人驚奇的互動(dòng)作品。什么是Roboduino?DFRduino與Arduino完全兼容,只是在原來(lái)的基礎(chǔ)上作了些改進(jìn)。Arduino的10使用的孔座,做互動(dòng)作品需要面包板和針線搭配才能進(jìn)行,而DFRduino的10使用針座,使用我們的杜邦線就可以直接把各種傳器連接到DFRduino上。

    標(biāo)簽: arduino

    上傳時(shí)間: 2022-07-16

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  • VIP專區(qū)-單片機(jī)源代碼精選合集系列(17)

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    標(biāo)簽: Matlab 7.0 基礎(chǔ)教程 清華大學(xué)

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