stm32f103 文章 進(jìn)入stm32f103技術(shù)社區(qū)
GD32F103替換STM32F103需要注意的地方
- 查了下GD的手冊和一些論壇中使用過的大佬發(fā)布的帖子,GD32F103替換STM32F103需要注意的地方總結(jié)如下:一、相同點1) 、外圍引腳定義: 相同型號的管腳定義相同2) 、Cortex M3 內(nèi)核: STM32F103 內(nèi)核 R1P1 版本, STM32F205 內(nèi)核 R2P1, GD32 內(nèi)核 R2P1 版本,此內(nèi)核已經(jīng)修復(fù)了 R1P1 的一些 bug3)、 芯片內(nèi)部寄存器, 外部 IP 寄存器地址 : 邏輯地址相同,主要是根據(jù) STM32 的寄存器和物理地址,做得正向研發(fā).4) 、函數(shù)庫文件:
- 關(guān)鍵字: GD32F103 STM32F103 單片機
數(shù)字溫控器的高精度測溫設(shè)計
- 選用高精度測溫芯片(Si7051)對熱電偶做冷端補償;為做溫度?電壓的轉(zhuǎn)換,在熱電偶分度表中做高密度雙向線性插值;用三線Pt100做動肩構(gòu)成不平衡電阻橋來檢測熱電阻值;通過解析法求解Pt100的一元四次熱電阻方程得到溫度;使用高精度Σ-Δ且有易驅(qū)動功能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC);選用ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103。綜合這些技術(shù),能使溫控器測溫分辨率達(dá)到0.001℃。對以上相關(guān)內(nèi)容的誤差分析以及在STM32F103上的編程實現(xiàn)是本文論述的重點。文中所述不僅是對溫度測量,對其
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶雙向線性插值 冷端補償 三線Pt100電阻電橋 誤差分析 一元4次方熱電阻方程求解 STM32F103 LTC2486 SPI總線接口 算法與編程 202108
基于STM32F103的角磨機開關(guān)磁阻電機控制器的設(shè)計*
- 為某廠家設(shè)計了一款電動角磨機,選用開關(guān)磁阻電機(SRM)作為角磨機驅(qū)動電機,設(shè)計了SRM的結(jié)構(gòu)和參數(shù),采用意法半導(dǎo)體STM32F系列中低端MCU STM32F103設(shè)計了SRM控制器,設(shè)計了控制模塊、檢測模塊、電源模塊及功率驅(qū)動模塊,并根據(jù)SRM控制器的工作方式設(shè)計了軟件流程,實現(xiàn)了啟??刂?、電流斬波控制、角度位置控制、PID控制、故障報警等功能,并根據(jù)電壓平衡方程介紹了SRM控制策略的轉(zhuǎn)換。
- 關(guān)鍵字: STM32 開關(guān)磁阻電機 STM32F103 電流斬波控制 電壓平衡方程 202107
通過計算分度函數(shù)及反函數(shù)實現(xiàn)熱電偶高精度測溫
- 提高測控精度是對溫控器的一個永恒要求。為此,要不斷地在設(shè)計中引入新技術(shù)。本文論述通過用嵌套乘法計算熱電偶的分度函數(shù)(溫度到電壓)及反函數(shù)(電壓到溫度)多項來進(jìn)行溫度補償和測量。此法比之常規(guī)的查分度表或在表中做線性插值的方法,精度又有提高,可達(dá)0.01℃。ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103則能保證很好地完成這種計算(保持14位有效數(shù)字)。重點是講述此測溫方法在STM32F103上編程實現(xiàn),包括算法。
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶 函數(shù)及反函數(shù) 冷端補償 嵌套乘法 STM32F103 算法與編程 202102
高精度溫度芯片Si7051在熱電偶補償中的應(yīng)用
- 王昌世(南昌溫度測控實驗室,南昌?330002) 摘?要:熱電偶(TC)測溫是溫控儀必備的功能。TC測溫需進(jìn)行冷端溫度補償,補償?shù)木葲Q定著TC的測溫精度。本文要介紹的就是用Si7051所測量的TC冷端溫度,來對TC進(jìn)行溫度補償,使TC的測溫精度能達(dá)到或接近0.1度℃。重點是講述用STM32F103CBT6單片機從I 2 C總線讀取Si7051芯片中的溫度編碼值,即編程。涉及TC補償原理、Si7051與STM32單片機的I 2 C接口電路與和程序流程。 關(guān)鍵詞:高精度熱電偶補償;Si7051;ST
- 關(guān)鍵字: 202001 高精度熱電偶補償 Si7051 STM32F103 I 2 C總線 程序流程
國內(nèi)MCU廠商發(fā)展趨勢一覽
- 微控制器(MCU),也就是我們所說的單片機,是今天電子產(chǎn)品的心臟,被廣泛地應(yīng)用到消費和工業(yè)電子產(chǎn)品中。小到體溫計、無線充電器和智能手環(huán),大到數(shù)控機床、機器人和汽車,都有MCU的身影?! ‰S著物聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車的高速發(fā)展,未來MCU的市場需求將有爆炸性的增長,前景看好。在競爭激烈的全球市場中,國產(chǎn)MCU是最有機會突出重圍的一抹朝陽?! CU未來的機會在中國 首先,MCU應(yīng)用“定義權(quán)”在中國。不管從消費類的玩具、手機周邊、家居家電,到工業(yè)類的電機控制、汽車電子、無線通訊,甚至物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,在中國都
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基于STM32F103的433MHz頻段無線數(shù)傳模塊的設(shè)計
- 本文設(shè)計了一種可工作在433.00-434.79MHz,中心頻率為433.00MHz,輸出功率可調(diào)的無線數(shù)傳模塊。模塊采用STM32F103RB單片機和射頻芯片CC1101設(shè)計,利用
- 關(guān)鍵字: EDA軟件 無線數(shù)傳模塊 STM32F103
STM32f103的電阻觸摸屏的五點校正算法
- 由于電阻式觸摸屏就是一種傳感器,它利用壓力感應(yīng)進(jìn)行控制,將矩形區(qū)域中觸摸點(X,Y)的物理位置轉(zhuǎn)換為代表 X坐標(biāo)和 Y 坐標(biāo)的電壓。這里先引入兩個概念,物理坐標(biāo)和邏輯坐標(biāo)。物理坐標(biāo)指觸摸屏上點的實際位置,通常以液晶上點的個數(shù)來度量。邏輯坐標(biāo)指這點被觸摸時A/D 轉(zhuǎn)換后的坐標(biāo)值。如圖1,我們假定液晶最左下角為坐標(biāo)軸原點A ,在液晶上任取一點B (十字線交叉中心),B 在X 方向距離A 10 個點,在Y&n
- 關(guān)鍵字: STM32f103 電阻觸摸屏
基于CAN總線的一體化步進(jìn)電機驅(qū)動器的設(shè)計與實現(xiàn)
- 設(shè)計了一種基于CAN總線接口的一體化步進(jìn)電機驅(qū)動器,并描述了其詳細(xì)的軟硬件實現(xiàn)方法。采用高性能的STM32F103作為控制核心,接收CAN總線的控制命令,產(chǎn)生控制時序控制步進(jìn)電機的運行。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定等特點。
- 關(guān)鍵字: CAN 步進(jìn)電機驅(qū)動器 STM32F103 SLA7033M
基于Cortex M3處理器的開關(guān)磁阻電機控制器設(shè)計
- 針對常見的開關(guān)磁阻電機控制器性能與成本難以兼顧的現(xiàn)狀,以32位ARM Cortex M3內(nèi)核的高性能微處理器STM32F103為核心,設(shè)計實現(xiàn)了低壓開關(guān)磁阻控制器,包括處理模塊、功率變換器和檢測模塊。采用處理器內(nèi)部模塊完成數(shù)字和模擬信號的采集、計算和控制信號輸出,并通過三相不對稱半橋式功率變換器和電流、電壓、位置反饋信號實現(xiàn)了對三相12/8極結(jié)構(gòu)開關(guān)磁阻電機的控制。測試結(jié)果滿足設(shè)計目標(biāo)要求。
- 關(guān)鍵字: CortexM3 開關(guān)磁阻電機控制器 STM32F103
stm32f103介紹
STM32F103
STM32F1系列屬于中低端的32位ARM微控制器,該系列芯片是意法半導(dǎo)體(ST)公司出品,其內(nèi)核是Cortex-M3。
該系列芯片按片內(nèi)Flash的大小可分為三大類:小容量(16K和32K)、中容量(64K和128K)、大容量(256K、384K和512K)。
芯片集成定時器,CAN,ADC,SPI,I2C,USB,UART,等多種功能。
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