Advertisement

利用Raspberry Pi与Python GUI操控伺服电机-电路设计方法

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目介绍如何使用Raspberry Pi和Python图形用户界面(GUI)来控制伺服电机,并详细讲解了相关的电路设计和编程技巧。 本教程将介绍如何使用Raspberry Pi 3型号B和Python TK GUI精确控制伺服电机HS-322HD。所需硬件组件包括: - Raspberry Pi 3模型 B × 1 - Adafruit HS-322HD伺服电机 × 1 - 面包板(通用)× 1 - 跳线(通用)× 若干 伺服电机是一种小型装置,具有可定位的输出轴。通过向伺服发送编码信号,可以将该轴调整到特定的角度位置,并且只要存在编码信号输入,伺服就会保持当前角度不变。当改变编码信号时,轴的位置也会随之变化。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Raspberry PiPython GUI-
    优质
    本项目介绍如何使用Raspberry Pi和Python图形用户界面(GUI)来控制伺服电机,并详细讲解了相关的电路设计和编程技巧。 本教程将介绍如何使用Raspberry Pi 3型号B和Python TK GUI精确控制伺服电机HS-322HD。所需硬件组件包括: - Raspberry Pi 3模型 B × 1 - Adafruit HS-322HD伺服电机 × 1 - 面包板(通用)× 1 - 跳线(通用)× 若干 伺服电机是一种小型装置,具有可定位的输出轴。通过向伺服发送编码信号,可以将该轴调整到特定的角度位置,并且只要存在编码信号输入,伺服就会保持当前角度不变。当改变编码信号时,轴的位置也会随之变化。
  • 使Simulink在Raspberry Pi 3上制步进和的步骤制-MATLAB开发
    优质
    本项目详解了如何利用MATLAB中的Simulink工具,在Raspberry Pi 3平台上实现对步进电机及伺服电机的精确控制,包括软硬件配置、代码编写及调试过程。适合工程师和学生学习实践。 步进电机和伺服电机用于控制空调叶片和百叶窗的运动。该模型获取所需目标的位置,将位置转换为电机角度,并控制电机以实现相应的动作。由于Simulink没有提供内置的步进电机控制模块,因此需要自行构建相关的控制系统。然后,该模型会将计算得到的角度信息发送到另一个SimScape多体仿真中,以便更新仿真的模型状态。
  • 手摇轮
    优质
    本项目旨在探索通过手动旋转把手来驱动伺服电机的技术方案,适用于需要精确控制的应用场景。 通过手摇轮控制伺服电机,并利用高速计数功能调节程序的快慢。最小单位为一个脉冲对应一格子。
  • STM32F103Modbus协议A6
    优质
    本项目介绍如何使用STM32F103微控制器通过Modbus通信协议实现对A6系列伺服电机的精确控制。 在使用Modbus控制A6伺服的过程中发现,A6伺服的Modbus手册中存在一处错误,该问题已在案例中得到修正。
  • 简易STM32制器实现.rar_STM32_stm32_stm32_stm32驱动_驱动
    优质
    本资源提供了一种基于STM32微控制器的简单高效的电机伺服控制系统设计方案,详细介绍了硬件电路和软件编程方法,适用于学习与实践STM32伺服控制技术。 基于STM32的伺服驱动能够控制四个电机。
  • 的PLC
    优质
    本简介探讨了伺服电机在工业自动化中的应用及其与可编程逻辑控制器(PLC)相结合的控制策略。通过详细分析伺服电机的工作原理和PLC的功能特点,介绍了如何高效地实现伺服电机的精确控制,涵盖位置、速度和扭矩等关键参数调节方法。 关于PLC如何控制伺服电机的内容,请大家参考并提出宝贵意见。如果有任何不准确的地方,欢迎指正,并请重新撰写相关内容。谢谢!
  • 带有遥功能的制系统-
    优质
    本项目旨在设计一种具备远程操控能力的伺服电机控制系统,通过优化电路设计方案,实现对电机运行状态的精准控制和高效管理。 通过这个简单的Arduino项目,您可以使用遥控器控制伺服电机。所需的硬件组件包括:Arduino UNO或Genuino UNO一块、SG90微伺服电机一个、通用红外接收器一个以及JustBoom IR遥控器一个;此外还需要一些跳线(通用)。软件方面,则需要安装并使用Arduino IDE。 该项目将帮助您学习如何通过电视遥控器和IR接收器控制连接到Arduino Uno板上的伺服电机。为了完成此项目,除了上述组件外,您还需准备一块纸板用于固定装置。
  • dianji.rar_pid 直流__转速制_dc_pid
    优质
    本资源提供关于直流伺服电机及其PID控制技术的相关资料,内容涵盖电机伺服原理、转速调节算法等,适用于深入学习和研究电机控制系统。 利用MATLAB中的Simulink对直流伺服电机的转速进行PID控制系统的仿真。
  • 基于Raspberry Pi Pico的运动识别
    优质
    本项目基于Raspberry Pi Pico微控制器设计了一套低成本高效的运动识别电路,适用于手势识别、步态分析等多种应用场景。 在本教程中,我们将使用机器学习来构建一个运行于微型微控制器RP2040上的手势识别系统。所需硬件包括:Raspberry Pi Pico 1个、三轴加速度计MMA7361 1个和按钮开关(直径约12mm)1个。 本教程分为两部分。第一部分将介绍探索Raspberry Pi Pico及其主要组件,以及如何使用Micropython及C / C ++ SDK对其进行编程。接下来的部分中,我们将通过Edge Impulse Studio利用Pico来捕获用于TinyML模型训练的手势数据。一旦开发和测试完成,该模型将在同一设备上进行部署并实现真实推断。 以下是项目的简要展示:
  • Raspberry Pi B+ V1.2 原理图
    优质
    本资料提供Raspberry Pi B+ V1.2版本的完整电路原理图,涵盖板载所有关键组件及连接关系,适用于硬件开发者和爱好者深入理解其内部架构。 树莓派B+版的原理图详细描述了DSI、CSI、A/V、USB和HDMI各个接口的IO定义,各级电源配置以及40针GPIO的定义。