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该设计涉及基于stm32微控制器的电子秤的开发。

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简介:
该系统主要采用了半桥式称重传感器,并结合数字(A/D)转换器芯片HX711,以实现精确的测量功能。通过运用C语言进行程序编写,并与STM32开发板以及串口调试程序协同工作,最终构建了一个相对简单的电子秤系统,能够满足较小的量程需求。

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客服
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  • STM32
    优质
    本项目旨在设计一款基于STM32微控制器的高精度电子秤,采用先进的传感器技术和图形化界面,实现重量数据的实时采集与显示。 本项目采用半桥式称重传感器及数字(A/D)转换器芯片HX711为主要元件,并通过C语言编写程序配合STM32开发板以及串口调试软件,构建了一个简易的小量程电子秤系统。
  • STM32
    优质
    本项目旨在设计一款基于STM32微控制器的高精度电子秤。通过集成传感器和精确算法实现重量测量,并具备数据处理与显示功能。 基于HX711的精密电子秤设计包含程序、原理图以及物料表等内容,并附有详细报告。
  • STM32
    优质
    本项目设计了一款基于STM32微控制器的高精度电子秤,集成了称重传感器和数字显示模块,具备数据处理、存储及传输功能,适用于多种应用场景。 基于STM32单片机的电子秤配备12864显示屏来显示重量,并且可以通过调整参数使称量更加精确。
  • STM32F103
    优质
    本项目设计了一款基于STM32F103微控制器的高精度电子秤,集成了称重传感器与LCD显示模块,适用于实验室和日常生活中的精确测量需求。 基于STM32F103的电子秤可以实现两种模式之间的切换。第一种模式将称量重量转换为千克(KG)单位,并支持实时重量显示、单价设置以及总金额计算等功能,其中单价可以通过一个3*4矩阵键盘进行两位小数精度的设置,并且具备去毛重的功能。 第二种模式则以克(g)作为重量单位,允许用户设定称重阈值上限和下限。如果检测到物体的重量低于阈值下限或超过阈值上限时,内置蜂鸣器将发出警报提示。同时该模式也支持去毛重操作。 无论在两种模式中的哪一种,进入后都可以执行校准清零的操作以确保称量结果具有较高的准确性。
  • STM32F407
    优质
    本项目采用STM32F407微控制器设计了一款高精度电子秤,集成了重量测量、数据显示和数据传输等功能,适用于多种称重应用场景。 本系统基于STM32F407VET6开发板设计,使用HX711压力传感器对不超过5KG的物体进行称重,并将重量显示在OLED液晶显示屏上。同时可以通过串口助手打印出体重信息。随着物体重量的变化,OLED屏幕上显示的数值会实时更新。系统还配备了语音合成模块(需通过USB充电线或USB转TTL供电),能够根据不同的重量自动播报相应的体重视讯信息。本项目包括开发文档、视频讲解和源代码等资料,并提供了硬件连接图以供参考。
  • STM32软件程序.rar
    优质
    本资源提供了一套基于STM32微控制器开发的电子秤软件程序,适用于嵌入式系统开发人员学习与参考。包含详细代码及文档说明。 这段文字描述了一个基于STM32单片机的电子秤程序源码。该代码使用HX711模块/称重传感器 24位精度AD模块以及压力传感器进行设计,显示部分采用数码管展示数据。所选用的压力传感器具有较高的测量精度和稳定性。
  • STM32
    优质
    本项目基于STM32微控制器,设计了一款功能丰富的电子琴。通过集成音频信号处理与人机交互界面,实现了高质量音效播放及便捷操作体验,适用于音乐爱好者和教育场景。 基于STM32的电子琴设计采用压力传感器技术,能够根据不同力度发出声音,并能演奏八个音符。
  • STM32
    优质
    本项目基于STM32微控制器开发了一款功能全面的电子钟,集成了时间显示、闹钟提醒以及日历功能,并具备良好的人机交互界面。 实现了电子钟功能,使用TFT液晶屏实时显示时间。
  • STM32时钟
    优质
    本项目基于STM32微控制器设计了一款功能丰富的电子时钟,具备时间显示、闹钟提醒和日期记录等功能。 这款产品具备时钟功能、闹钟功能、温湿度显示以及整点报时等功能,非常值得拥有。
  • STM32.docx
    优质
    本文档详细介绍了基于STM32微控制器开发的一款电子琴的设计方案,包括硬件架构、软件实现及系统调试过程。 本设计报告的主要目的是为了设计一个基于STM32的电子琴,并通过使用单片机来实现其功能。该设计包括硬件结构设计、软件系统设计以及系统测试三部分。 首先,硬件结构设计主要包括核心控制器硬件电路、蜂鸣器驱动电路、数码管电路和按键电路等。核心控制芯片选用的是STM32f103C8T6单片机,它具有72MHz的工作频率及48个引脚,能够满足本项目的需求。在蜂鸣器驱动方面采用了NPN三极管来实现电流放大;数码管则使用了四位的驱动电路,并且按键检测通过上拉电阻完成。 其次,在软件系统设计中,则涉及到了时钟配置、I/O口设置、定时器配置以及主函数的设计等内容。其中,主程序主要负责显示参数和PWM输出频率的变化,以此来实现电子琴的功能需求。 最后是系统的测试阶段,它包括硬件的测试与软件的检验两方面内容:前者主要是针对核心控制器、蜂鸣器驱动电路、数码管及按键等部分进行物理层面的检测;后者则着重于对时钟配置、I/O口设置以及定时器和主函数程序代码的功能性验证。 综上所述,本设计报告的主要贡献在于成功地开发了一款基于STM32单片机架构下的电子琴产品,并通过系统的测试证明了设计方案的有效性和正确性。在硬件选型方面选择了性能优越的STM32f103C8T6芯片;软件编程部分则使用了标准的C语言来完成,实现了预期的各项功能需求。