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STM32与HC-SR04超声波传感器

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简介:
本项目介绍如何使用STM32微控制器连接和编程HC-SR04超声波测距模块,实现距离检测功能,并提供代码示例。 使用HC-SR04进行测距,并通过OLED显示距离。经过自主修改并亲测有效。

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客服
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  • STM32HC-SR04
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    本项目介绍如何使用STM32微控制器连接和编程HC-SR04超声波测距模块,实现距离检测功能,并提供代码示例。 使用HC-SR04进行测距,并通过OLED显示距离。经过自主修改并亲测有效。
  • STM32HC-SR04例程
    优质
    本简介提供了一个基于STM32微控制器和HC-SR04超声波传感器的应用实例。通过详细代码讲解如何实现距离测量功能,适用于初学者快速入门嵌入式开发。 STM32-HC-SR04超声波传感器例程包含详细的代码,可以直接使用。
  • HC-SR04STM32单片机
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    本项目聚焦于利用HC-SR04超声波传感器结合STM32微控制器实现精确距离测量。通过编写高效代码优化数据采集和处理,适用于多样化的物联网应用开发。 本段落介绍了在STM32平台上使用HC-SR04超声波传感器的实现方法,欢迎有兴趣的朋友下载相关资料。
  • STM32F103C8T6HC-SR04.rar
    优质
    本资源包含使用STM32F103C8T6微控制器与HC-SR04超声波测距模块进行通信和控制的教程及代码,适用于嵌入式开发学习。 STM32F103C8T6与HC-SR04超声波传感器的数据采集包括主要代码、参考程序及相关资料的介绍。这些内容涵盖了如何使用STM32微控制器配合HC-SR04超声波传感器进行距离测量,提供了一个完整的解决方案框架,便于开发者进一步开发和应用。
  • HC-SR04模块
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    简介:HC-SR04是一款易于使用的超声波距离测量模块,适用于各种需要非接触式测距的应用场景。它通过发送和接收超声波脉冲来计算物体的距离,具有高精度、远检测范围等特点。 HC-SR04超声波测距模块能够提供2cm至450cm的非接触式距离感测功能,其测量精度可达2mm;该模块集成了超声波发射器、接收器以及控制电路。 参数详情如下: - 工作电压:DC 5V - 静态电流消耗:<2mA - 输出电平:高为5V,低为0V - 感应角度:不超过15度 - 探测范围:2cm至450cm 该产品具有较高的精度可达0.2cm。其应用领域包括但不限于: - 机器人避障系统 - 物体距离测量 - 液位检测装置 - 公共安全监控 - 停车场管理系统
  • STM32 STM32L475HC-SR04的测距应用.rar
    优质
    本资源为STM32L475微控制器结合HC-SR04超声波传感器实现精确距离测量的应用项目,内容涵盖硬件连接、软件编程及测试验证。 哈信息20级基于STM32L475开发板以及HC-SR04超声波传感器进行超声波测距项目包含cubeMX工程文件及keil工程源码。
  • STM32HC-SR04模块
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器结合HC-SR04超声波传感器进行距离测量。通过编程实现精准测距,并探讨两者接口及通信方式,适用于机器人避障等领域。 使用STM32驱动HC-SR04超声波模块,并通过数码管显示数据。只需简单修改参数即可实现功能。
  • 使用STM32F103控制HC-SR04
    优质
    本项目介绍如何利用STM32F103微控制器与HC-SR04超声波测距模块进行硬件连接及软件编程,实现距离测量功能。 利用STM32F103开发板驱动HC-SR04超声波模块可以实现基本的测距功能,并将测量的距离通过串口输出。本人亲测有效,适用于需要此功能的朋友。
  • HC-SR04和HY-SRF05原理图
    优质
    本资料提供了HC-SR04及HY-SRF05两种型号超声波传感器的工作原理与电路图详解,适用于电子工程学习者进行测距实验与项目开发。 本段落包含HC-SR04和HY-SRF05模块超声波传感器的原理图及其内部元器件的中文资料。
  • STM32+HAL】HC-SR04模块
    优质
    本项目基于STM32微控制器和HAL库,实现与HC-SR04超声波传感器的接口设计,用于精确测量距离。 【STM32+HAL】超声波模块HC-SR04 本段落介绍如何使用STM32微控制器结合HAL库来实现与HC-SR04超声波传感器的通信,以测量距离。首先需要配置GPIO口用于触发和接收信号,并设置定时器或延时函数等待回波返回。然后根据发送脉冲到接收到回波的时间差计算出目标物的距离。 具体步骤如下: 1. 初始化相关引脚; 2. 发送触发信号给HC-SR04模块,通常为一个至少10us的高电平; 3. 等待传感器检测并返回超声波信号(即接收端口变为高电平); 4. 测量回波持续时间,并根据此计算出距离。 在实际应用中需要注意电源电压和工作频率等因素可能会影响测量精度。此外,还需要考虑环境因素如温度、湿度等对声音传播速度的影响。