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MSP430F149控制电机的PWM.rar

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简介:
这段资料提供了一个关于如何使用MSP430F149微控制器通过脉冲宽度调制(PWM)技术来控制电机操作的具体实现方法和相关代码,适用于嵌入式系统开发人员。 使用MSP430F149 TI杯芯片板控制L298N电机的PWM数值。可以利用参数及函数直接调用或自行更改设置。这是参加TI杯比赛必备的重要资料。

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  • MSP430F149PWM.rar
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    这段资料提供了一个关于如何使用MSP430F149微控制器通过脉冲宽度调制(PWM)技术来控制电机操作的具体实现方法和相关代码,适用于嵌入式系统开发人员。 使用MSP430F149 TI杯芯片板控制L298N电机的PWM数值。可以利用参数及函数直接调用或自行更改设置。这是参加TI杯比赛必备的重要资料。
  • ,VF与矢量,SV PWM.rar
    优质
    本资源深入探讨了电机控制技术中的VF和矢量控制策略,并详细介绍了SV PWM的应用及其优势。适合电气工程专业学习参考。 内含五种电机控制的Simulink仿真模型,包括VF电机控制、矢量控制等。
  • MSP430F149
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    本项目介绍如何使用TI公司的MSP430F149单片机控制标准RC伺服舵机。通过编程实现对舵机角度位置的精准控制,适用于机器人、无人机等应用领域。 使用MSP430F149单片机控制舵机的代码示例包含部分注释,适合初学者理解学习。这段代码简单明了,有助于新手掌握舵机的基本操作方法。
  • 基于MSP430F149单片步进通用器设计
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    本项目设计了一种基于MSP430F149单片机的步进电机通用控制器。该控制器具有高精度、低功耗的特点,能够广泛应用于各种需要精确控制的场合。通过灵活的参数配置,用户可以轻松实现对步进电机的各项操控需求。 本段落介绍了基于MSP430F149单片机的步进电机通用控制器的设计与实现。该控制器能够同时控制多台步进电机以曲线方式运行,并具备加减速、定位及换向等功能。文中重点讨论了步进电机升降速曲线的设计方案及其具体实现方法。
  • 基于MSP430F149单片蜂鸣器程序
    优质
    本项目采用TI公司的MSP430F149单片机设计实现了一套高效的蜂鸣器控制程序,能够精准控制蜂鸣器发声模式。 基于MSP430F149的蜂鸣器程序具有良好的可移植性。
  • 基于Msp430f14910档位直流及1602液晶显示
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    本项目基于Msp430F149单片机设计,实现对直流电机的十档速度调节,并通过1602液晶显示器实时展示电机运行状态。 基于Msp430f149的直流电机具有10档位可调及方向取反功能,通过独立中断按键和定时器实现当前档位在1602液晶屏上的显示。具体操作为:第一个独立按键控制电机方向反转;第二个独立按键用于增加档位;第三个独立按键则减少档位;第四个独立按键直接跳转至最高或最低档位。硬件平台包括Msp430f149单片机、电机驱动298N模块和直流电机,以及为电机驱动供电的直流稳压电源。
  • SVPWM.rar_SVPWM PSCAD_SVPWM_svpwm_SVPWM_MATLAB
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    本资源包提供SVPWM(空间矢量脉宽调制)技术在PSCAD与MATLAB中的应用,包括电机控制实例。适用于深入研究和开发基于SVPWM的电机控制系统。 基于空间矢量电压算法的SVPWM控制模型对电机控制建模具有很好的帮助作用。
  • MSP430F149中编写蜂鸣器程序
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    本简介介绍如何使用MSP430F149单片机编写控制蜂鸣器发声的程序,包括硬件连接和软件编程两部分。通过实例代码展示初始化GPIO端口及生成不同频率声音的方法。 这段文字描述的是一个使用MSP430实现控制蜂鸣器功能的程序。
  • GD32F303_24通道PWM.rar
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    本资源包包含GD32F303微控制器的24通道PWM配置代码和应用示例,适用于电机控制、LED调光等多种应用场景。 使用GD32F303芯片输出24路PWM波以控制灯光,并包含Keil工程和IAR项目文件。打开这些文件时,请注意确认使用的Keil版本。该方案已在实际项目中应用过。
  • 关于MSP430F149单片源监系统应用研究
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    本研究探讨了MSP430F149单片机在电源监控系统中的应用,通过其低功耗特性及强大的处理能力,优化电力监测和管理。 本段落探讨了应用于“DC-AC、DC-DC、AC-DC、AC-AC”电源设备上的监控系统,并分析了这四类变换器的具体需求,设计了一套能够对这些设备进行数据采集与实时监控的系统。一旦出现故障,该系统能及时发出警报,帮助操作人员迅速准确地处理问题。因此,这套系统的实施对于提高电源运行和维护效率具有重要意义。 在硬件设计阶段,在满足基本监控要求的同时还充分考虑了系统的可靠性、准确性、实时性和成本等因素。文中详细介绍了主控芯片的选择方法,并具体说明了供电电压转换电路、按键显示装置、存储器及通信模块的设计,以及控制与保护电路的实现方式。此外,文章还深入分析并设计了数据采集模块及其相关参数配置,特别针对蓄电池循环检测需求开发了一套电池巡检模块。