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SUI-101A电流互感器使用手册,以及针对STM32/C51的测量值读取程序。

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简介:
该电流互感器SUI-101A的详细说明书,以及用于从STM32或C51微控制器读取测量数据的程序,均已提供。

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客服
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  • SUI-101A使STM32/C51数据
    优质
    本手册详细介绍了SUI-101A型电流互感器的操作指南与技术参数,并提供了基于STM32和C51单片机的数据采集与处理程序,适用于电气工程及相关领域的技术人员。 电流互感器SUI-101A说明书及STM32/C51测量值读取程序的相关内容进行了整理与编写。
  • SUI-101A使数据.zip
    优质
    本资料包包含SUI-101A设备的操作指南和软件安装文件,用于帮助用户了解如何正确操作设备以及如何利用配套程序高效地读取和分析测量数据。 SUI-101A说明书及测量值读取程序包含接线说明书、使用说明书以及适用于C51和STM32的读取程序。
  • STM32使FDC2214
    优质
    本项目介绍如何利用STM32微控制器与FDC2214生物传感器芯片进行通信,实现高精度电容测量。通过详细步骤讲解配置及代码编写过程。 使用fdc2214读取电容值并通过STM32的I/O通道进行显示,同时利用I2C通信将电容值直接在OLED屏幕上显示出来。
  • STM32ADC1光敏光照强度.pdf
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    本PDF文档详细介绍如何使用STM32微控制器通过ADC1接口读取连接到电路中的光敏电阻的电压变化值,进而精确测量环境光照强度的方法。 在嵌入式系统设计中,STM32微控制器常用于各种实时数据采集任务,例如监测环境光照强度。本示例着重介绍如何利用STM32F103C8T6芯片通过ADC(模拟数字转换器)读取光敏电阻的阻值,并进一步将其转换为光照强度并通过串口进行传输。 **一、光敏电阻的工作原理** 光敏电阻基于半导体材料的光电效应,其阻值与光照强度成反比。硫化镉(CdS)和硒化铟(InSb)是常见的光敏电阻材料。当光线照射到这些材料上时,内部自由电子数量增加,导电性增强,导致电阻下降。这种元件具有高灵敏度、快速响应时间以及易于集成和成本低廉的优点,但也存在输出不稳定、精度较低及易受环境光线干扰的问题。因此,在实际应用中需要对信号进行处理与滤波以提高测量的准确性。 **二、STM32采集光敏电阻值的具体步骤** 1. **初始化阶段** 在主函数`main()`里调用`HAL_Init()`来初始化整个系统,然后配置系统时钟(通过`SystemClock_Config()`),并依次完成GPIO和ADC(`MX_GPIO_Init()`, `MX_ADC1_Init()`)及串口的设置 (`MX_USART1_UART_Init()`). 2. **进行ADC转换** 在循环中调用`HAL_ADC_Start(&hadc1)`启动一次新的ADC转换,接着利用`HAL_ADC_PollForConversion()`等待直至该过程完成。随后通过函数`HAL_ADC_GetValue(&hadc1)`获取到相应的数值。 3. **数据处理与传输** 将获得的ADC值转化为光照强度(假设满量程为4095),转换公式为:`LightIntensity = (float)adc_value / 4095 * 100`,将结果映射至百分比范围内。然后通过`HAL_UART_Transmit()`函数把处理过的数据发送到串口,并设定超时时间为1秒。 4. **延时** 使用`HAL_Delay(5000)`让程序每间隔五秒钟采集一次光照强度值。 **三、系统时钟配置** 在`SystemClock_Config()`中,代码负责设置STM32的主电源电压及外部晶振(HSE),并通过锁相环PLL将72MHz作为系统的最终频率。这一过程包括通过`RCC_OscInitTypeDef`结构体设定8MHz HSE晶体为输入源,并将其乘以9得到所需的时钟速率,确保所有配置正确后初始化CPU、AHB和APB总线的时钟。 **四、CubeMX环境下的设置** 此示例可能在STM32CubeMX环境中完成外设配置。该工具允许用户通过图形界面轻松设定ADC、GPIO以及UART等参数,并自动生成相应代码,简化了开发流程。 综上所述,利用STM32的ADC接口采集光敏电阻值并转换为光照强度可以实现对环境光线的有效监控。为了提高测量精度和稳定性,建议采用滤波算法处理数据以减少外部干扰的影响。此外,结合STM32丰富的外设资源,还可以构建诸如智能照明控制系统等更复杂的项目应用。
  • 基恩士使
    优质
    《基恩士流量传感器使用手册》旨在为用户提供详细的指导和说明,帮助他们更好地理解和操作基恩士品牌的流量传感器产品。手册涵盖了安装、调试以及维护等实用信息,是确保设备高效运作的重要参考资料。 基恩士流量传感器手册介绍了一种流体非接触型电极电磁式流量传感器。该传感器具有以下特点:全贯通式结构、降低维修费用、耐用性强以及节能效果好,同时对绝缘材料的检测能力较强。
  • C51式旋转编码.rar
    优质
    本资源为C51编写的用于读取增量式旋转编码器数据的测试程序,适用于进行传感器信号处理与验证实验。 跳转读编码器测试程序: 定义一个无符号整型变量a,进行不等比较后的跳转操作。 在标号处输出结果,并使P0口输出2017 5 11的数值。 关闭定时器并延迟2秒显示参数。
  • STM32BQ76930管理芯片压、和温度
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器通过SPI接口读取BQ76930电池管理系统芯片的数据,包括电池组电压、电流及温度信息。 STM32通过IIC总线读取BQ76930芯片的电压、电流和温度值。该系统支持最多20串级联采集1至6节锂电池的数据,并能够测量电池的SOC(荷电状态)。此外,还具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护以及高温与低温保护功能。BQ76930芯片内部集成了被动均衡技术。
  • 有效
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    本程序提供了一种准确测量交流电有效值的方法,适用于各种频率和波形。通过标准化步骤确保了数据的一致性和可靠性,广泛应用于电气工程领域。 一个基于MSP430F149的交流电流有效值计算程序已调试通过。
  • C51(RC
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    C51的电阻电容测量程序提供了一种高效的方法来测定电子电路中的电阻和电容值。该程序专为使用C语言编写的8051单片机应用设计,简化了硬件测试流程,提高了测量精度与可靠性。 这是我在准备电子设计竞赛时完成的一个模拟项目的一部分,其精确度非常高。
  • 液体水位(含原理图、Arduino和STM32示例)-路方案
    优质
    本项目提供一款用于精准监测液体水位变化的传感器设计方案,包括详细的电路原理图、操作指南以及基于Arduino与STM32平台的应用实例代码。 液体水位测量传感器的工作原理是基于三极管的电流放大特性。当液面高度导致三极管基极与电源正极端导通时,在基极和发射极之间会产生一定大小的电流,此时在集电极和发射极之间的电流会以一定的倍数被放大。这个放大的电流通过电阻转换成电压信号,并提供给AD转换器进行采集。 产品参数如下: - 工作电压:2.0V ~ 5.0V - 检测深度:48mm - 尺寸规格:19.0mm * 63.0mm - 固定孔尺寸:2.0mm 接口说明(以接入MCU为例): - VCC: 连接至2.0V ~ 5.0V电源电压 - GND: 接地端口 - AOUT: 连接到MCU的模拟输入引脚