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基于STM32F103C8T6的温度控制散热器

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简介:
本项目基于STM32F103C8T6微控制器设计了一款智能温度控制散热器,能够自动调节散热效率,确保设备在适宜温度下运行。 本项目的主要功能如下:1. 使用STM32F103控制温控散热器的环境温度,并驱动一个5V 0.2A直流电机风扇;当环境温度超过35℃时,风扇启动;低于35℃时,则关闭风扇。2. 管理电源供应,通过Type-C接口给电池充电并通过XH2.54接口放电,使用电池为板子供电。开发环境:keil5。适用场景包括小型散热器电机的应用。

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客服
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  • STM32F103C8T6
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    本项目基于STM32F103C8T6微控制器设计了一款智能温度控制散热器,能够自动调节散热效率,确保设备在适宜温度下运行。 本项目的主要功能如下:1. 使用STM32F103控制温控散热器的环境温度,并驱动一个5V 0.2A直流电机风扇;当环境温度超过35℃时,风扇启动;低于35℃时,则关闭风扇。2. 管理电源供应,通过Type-C接口给电池充电并通过XH2.54接口放电,使用电池为板子供电。开发环境:keil5。适用场景包括小型散热器电机的应用。
  • STM32F103C8T6小型设计.zip
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    本设计资源为一款基于STM32F103C8T6微控制器的小型温度控制系统方案,适用于实验或初级项目开发,包含硬件电路图与软件代码。 基于STM32F103C8T6的温控器小设计包含原理图,其中流量传感器采用霍尔传感器,温度传感器为DS18B20,显示部分使用的是0.96寸IIC接口的OLED。
  • STM32F103C8T6DS18B20传感驱动
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    本项目详细介绍如何在STM32F103C8T6微控制器上实现对DS18B20数字温度传感器的驱动,包括硬件连接与软件编程。 使用STM32F103C8T6驱动DS18B20温控探头可以正常检测液体的温度,并将检测结果在OLED屏幕上显示出来,从而实现对目标温度的实时监控。程序中采用的是12864四针OLED屏。
  • 敏电阻简易
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    本项目介绍了一种利用热敏电阻设计和构建简易温度控制系统的实用方法。通过调节电路参数,实现对特定环境的有效温控,适用于家庭、实验室等场景。 采用热敏电阻作为温度传感器,将温度的模拟信号转换为数字信号,并通过比较运算放大器与设定的温度值进行对比,输出高电平或低电平至电路控制元件以实现对被控对象的操作。整个系统包含四个部分:测温电路、比较电路、报警电路和控制电路。其中后三者是技术的关键点。
  • STM32F103C8T6DHT12湿传感
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    本项目详细介绍如何使用STM32F103C8T6微控制器来读取并处理DHT12数字温湿度传感器的数据,实现环境监测功能。 使用STM32F103C8T6微控制器驱动DHT12温湿度传感器,并通过串口输出温度和湿度数据。此实现基于库函数编写,已亲测可用。
  • STC单片机设计.pdf
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    本论文探讨了以STC单片机为核心,开发一款能够智能调节温度的加热装置的设计与实现过程,旨在提供一种高效、节能且易于操作的温度控制系统。 基于STC单片机的温控加热器设计主要涉及利用STC系列单片机来实现对加热器温度的有效控制。该设计方案旨在通过编程设定目标温度,并实时监测与调整加热元件的工作状态,以确保被加热物体能够稳定在预设的温度范围内。整个系统的设计考虑了硬件电路搭建、软件程序编写以及人机交互界面开发等多个方面,力求为用户提供一个操作简便且性能可靠的温控解决方案。
  • 中模糊应用
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    本文探讨了在换热器温度控制系统中应用模糊控制技术的有效性。通过模拟和实验验证,展示了模糊控制器在改善系统性能方面的优势,为工业自动化提供了一种新的解决方案。 温度对工业生产的产品质量和效率有着重要影响,因此控制温度至关重要。本段落主要针对汽-水加热换热器被加热介质的出口温度设计控制系统。通过分析加热器的工作特性和机理,并建立动态数学模型进行深入研究与控制分析。 文中引入了模糊控制技术应用于该换热器的出口温度控制系统中,在此基础上利用MATLAB/Simulink仿真软件进行了模拟实验,同时将结果与传统PID控制方法进行了对比。研究表明,采用模糊控制器能够显著改善系统在动态响应和稳态性能方面的表现,并且具有较高的工程应用价值和发展潜力。
  • MCU笔记本底座智能化系统设计
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    本项目旨在开发一种集成微控制器(MCU)的智能型笔记本电脑散热底座系统。该系统能实时监测并控制笔记本底部表面的温度,确保设备在最佳工作环境下运行,从而提升用户体验和延长硬件寿命。 为了实现对笔记本散热底座的智能控制需求,本设计采用红外温度传感器MLX90614和单片机为核心,并使用温度监测软件SSCOM3.2作为显示平台,开发了一种具有自动启停与调速功能的笔记本散热底座智能温控系统。实际测试表明,该系统能够实时、准确地监控笔记本的散热效果,确保了低噪音及低功耗运行。
  • 单片机系统开发
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    本项目旨在设计并实现一种基于单片机的热水器温度控制系统。该系统能够精确控制水温,操作简便且成本低廉,适用于家庭和小型商用场所。 本设计以单片机为核心板,并配以稳压电路、复位电路、LED指示灯电路、按键电路以及LCD显示电路等多个模块构成。资料包中包括了原理图工程与源代码工程,程序部分有详细的注释。
  • STM32F103C8T6DS18B20传感示例代码
    优质
    本示例代码展示了如何使用STM32F103C8T6微控制器通过标准单总线接口与DS18B20数字温度传感器通信,实现温度数据读取。 STM32F103C8T6驱动DS18B20温度传感器的模板源码提供了一种实现方式来读取环境中的温度数据。这段代码适用于需要精确测温的应用场景,通过简单的配置即可快速集成到项目中去。使用时,请确保硬件连接正确,并根据具体需求调整相关参数设置以达到最佳效果。