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女性防身利器——智能防狼手环设计方案(含原理图、PCB、源码及论文)-电路方案

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简介:
本项目设计了一款专为女性安全考虑的智能防狼手环,包含详细的设计原理图、PCB布局以及软件源代码,并附有深入研究的学术论文。 原创声明:该设计项目版权为“大爱093”,已经申请了专利。设计资料仅供参考,不可以用于商业用途。 前言: 近来针对女性的侵害事件层出不穷,由于女性自我防卫能力较弱,在遭遇侵害时往往难以顺利逃脱,并且通常会遭受严重伤害;同时,救助者因无法确定受害人的具体位置而难以提供及时帮助。因此,设计一款能够帮助女性进行自卫和求助的手环显得尤为必要。 思路: 本项目包括手环硬件与手机软件两部分,两者通过蓝牙通信实现联动功能。 主要功能: 1. 当佩戴人遇到近身侵害时,可以通过按下手环上的按钮启动爆闪灯来致盲犯罪分子,并争取逃脱的时间; 2. 同时向手机发送指令,在手机上定位受害人的位置并将该信息嵌入预置求救短信中以设定的频率不断发送给事先设置好的紧急联系人。同时发出报警信号,以便紧急联系人在收到消息后能够根据提供的地理坐标及时提供帮助。 3. 佩戴者可以通过手环上的按钮启动“防骚扰”功能,在尴尬情况下模拟来电作为借口离开现场; 4. 当手环与手机之间的距离超出设定范围时,两者将分别通过震动和铃声发出警告信号以防止丢失。 5. 将侵害事件发生的具体地点上传到云端平台,并利用大数据技术标记出犯罪高发区域以便于规划安全路径及为警方破案提供证据支持。 iTA硬件电路与APP:演示视频请参见相关链接(注:原文中包含了一个视频链接,此处不直接展示)。

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客服
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  • ——PCB)-
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    本项目设计了一款专为女性安全考虑的智能防狼手环,包含详细的设计原理图、PCB布局以及软件源代码,并附有深入研究的学术论文。 原创声明:该设计项目版权为“大爱093”,已经申请了专利。设计资料仅供参考,不可以用于商业用途。 前言: 近来针对女性的侵害事件层出不穷,由于女性自我防卫能力较弱,在遭遇侵害时往往难以顺利逃脱,并且通常会遭受严重伤害;同时,救助者因无法确定受害人的具体位置而难以提供及时帮助。因此,设计一款能够帮助女性进行自卫和求助的手环显得尤为必要。 思路: 本项目包括手环硬件与手机软件两部分,两者通过蓝牙通信实现联动功能。 主要功能: 1. 当佩戴人遇到近身侵害时,可以通过按下手环上的按钮启动爆闪灯来致盲犯罪分子,并争取逃脱的时间; 2. 同时向手机发送指令,在手机上定位受害人的位置并将该信息嵌入预置求救短信中以设定的频率不断发送给事先设置好的紧急联系人。同时发出报警信号,以便紧急联系人在收到消息后能够根据提供的地理坐标及时提供帮助。 3. 佩戴者可以通过手环上的按钮启动“防骚扰”功能,在尴尬情况下模拟来电作为借口离开现场; 4. 当手环与手机之间的距离超出设定范围时,两者将分别通过震动和铃声发出警告信号以防止丢失。 5. 将侵害事件发生的具体地点上传到云端平台,并利用大数据技术标记出犯罪高发区域以便于规划安全路径及为警方破案提供证据支持。 iTA硬件电路与APP:演示视频请参见相关链接(注:原文中包含了一个视频链接,此处不直接展示)。
  • 遥控的新型节PCB件、)-
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    本项目提供了一种无需外部电源供应的创新遥控器设计,包含详细的电路工作原理和硬件布局文件。通过集成高效的能量收集技术和低功耗微控制器,实现了节能环保的目标,并附有完整的源代码以及技术分析文档。此设计方案旨在为消费电子产品行业带来一种全新的节能操作模式。 绿色能源无电源遥控器电路功能概述:该遥控器通过振动、压力或光线变化产生电压,并利用环境与使用者之间的温差来发电。产生的能量由LTC3588芯片收集并存储,为负载供电;或者将能量储存在大电容中,在没有外部输入能量时使用储存的电量供负载工作,从而实现了无需更换电池的设计,解决了市场上遥控器频繁换电池的问题。 视频演示和电路板截图可展示该无电源遥控器的工作原理和技术细节。
  • 坦克PCB程序)
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    本项目提供一套完整的智能坦克电路设计方案,包括详细的电路原理图、PCB布局以及控制程序源代码,旨在为机器人爱好者和技术学习者提供实践指导。 我突发奇想,并通过一系列改造创造出了这辆坦克车。它与一般车辆的不同之处在于增加了声控和光控功能。它的炮台可以垂直于水平面实现360度转向,在平行于x轴的方向上可以上下转动60度,前面的激光炮能够发射激光。 **设计要求及主要功能介绍:** 1. 短距离内通过红外遥控控制车辆前进、后退;左右转向;开启或关闭激光;调整炮台水平360度和上下60度转向。 2. 通过扫描声波位置,实现自动瞄准目标。 3. 利用光敏模块识别光线强度,使车辆能够根据光照情况进行光控转弯。 4. 使用光电开关来检测路面的黑白色变化,从而在白底黑边跑道上避免障碍物。 **系统总体设计:** 构思利用声控和光控负反馈调节机制实现动态平衡。同时通过遥控器手动操控坦克车。 **转向设计:** 采用履带式车轮结构,根据左右两侧履带的切向速度差来控制车辆转弯。电机则通过减小或增大车轮力矩的方式来调整行驶速度。 附件中包含了详细的原理图、PCB文件以及C语言源代码和解释说明文档。
  • iWatch分享
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    本资料深入剖析iWatch智能手环内部电路设计与工作原理,并提供详尽的电路方案和元件选型建议。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 ### 功能介绍 这是我最近完成的毕业设计——简易智能手环的硬件电路设计。作为一个学生党,请大家轻喷。该设计的主要功能是通过单片机MSP430FR5969采集BMP180和MPU6050传感器的数据,并使用CC2541模块将数据发送到手机上。此外,手环还支持无线充电功能。 ### 方案描述 #### 一、无线供电电路 - 发射控制芯片采用TI公司的BQ500410A。 - 接收控制芯片是BQ51050B,但锂电池充放电管理部分存在一些小问题尚未解决。 - 半桥的电源供应通过TPS61087升压至12V,而3.3V电压则由LT1963-33降压提供给BQ500410A。 #### 二、电源部分 手环内部采用DCDC转换器TPS62260来实现电源管理。该模块具有2.25MHz的开关频率和最大工作电流为600mA的特点。 #### 三、MCU选择 选用TI公司的MSP430FR5969单片机,因其内置了FRAM存储器,在之前的低功耗大赛中使用过这款芯片,并取得了不错的效果,所以继续沿用它来设计手环的控制部分。 #### 四、传感器配置 - BMP180:用于检测气压。 - MPU6050:集成了加速度计和陀螺仪功能,接口为IIC协议。 #### 五、蓝牙模块与通信 采用CC2541模块实现无线数据传输,支持蓝牙4.0标准。 #### 六、其他组件 - 振动电机通过PWM信号控制MOS管驱动工作。 - 显示屏选用的是1.3寸OLED屏幕。 ### 总结 该毕业设计仅涉及硬件部分的设计与开发,程序代码方面主要是传感器数据的采集和处理,这部分内容相对简单。请注意:此智能手环项目仅供学习参考之用,请勿用于商业目的。
  • 表单节池充PCB、BOM等)-
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    本项目提供一款高效智能手表单节电池充电解决方案,包含详尽的设计文档如原理图、PCB布局及物料清单(BOM),助力开发者轻松实现智能穿戴设备的便捷充电功能。 智能手表单节电池充电器解决方案概述:如何在可穿戴智能手表狭小的设计空间内设计单节电池充电器。该方案通过IIC通信接口与MUC控制器进行数据交换,支持5V、9V或12V电压输入,并提供最大为1.5A的充电电流值。此适配器仅需占用1.7cm²的空间,以高效率和最少零件实现设计目标。 可穿戴智能手表单节电池充电器实物展示:展示了该充电解决方案的实际应用情况。 可穿戴智能手表单节电池充电器系统设计框图:描绘了整个系统的架构布局。 可穿戴智能手表单节电池充电器电路特性: - 最大1.5A的单节电池充电能力 - 在0.5A和1.5A时,效率高达92% - 低功耗PFM模式适用于轻负载操作 - 支持3.9V至14V宽范围输入电压 可穿戴智能手表单节电池充电器PCB截图:展示了电路板的设计细节。
  • 基于MT6260的PCB
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    本项目提供了一套基于MT6260平台设计的智能手表电路原理图和PCB源文件。适用于开发者与制造商快速开发定制化智能穿戴设备,集成多种传感器和通讯功能。 附件内容提供了一款基于MT6260的智能手表原理图及PCB源文件。该电路采用4层板设计,并使用PADS9.5软件制作完成,也可以通过AD软件导入打开。此智能手表硬件主要包含RF射频电路、内部存储模块、电源管理电路、音频处理单元、SIM卡接口电路、LCM显示面板以及呼吸灯和GPS定位系统等组件。附图展示了PCB铺铜后的效果。
  • STM32 BLDC直流机控制-
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    本设计提供了一种基于STM32微控制器的高性能BLDC电机控制方案,包含详尽的原理图和开源代码。适合于电机驱动应用的研发与创新。 本设计基于STM32 BLDC直流无刷电机控制器,并提供了原理图和源码供网友参考学习。该代码是使用免费开源的CoOS(类似于UCOS)操作系统编写的,因此在学习无刷电机控制的同时也能掌握操作系统的知识。 此外,还提供了一个用Matlab GUI编写并开源的串口接收程序,可以实时接收速度和电流信息以进行PID测试,并且具备CAN接口。用户可以根据需要修改该GUI程序以便进一步了解Matlab编程技巧。 STM32 BLDC直流电机控制器由以下部分组成: 1. STM32F103RB处理器:时钟频率72MHz、Flash存储器64KB以及RAM 20KB; 2. MOSFET SUD35N05-26L,其最大电压为55V且电流可达35A(Rds=0.02); 3. IR2101S MOSFET驱动器; 4. 开发板电源参数:输入范围从10到20伏特,最大输出电流达20安培。 软件资料包括无刷电机转速调节的PID程序(基于免费开源CoOS操作系统),以及作者自己开发的Matlab GUI串口调试工具。该GUI可以用于在电机运行时进行实时PID参数调整和测试,并且已开放源代码供用户参考与改进。
  • 持式RFID和条扫描PCB)-
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    本项目详细介绍了一种集成了RFID与条形码扫描功能的手持设备的设计过程。包括详细的电路原理图,PCB布局以及相关软件代码,并附有技术论文深入解析设计思路和实现细节。 本设计资料仅供学习参考之用,并严禁用于商业用途。该手持式RFID扫描器及条码扫描枪是基于ARM Cortex-M0+内核的KL25微处理器(飞思卡尔公司)打造而成。 硬件部分包括飞思卡尔公司的KL25Z128处理器、EM4095射频读卡模块、显示设备、存储单元和实时时钟等组件。软件开发使用IAR for ARM 6.4环境,通过编程实现对系统硬件的初始化设置、数据编码与解码处理、信息储存及展示功能,并且可以将收集到的数据无线发送出去;同时利用Labview平台编写的上位机程序来显示读取标签的信息。 整个设计过程涵盖了电子系统的构建技术和调试技术,从需求分析开始,经过原理图绘制、PCB板制作、电路板生产与装配、硬件调校以及软件模块的编写和测试等多阶段工作,最终完成系统整体性能检验。
  • 直流
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    本设计提供了一种高效的直流电源防雷方案,通过详细电路图指导实施,旨在有效保护电子设备免受雷电损害。 采用传统的两级设计方法:第一级用于吸收较大的浪涌电流,并且在后一级使用TVS(瞬态电压抑制器)来进一步吸收剩余的电压。为了确保MOV(金属氧化物压敏电阻)能比TVS先动作,可以在第一级和第二级之间加入电感进行退耦,从而产生延时效果。 具体来说: - 前级共模保护采用压敏元件与气体放电器结合的方式; - 前级差模保护则使用压敏元件及温度保险丝组合的方法。其中,温度保险丝可以在压敏元件失效并短路的情况下防止火灾的发生。
  • 基于DSP28335开发板的SD_FAT_DelFilePCB)-
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    本设计旨在介绍基于TI公司DSP28335微控制器开发板实现SD卡FAT文件系统下删除文件的功能,并提供完整的设计资料,包括原理图、PCB布局和源代码。 该电路方案是为TI公司TMS320F28335数字信号处理器(DSP)设计的,主要目的是实现在SD卡上进行FAT文件系统的删除操作。TMS320F28335是一款高性能浮点DSP,在实时控制和信号处理领域广泛应用。 1. **DSP28335介绍**:TMS320F28335是款具备高速CPU内核的32位浮点处理器,拥有丰富的外设如多通道缓冲串行端口(McBSP)、增强型CAN接口、模拟比较器和PWM模块等。它适用于工业控制、电机驱动及自动化场景。 2. **SD卡接口设计**:为实现与SD卡通信,电路包含SPI或MMC/SD模式的SD卡接口。此方案可能采用了较为简单的SPI模式,并需要MISO(数据输入)、MOSI(数据输出)、CLK和CS四条线来完成通讯操作。 3. **FAT文件系统**:广泛使用的存储设备管理方式之一是FAT文件系统,支持删除、创建、读取及写入等功能。在微控制器应用中,通过使用FAT库可以对SD卡上的文件进行相关操作。 4. **删除文件函数(SD_FAT_DelFile)**:嵌入式系统的文件删除功能通常涉及修改分配表和标记簇为未使用的步骤,在本方案中的`SD_FAT_DelFile`函数实现了这一过程,简化了开发者在实际项目中对FAT系统进行操作的难度。 5. **原理图设计**:电路原理图详细描绘了DSP、SD卡接口及其他组件间的连接方式。学习者可通过这些文件理解信号流向和工作机理,并为后续的设计提供参考依据。 6. **PCB设计**:提供的印制电路板(PCB)设计文件,需考虑电磁兼容性及散热等因素以保证硬件制造的质量与性能。 7. **图片资源**:包含原理图的局部视图或者PCB布局截图等辅助理解材料。 8. **源代码**:提供了实现SD卡初始化、读写FAT表以及`SD_FAT_DelFile`函数的具体编程方法,帮助开发者更深入地了解文件管理在嵌入式系统中的应用细节。 9. **学习资源**:该方案适合DSP初学者使用,提供完整硬件设计及软件实现实例。通过此教程可以熟悉TMS320F28335的使用,并掌握SD卡接口和FAT文件系统的相关知识,有助于提升嵌入式开发能力。