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自己动手制作Arduino最小系统板

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简介:
本项目介绍如何利用基础电子元件自行组装一款Arduino最小系统板,适合初学者学习嵌入式开发和电路设计。 制作Arduino最小系统板的书籍提供了扫描版内容,能够帮助读者以最低成本完成Arduino的制作过程。这本书籍采用手把手教学的方式,适合初学者学习使用。

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客服
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  • Arduino
    优质
    本项目介绍如何利用基础电子元件自行组装一款Arduino最小系统板,适合初学者学习嵌入式开发和电路设计。 制作Arduino最小系统板的书籍提供了扫描版内容,能够帮助读者以最低成本完成Arduino的制作过程。这本书籍采用手把手教学的方式,适合初学者学习使用。
  • 51单片机
    优质
    本教程详细介绍如何使用基本元件搭建51单片机最小系统,适合初学者学习电子硬件设计与实践。 自制51单片机最小系统涉及多个方面的知识和技术: 首先了解单片机的基本概念及其分类,例如8位、16位或32位的MCU(Microcontroller Unit)中常见的51系列。 其次熟悉构成51单片机的主要模块:复位电路用于初始化设备;晶振电路为时钟信号提供基础;电源供应确保运行所需的电力。 关于通信接口部分,USB通信是常用的选择之一。文中提到使用CH340T芯片实现与电脑的连接,并通过此途径下载程序至目标硬件上。 焊接技巧也是制作单片机过程中不可或缺的一环,包括选择正确的温度、时间及材料等细节注意事项,在这里作者分享了如何处理六脚自锁开关和按键的具体经验。 51单片机的应用范围广泛,涵盖智能家电、机器人以及医疗设备等领域。学习此类技术不仅能掌握电子电路知识,还能提升微机控制与编程技能。 实验设计制作是学习过程中的关键步骤之一,它帮助学生理解原理并增强实践创新能力;同时调试和排障也是开发过程中不可或缺的部分,能够培养解决问题的能力;此外深入研究电路的设计分析同样重要,这有助于提高方案的可实现性和优化性。
  • 示波器
    优质
    自己动手制作示波器是一篇详细介绍如何利用简单的电子元件和开发板搭建个人示波器的文章。通过实践步骤与技巧分享,帮助读者掌握电路设计及调试方法,适合电子爱好者和技术新手学习参考。 该设备具备纹波测试与普通电压测试两个功能,并配备100M的测试带宽。可以通过调整运放来改变采样带宽,且这一过程可以自行完成。
  • 的DSP2812的Protel文件格式
    优质
    本资源包含作者自制的TMS320F2812 DSP最小系统电路板的Protel设计文件,适用于电子工程学习与项目开发。 自己设计并绘制了DSP2812最小系统板的Protel格式文件。
  • 工具可生成测试用例
    优质
    本项目介绍了一种自制小工具,能够帮助开发者自动创建软件测试用例。该工具旨在提高测试效率和质量,适用于各种编程语言。 最近在做一个项目,需要对MATLAB电路图进行测试,并确保满足MCDC标准且覆盖每个门。手工生成这些测试用例既费力又容易出错,因此开发了一个工具来自动生成所需的测试用例。 该工具有两种显示模式:GDI+和D3D。目前D3D的实现还不够成熟,如果有感兴趣的朋友欢迎继续完善这个项目。该项目是在DirectX SDK和C# 2005环境下进行开发的。
  • 盖革计数器
    优质
    本项目旨在指导读者利用简单的电子元件自制一款盖革计数器,用于探测和测量放射性物质发出的射线。通过实践增强对核物理的兴趣与理解。 国外达人自制了盖革计数器,并分享了电路板设计图,这是一件非常有趣的作品。
  • 激光3D扫描仪
    优质
    本项目介绍如何利用简单的材料和工具自制一台激光3D扫描仪。通过结合硬件搭建与软件编程,实现对物体的精确三维建模。适合DIY爱好者和技术探索者尝试实践。 这里所说的激光扫描测距仪实际上就是3D激光雷达。如视频所示,扫描仪可以获取目标物体在不同角度下的距离数据。由于这些数据在可视化后看起来像是由许多小点组成的云团,因此通常被称为“点云(Point Cloud)”。获得的点云数据可以在计算机中重现被扫描物体或场景的三维信息。
  • 太阳能机充电器
    优质
    本项目介绍如何利用简单材料和工具自制太阳能手机充电器,适合对可再生能源感兴趣的初学者尝试。通过实践学习太阳能应用及电路基础。 自制太阳能手机充电器教程 适合DIY爱好者尝试制作。
  • 的激光3D扫描仪
    优质
    这款激光3D扫描仪是由爱好者自行设计和组装而成,利用先进的激光技术和精密的机械结构实现对物体的三维建模。它为用户提供了一个经济实惠且易于操作的选择,适用于各种小规模制造项目和个人创意制作。 激光扫描测距仪实际上就是3D激光雷达。如视频所示,扫描仪可以获取目标物体在不同转角下的距离数据。由于这些数据可视化后看起来像是由许多小点组成的云团,因此通常被称为“点云”。获得点云之后,在计算机中可以重现被扫描的物体或场景的三维信息。