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STM32F429II-board-schematic IAR公司做的 开发板原理图 SCM 单片机
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&文件名称: STM32F429II-board-schematic
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&详细说明:IAR公司做的STM32F429II开发板原理图-Companies do STM32F429II IAR development board schematics
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秉火STM32F429视频教程-8.2-自己写库
简介:自己写库构建库函数雏形(第2节)寄存器结构体定义
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& & & 中国北斗卫星导航系统(BeiDou&Navigation&Satellite&System,BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,北斗卫星导航系统分为三部分,分别是空间段、地面段和用户段,空间段由35颗卫星组成,其中包含30颗非静止轨道卫星和5颗静止轨道卫星,地面段包括多个地面站,包含监测站、注入站和主控站等,用户段主要由卫星导航系统兼容的终端和北斗用户终端组成, 可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力,已经初步具备区域导航、定位和授时能力,定位精度10米,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒。
& & & 本课程是北斗星定位系统设计学习从入门到深入的一套经典视频教程,以初学者为对象,从零开始手把手教你学习定位系统设计与应用,循序渐进地基于理论讲解并结合实验项目实战开发,并讲解当前最热门的51单片机的程序设计! && &
& & & 本教程的亮点就是在分析初学者认知规律的基础上,对北斗星定位系统的原理进行系统而翔实的介绍。本课程打破了传统的教学模式,采用模块制作与使用的方法,分别从北斗星系统的硬件介绍,报文的分析配置、如何结合PC机使用,如何与单片机连接、信息的解析与显示等方面,巧妙地将单片机原理与应用、硬件电路设计、单片机编程的知识点融入该模块项目中,让你对单片机模块设计更是得心应手,使广大学者可边学边练习制作该模块,不仅高效地系统学习了知识,又提高了动手能力。
& & & 在多角度、多方面的模块实例化讲解中,读者不仅掌握了单片机系统开发的基本技能,还开阔了单片机流行应用的视野。因此本课程适合单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计爱好者等电子制作学习相关人员。
& & 《畅学北斗星定位系统实战教程》由畅学电子专业的电子工程师团队设计规划,并独家录制。本课程主要通过模块实例化的形式,以51单片机的系统设计为主线,结合软件和硬件,由浅入深、通俗易懂地介绍了北斗星定位系统开发的流程、方法、技巧和设计思想。本课程主要讲解了北斗星定位系统的硬件,报文信息的分析配置,进而介绍如何配合PC机和单片机使用,来最终解析和显示定位信息。
第一课 北斗系统的介绍
1.世界上现有其他定位系统的介绍
2.北斗定位原理的介绍
3.北斗定位系统的优势及未来发展
第二课&北斗定位系统硬件介绍
1.定位系统系统框图讲解
2.北斗定位系统电路图讲解
3.北斗定位系统与单片机之间的数据交换原理
第三课 北斗报文信息分析与配置
1.报文分类
2.数据类型
3.数据格式
4.消息配置
第四课 北斗定位系统结合PC机使用
1.北斗第三代产品的认识与电气连接
2.GDT专用上位机的介绍与使用
3.串口调试助手的讲解与使用
第五课 北斗模块与51单片机硬件连接
1.51单片机串口介绍
2.51单片机串口配置
3.51开发板硬件介绍
4.51单片机与北斗模块电路连接
第六课 北斗定位信息解析与显示
1.北斗定位信息程序解析
2.定位信息显示
& & &&本套课程以北斗星定位系统为例,详细讲解了51单片机模块设计制作流程、模块的基础知识、程序撰写以及实际开发应用,理论结合实践,基于实例开发讲解,本套课程视频属高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
&网站功能:
&1.&&&课时简介,方便让你快速了解本课时主讲内容&。
2.&边学边记笔记,记录知识要点,拓展新知,全面透彻来学习。
3.不懂就问,后期会有专门电子技术人员为你解答,你会学的更多。
& & & & 现在的我们已经进入了一个自动化的时代,机器人将代替人类做很多事情。舵机也得到了广泛应用,舵机也叫伺服电机,最早用于船舶上实现其转向功能,由于可以通过程序连续控制其转角,因而被广泛用于智能化场所,以实现转向以及机器人各类关节运动中。小贱钟也是主要依赖舵机来完成这一系列动作,通过舵机控制五杆联动装置从而决定夹笔装置的运动轨迹,从而控制笔的轨迹,以及夹笔离书写平面的高度,通过算法与程序整合,来达到自己书写自己擦掉的效果。
& & & &本课程是小贱钟设计学习从入门到深入的一套经典视频教程,以初学者为对象,从零开始手把手教你学习如何制作小贱钟,循序渐进地基于小贱钟的制作原理,芯片选取的讲解,结合舵机理论,算法介绍,从而进行了项目实战开发,以及调试等一系列问题。
& & & &本教程的亮点就是在分析初学者认知规律的基础上,先对小贱钟的起源进行了翔实的介绍。本课程打破了传统的教学模式,首先动态展现小贱钟,让大家有一个整体的认识,进而介绍它的硬件组成,舵机原理,角度算法,最后将课程的核心程序进行了深而透彻的讲解,使广大学者可边学边练习制作该项目,不仅高效地系统学习了知识,又提高了动手能力。
& & & &在多角度、多方面的模块实例化讲解中,读者不仅掌握了单片机系统开发的基本技能,还开阔了单片机流行应用的视野。因此本课程适合单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计爱好者等电子制作学习相关人员。
课程详情:& & & &本课程讲解小贱钟的原理及制作,小贱钟是一个可以自己书写时间,然后自己擦掉自己书写时间的装置。因为其总是周而复始的执行这里两个动作,让人感觉很无语。所以得名:小贱钟。
& & &《畅学小贱钟精讲教程》由畅学电子专业的电子工程师团队设计规划,并独家录制。本课程主要通过模块实例化的形式,以单片机的系统设计为主线,结合软件和硬件,由浅入深、通俗易懂地介绍了小贱钟制作开发的流程、选材,组装以及调试。本课程主要讲解了舵机基础知识、角度算法、小贱钟程序、调试等内容。
目录介绍:
第1课 小贱钟概述 1、小贱钟概述 2、小贱钟起源 3、小贱钟结构简介 第2课 小贱钟的硬件组成 1、材料介绍及结构方法 2、芯片的选取 3、舵机基础知识介绍 4、控制电路硬件 5、具体的接线 第3课 小贱钟舵机的讲解 1、舵机的结构 2、舵机的控制 3、舵机控制程序的设计 第4课 小贱钟角度算法的讲解 1、坐标的建立 2、算法的讲解 3、核心程序的讲解 第5课 小贱钟程序的讲解 1、基本的函数 2、程序流程示意图 3.、程序调试 4、 问题归类
课程细节:
& & & &本套课程以小贱钟的制作为例,详细讲解了芯片的选择流程、舵机的基础知识、程序撰写以及实际开发应用,理论结合实践,基于实例开发讲解,本套课程视频属高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
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& & & AVR单片机的集成开发环境很多,比较最常见的有AVR Studio可以用来开发汇编语言程序,还可以仿真调试,但不能用于开发C语言程序。开发C语言程序可以用WinAVR,它是免费的,但使用起来不太方便。与WinAVR相比,ICC AVR使用方便,但它是付费的,需要注册。本套课程以实际操作视频演示的方式,一步一步给大家讲解了从怎么安装AVR开发环境平台软件AVR Studio、WinAVR、ICC AVR这三种常见的,到新建工程项目,编译工程以及最后仿真调试的过程。倘若你事先不了解AVR单片机开发环境也没有关系,本课程一大亮点就是以实际操作演示的方式,来很快的带领大家进入AVR开发环境的实战操作中, 让大家更好的来运用AVR单片机开发环境来实现自己的单片机工程建立、仿真、调试。
& & & &在实际操作视频演示的讲解中,读者不仅可以很快的掌握AVR开发环境AVR Studio、WinAVR、ICC AVR常见的这三种软件的基本操作技能,还可以在边学边练中去完成自己的单片机工程创建、编译、仿真、调试。本课程适合所有AVR单片机学习人员,一学就能用,很快的融会贯通到实际操作中去,是单片机爱好者熟悉操作单片机开发环境搭建的经典课程。
课程详情:
& & & 本课程以实际操作视频演示的过程我们首先给大家讲解了AVR开发环境简介,再带领大家分别进行WINAVR、ICCAVR、AVR studio的安装,安装完成后,我们用它建立一个工程,对工程进行设置然后编译、连接,最后我们给大家讲解了AVR Studio常用调试命令以及AVR Studio调试窗口。经过这几大部分内容,相信您完全可以把AVR开发环境所需要用到的软件融合贯通,搭建出自己的单片机软件开发平台,建立成自己的单片机工程项目了。
& & & 掌握单片机软件开发平台的搭建,对于使用 AVR 系列单片机的爱好者来说是十分必要的,还在对单片机软件操作不熟悉或者不懂操作或者某部分不太理解的你,赶紧跟随本课程的实际操作视频演示,来制作你的单片机软件工程并仿真调试出自己想要的单片机实验现象吧。
目录介绍:
& & & 本套课程我们主要讲解AVR开发环境平台软件 WINAVR、ICCAVR、AVR studio的安装过程,以及如何建立工程项目、如何编译程序和如何调试仿真程序等。
本次课详细为大家介绍内容如下:
1、AVR开发环境简介
2、WINAVR的安装
3、WINAVR建立一个工程
4、WINAVR工程的编译和链接
5、ICC安装
6、ICCAVR新建一个工程
7、ICC工程的设置和编译
8、AVR studio的安装
9、AVR studio硬件调试-接线说明
10、AVR studio 硬件调试-安装JTAG驱动
11、AVR studio硬件调试
12、AVR studio常用调试命令
13、AVR studio常用调试窗口
课程细节:
& & & 本套课程以实际操作视频演示的过程,详细讲解了AVR单片机开发环境平台的搭建,理论结合实践,基于实例开发详解,本套课程视频属于高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
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& & & 国内普及的MSP430开发软件种内不多,主要有IAR公司的Embedded Workbench for MSP430(简称为EW430)和AQ430。目前IAR的用户居多。IAR EW430软件提供了工程管理,程序编辑,代码下载,调试等所有功能。并且软件界面和操作方法与IAR EW for ARM等开发软件一致。因此,学会了IAR EW430,就可以很顺利地过渡到另一种新处理器的开发工作。
& & & 本套课程以实际操作视频演示的方式,一步一步给大家讲解了从怎么安装MSP430开发环境平台软件IAR EW430,到新建工程项目,编译工程以及最后仿真调试的过程。倘若你事先不了解MSP430单片机开发环境也没有关系,本课程一大亮点就是以实际操作演示的方式,来很快的带领大家进入MSP430开发环境的实战操作中, 让大家更好的来运用MSP430单片机开发环境来实现自己的单片机工程建立、仿真、调试。
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& & & 掌握单片机软件开发平台的搭建,对于使用 MSP430 系列单片机的爱好者来说是十分必要的,还在对单片机软件操作不熟悉或者不懂操作或者某部分不太理解的你,赶紧跟随本课程的实际操作视频演示,来制作你的单片机软件工程并仿真调试出自己想要的单片机实验现象吧。
目录介绍:
& & & 本套课程我们主要讲解MSP430开发环境平台软件IAR EW430的安装过程,以及如何建立工程项目、如何编译程序和如何调试仿真程序等。
本次课详细为大家介绍内容如下:
1、畅学MSP430开发环境简介
2、IAR EW430的安装
3、建立一个IAR EW430工程
4、IAR EW430工程的设置和编译
5、IAR EW430连接仿真器在线仿真
6、IAR EW430常用调试命令
7、IAR EW430常用调试窗口
8、IAR 环境讲解 结束语
课程细节:
& & & 本套课程以实际操作视频演示的过程,详细讲解了MSP430单片机开发环境平台的搭建,理论结合实践,基于实例开发详解,本套课程视频属于高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
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金币:32737个|
学分:33532个
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之前打算给树莓派加个屏幕,但是又没钱了。手上有个STM32F429的开发板,上面有块屏幕,就想直接用这个开发板来给树莓派当显示器用。找了一下方法,其实是可行的。首先翻阅了一下F429的资料手册,可以知道板子上的屏幕是ILI9341的驱动,并且也把屏幕的SPI接口引出了,下面是F429的IO对应屏幕的接口:F429的IO
对应屏幕接口
[RS]然后,我在github上找到了树莓派的屏幕驱动,那么我们只需要把驱动下载安装即可。github上提供了2种安装方法,一个是直接编译进内核,一个是模块化的安装。我使用的是模块化的安装方法,也就是说,不用的时候,不加载驱动即可,这样的好处是不占用树莓派的SPI接口,想要连接其他设备的时候不需要换内核。首先下载和安装内核驱动。&p&&p&sudo wget /Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update&/p&&/p&&p&&p&sudo REPO_URI=&a href="/notro/rpi-firmware"&/notro/rpi-firmware&/a& rpi-update
&/p&&/p&下载可能需要几分钟的时间,看网速而定。然后第二条命令会自动的安装内核驱动,我们只要耐心等待安装完成即可。整个安装的过程可能需要半个小时甚至更长的时间。安装完成后,重启一下树莓派即可。然后我们继续操作。首先我们要把F429和树莓派连接。连接的接口如下:
## PF7 [SCK] -- SCLK
## PF8 [MISO] - MISO
## PF9 [SDA] -- MOSI
## NRST[RET] -- GPIO25
## PC2 [CS] --- CE0
## PD13[RS] --- GPIO22左边的是F429开发板的IO,右边是树莓派的IO,把对应的IO连接起来即可。最后还需要2根电源线把树莓派和F429连接起来,给F429供电。连接好后记得把F429开发板上的JP3跳线帽拔掉,这样才能使用开发板上的屏幕,否则开发板的程序也在运行会造成信号冲突和干扰,屏幕无法正常驱动显示。硬件全部连接好后,打开树莓派终端,执行下面的命令:
sudo modprobe fbtft_device name=flexfb fps=50 gpios=reset:25,led:18,dc:22 rotate=2 speed=
sudo modprobe flexfb width=320 height=240 buswidth=8 init=-1,0x28,-2,20,-1,0xCF,0x00,0x83,0x30,-1,0xED,0x64,0x03,0x12,0x81,-1,0xE8,0x85,0x01,0x79,-1,0xCB,0x39,0x2c,0x00,0x34,0x02,-1,0xF7,0x20,-1,0xEA,0x00,0x00,-1,0xC0,0x26,-1,0xC1,0x11,-1,0xC5,0x35,0x3E,-1,0xC7,0xBE,-1,0xB1,0x00,0x1B,-1,0xB6,0x0a,0x82,0x27,0x00,-1,0xB7,0x07,-1,0x3A,0x55,-1,0x36,0xF8,-1,0x11,-2,120,-1,0x29,-2,20,-3
如果没有异常的话,你就可以看到F429的屏幕变成了黑色,这就代表屏幕被成功的驱动了。
最后我们可以使用命令来让屏幕显示树莓派的桌面:
su -l root -c "env FRAMEBUFFER=/dev/fb0 startx &"这里我是设置了显示root用户的桌面,当然你如果习惯使用pi的用户也可以自己修改~
千万别让我闲下来去弄电子,否则我会累死你们的~作为一个科技狂迷,最擅长的其实还是bash脚本,因为最开始从一台学习机起接触Linux,然后是51单片机,再然后,是系统底层【学习中……】其实真正算起来我是个菜鸟,因为什么都是只会一点点,一大堆一点点看起来我就挺强大的,所以我是个屌丝……做过的东西也是屌丝级别的,玩几天就坏了←_←……
作者其它经验
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