esp8266与stm32连接原理图
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STM32开发板原理图
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AUDIO SELECTA
VCC5
AUDIO AMPNLA0OUTL OUTL COC2 C2 PIC202 PIC201 A_OUTL OUTR COC4 C4 1uF NLA0OUTR PIC402 PIC401 A_OUTR 1uF1K PIR802 PIR802 1K PIR1002 1K PIR1102 1K PIR1202 1K PIR1302 CD_Y0 CD_X0 CD_Y1 CD_X1 CD_XY2 A_OUTR A_OUTL
PIR101
COR1 R1
PIR301
PIR202 PIR201
COR3 R310R GND
COU1 U1 1 OUTA VDD 10K 2 PIU102 NLAref 3 INA- OUTB Aref PIU103 INA+ INBCOR2 R2 4 PIU104 VSS INB+ 10K TDA1308TPIR102 PIR102 PIU101
NLCD0Y0 CD_Y0 NLCD0XY2 CD_XY2 NLOUTL OUTL NLGND GND NLCD0Y1 CD_Y1
1 PIU201 2 PIU202 3 PIU203 4 PIU204 5 PIU205 6 PIU206 7 PIU20
STM32开发板原理图
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AUDIO SELECTA
VCC5
AUDIO AMPNLA0OUTL OUTL COC2 C2 PIC202 PIC201 A_OUTL OUTR COC4 C4 1uF NLA0OUTR PIC402 PIC401 A_OUTR 1uF1K PIR802 PIR802 1K PIR1002 1K PIR1102 1K PIR1202 1K PIR1302 CD_Y0 CD_X0 CD_Y1 CD_X1 CD_XY2 A_OUTR A_OUTL
PIR101
COR1 R1
PIR301
PIR202 PIR201
COR3 R310R GND
COU1 U1 1 OUTA VDD 10K 2 PIU102 NLAref 3 INA- OUTB Aref PIU103 INA+ INBCOR2 R2 4 PIU104 VSS INB+ 10K TDA1308TPIR102 PIR102 PIU101
NLCD0Y0 CD_Y0 NLCD0XY2 CD_XY2 NLOUTL OUTL NLGND GND NLCD0Y1 CD_Y1
1 PIU201 2 PIU202 3 PIU203 4 PIU204 5 PIU205 6 PIU206 7 PIU20
野火stm32开发板原理图
野火stm32开发板原理图
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A
A
3V3
5V5
JTAGD9 D5 3V3 PB4-NJTRST PA15-JTDI PA13-JTMS PA14-JTCK PB3-JTDO PB4 PA15 PA13 PA14 PB3 NRST 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 JTAG VTREF nTRST TDI TMS TCK RTCK TDO nSRST DBGRQ DBGACK JTAG VDD GND1 GND2 GND3 GND4 GND5 GND6 GND7 GND8 GND9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 DGND 3V3 REST1 DGND SW-2 C17 104 L6 DGND 3V3 DGND DGND 10P C18 104 3V3 PA4-SPI1-NSS PA5-SPI1-SCK PA6-SPI1-MISO PA7-SPI1-MOSI PC4-LED2 PC5-LED3 PB0-KEY1 PB1-KEY2 PE7-FSMC_D4 PE8-FSMC_D5 PE9-FSMC_D6 PE10-FSMC_D7 PE11-FSMC_D8 PE12-FSM
STM32驱动PCA9685控制多路舵机电路原理图
PCA9685舵机控制器,有STM32驱动,实现多路舵机控制
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NLSTM32µç· STM32电路12
COU1 U1PIU1012 VSSA
NL¾§Õñµç·晶振电路13 VDDA PIU1013 VDD_4 VDD_3 VDD_2 VDD_1 VBAT 19 64 PIU1064 48 PIU1048 32 PIU1032PIU1019 PIU101
NLJTAG½Ó¿Ú JTAG接口
NL¶æ»ú¿ØÖÆÆ÷舵机控制器
COU3 U3 NLP0 6 P0 LED0 PIU306 7 NLP1 P1 LED1 PIU307 8 NLP2 P2 LED2 PIU308 9 NLP3 P3 PIU309 LED3 10 P4 NLP4 LED4 PIU3010 11 NLP5 LED5 PIU3011 P5 12 LED6 PIU3012 13 LED7 PIU3013 15 LED8
ESP8266 - AT指令烧写使用方法
1、USB转串口模块连接ESP8266模块(连接图)(此图为烧写模式)
2、模块通过USB转串口模块连接电脑,找到串口号(COM端)
3、打开下载软件进行升级、下载
4、烧写BLANK文件,将芯片内容初始化。(blank文件烧录工具自带,不用找。烧录的时候要消掉其余三个文件前面的。否则有可能损坏芯片。)
5、选择“配置”选项,鼠标点击第二栏“INTERNAL://FLASH”后面的小齿轮(还是和前面一样,其余的?要去掉,只留FLASH前面的。)
6、点击小齿轮添加固件(文件为.BIN格式)
7、左边在小方格里,只选择第二个,后面的地址默认为0x00000
8、使用STC的下载器,无需断电。该下载器会自动断电上电
9、固件下载需要一点时间。固件下载完后,在软件的左下角会有一个绿色的图标
10、在使用AT指令之前需要断开GPIO0的接地,然后给该引脚上电
11、此时关闭烧录工具,打开串口调试助手。发送AT加回车手动发送。会返回一个OK。此时你就可以使用AT指令设置ESP8266了!
ESP8266新手入门调试指导(补全)
ESP8266 ESP-01调试全过程 – 使用指导 测试&编写&汇总by fairyhui
一 接线
注意:本系统是3.3V ! 请勿接5V ! 新版(全IO口引出版):
此版本若想从FLASH启动进入AT系统,只需CH-PD引脚接VCC或接上拉(不接上拉的情况下,串口可能无数据),其余三个引脚可选择悬空或接VCC(但群里(@云海之梦)反映接VCC后导致无法正常启动)
(GPIO0为高电平代表从FLASH启动,GPIO0为低电平代表进入系统升级状态,此时可以经过串口升级内部固件
RST(GPIO16)可做外部硬件复位使用)
测试系统不同,接线方法也选择多多,请各位根据自己的情况进行选择,推荐接法:在CH-PD和VCC之间焊接电阻后,将UTXD,GND,VCC,URXD连上USB-TTL(两者的TXD和RXD交叉接)即可进行测试
旧版(AT指令版):
该版本中间四根线悬空即可。
群里(@ZR(小R))反应:接线正确的情况下,连上USB转TTL,红灯蓝灯闪烁一下以后全灭,此现象为模块电流过大,超过了USB转TLL模块的承受范围。解决办法:1. CH-PD换一个阻值更大的上拉电阻;2.换个承受电流大一
STM32F207V 开发板原理图全
芯片资料以及原理图
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2 LD1 1 3V3 LD2 1 red
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+3V3
R11 680
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TP1 3V3+3V3
TP2 GND GND
J1 TX1 RX1 GND+3V3 PA9 PA10 GND+3V3 1 2 3 4 ISP+3V3+3V3 STM32F10xxx:焊R53,R55,R57不焊R54,R56 STM32F20xxx:焊R54,R56不焊R53,R55,R57 D R55 R56
+3V3
R15 680
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PC13
D R53 R54
STM32F-VU1B VREF+ VDDA 21 22 11 28 50 75 100 6 VREF+ VDDA VDD_5 VDD_4 VDD_1 VDD_2 VDD_3 VBAT VREFVREFVSSA VSS_2 VSS_3 VSS_1 VSS_4 VSS_5 20 19 74 99 49 27 10
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+3V3 CN10 PC10 PC12 PD0 PD2 PD4 PD6 PB4 PB6 BOOT0 PB9 PE0 PE2 PE4 PE6 PC13 PC15 PC1 PC3 VREF+ VDDA 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 3
stm32试题
1.Cortex-M处理器采用的架构是( D)
(A)v4T (B)v5TE (C)v6 (D)v7 2.NVIC可用来表示优先权等级的位数可配置为是(D )
(A)2 (B)4 (C)6 (D)8 4.Cortex-M3的提供的流水线是( B)
(A)2级 (B)3级 (C)5级 (D)8级 5.Cortex-M3的提供的单周期乘法位数是(C )
(A)8 (B)16 (C)32 (D)64 6.STM32处理器的USB接口可达( B )
(A)8Mbit/s (B)12Mbit/s (C)16Mbit/s (D)24Mbit/s 7.Context – M3处理器的寄存器r14代表( B )
(A)通用寄存器 (B)链接寄存器 (C)程序计数器 (D)程序状态寄存器
STM32定位控制
/*作者:曹备*/
/*最后修改日期:2015-04-02*/ /*创建日期: 2015-04-02*/
/*基于STM32的单轴简易运动控制器/脉冲发生器*/ /*脉冲+方向控制步进伺服电机*/ /*
优化记录:
中断修改TIMx_PSC一个寄存器的值,而不是修改TIMx_ARR预加载寄存器+TIMx_CCRx比较值寄存器两个值,缩短中断处理时间
定位指令DRVI/DRVA中,目标频率设定过高、而实际输出脉冲数过少时,则不必加速到目标频率即进入减速区 */ /*
DRVI(A);相对定位,输出A(A取绝对值)个脉冲 A不能为0
若A为正数,则方向为正、GPIOB.0为高电平 若A为负数,则方向为负、GPIOB.0为低电平
DRVA(A) 绝对定位,输出脉冲,运行至A个脉冲的位置 若目标位置A等于当前位置D,则不执行脉冲输出 若A大于D 则方向为正GPIOB.5为高电平 若A小于D 则方向为负GPIOB.5为低电平
GPIOB.1为脉冲输出 GPIOB.0为方向输出 占空比为50%
阶梯曲线形式加减速
加减速时间以10毫秒为基本单位 加减速以每10毫秒为一级 例如
加减速时间为50毫秒,则加减速级数为50/1
STM32学习笔记
STM32学习笔记整理
端口复用配置过程
引脚具体可以复用为啥功能,参考芯片手册STM32F103ZET6.Pdf
具体每个引脚配置成什么模式,参考STM32中文参考手册,第八章,通用IO和复用。
NVIC中断
假定设置中断优先级组为2,然后设置
中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。 中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。
那么这3个中断的优先级顺序为:中断7>中断3>中断6
特别说明:
一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。
首先,系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup); 整个系统执行过程中,只设置一次中断分组。 然后,中断初始化函数
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USAR