shangnani
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    2014年12月26日
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    基于stm32f411re的智能手表(设计分享)

    基于stm32f411re的智能手表功能介绍:1.stm32f411re(STM32F411RE数据手册)具有一个次秒级误差的RTC,加上GPS校时,使得此手表的时间相当的准确。相对于stm32f1的固件库,f4的库对RTC部分进行了很大的优化,大大减少了用户的代码量,加快项目的进度;2.采用STemWin图形用户界面,增加了手表的可操作性,并增加手表的美观程度;3.stm32f411re主控MCU,工作主频能达到100MHz,能对各类信息进行高效处理,并具有低功耗、睡眠模式和掉电模式,大大提高手表的续航能力;4.结合心率传感器,融入健康监测机制;5.此手表具有通话、短信及无线蓝牙功能,增加其实用性;6.具有远程追踪功能,远程短信控制手表进行GPRS连接,实时监控手表位置;7.远程控制采用管理员管理模式,并用非易失性存储模块对账号密码进行保存,提高安全性;8.相对市面上的智能手表,此手表安全性高,性价比高,具有很好的市场前景。智能手表硬件方案图:实物图片展示:短信功能视频:整体功能视频链接:软件部分功能包括整体功能、通话功能、短信功能、调时功能、追踪功能。具体介绍见word文档说明。附件内容包括:智能手表原理图PDF档;源代码;智能手表具体功能分析,包括软件和硬件。

    可穿戴设备     发布时间:     智能手表 stm32f411re

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    基于STC12C5A60S2单片机指纹门禁系统

    本文档介绍的是基于STC12C5A60S2单片机指纹门禁系统,电路硬件电路设计硬件组成包括:STC单片机模块、电源部分、串口电路、CC1100无线通信、语音、门锁等组成。具体详见电路设计源文件。附件内容包括:指纹门禁系统硬件电路设计原理图和PCB,用AD软件打开;上位机和下位机全部工程文件;指纹模块参考设计案例;
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    基于Atmega328单片机设计的门禁系统

    设计思路:1、系统用到AD、UART、PWM、SPI,考虑成品的体积,采用arduino nano2、语音采样使用驻极体麦克风,经200倍前置放大,再进行8位AD采样,采样率8kHz,可达到电话音质,满足需求3、门禁系统通信的特点是多对一,距离10~100m,通信速率要满足语音通信、控制信号传输,因此采用485通信,通信速率512Kbps4、语音播放使用8位PWM,功放芯片采用常见的LM386(LM386数据手册)5、显示屏采用Nokia5110,SPI通信6、键盘采用10位ADC键盘,16个按键7、开锁电路使用继电器实现硬件设计组成:1.Arduino Nano,主控直接采用arduino nano,ATmega328(ATmega328数据手册)由于485通信和下载程序共用0、1脚,因此要通过拨码开关切换0、1脚功能2、电源电路,整个系统使用外部12v电源供电,用于驱动继电器和LM386,12v电源通过LM2940(LM2940数据手册)得到5v电源,Nokia5110显示屏需要3.3v供电,直接采用nano上的3.3v电源3、ADC键盘电路,由于arduino接口较少,直接采用ADC键盘,一次挂载20个按键没有问题,每个分压电阻使用1kΩ,线性度非常不错。4、485通信电路,使用了两片MAX485(MAX485数据手册)组成了全双工通信,实际测试,10m网线,2Mbps,完全不丢包,另外测试过2m,2Mbps的串口通信,也是完全不丢包5、麦克风采样电路,语音采样,使用普通驻极体麦克风,经过LM358(LM358数据手册)的200倍放大后,送入ADC6、功放电路,功放直接采用常见的LM386典型电路,PWM信号经过积分电路,再送入LM386,为了提高音量,使用12v供电,实测效果不错,5v供电时,噪音非常大,稍微一大声就失真7、开锁电路,开锁功能可以通过电磁锁实现,这里只用了继电器并留出了接线口,继电器电流也不小,保险起见使用了一个9014扩流,并反向并联一个二极管吸收反向电流附件内容包括:门禁系统硬件电路设计原理图和PCB,用AD软件打开;源代码;相关电路设计说明;相关参考设计资料;

    安防与监控     发布时间:     门禁系统 atmega328单片机

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    LED时钟镜子DIY创意制作

    本文档介绍的是基于ATMEGA328P(ATMEGA328P数据手册)芯片和可编程LED条WS2812B(WS2812B数据手册)设计的时钟镜子,该产品特性如下:1.通过蓝牙模块手动控制时钟镜子的颜色变化;2.电路设计中采用红外感应器,当有人接近时钟镜子是,关闭LED灯,这时候可以作为一个正常的镜子使用;3.可以每15分钟显示彩虹效果,这个时间用户当然可以自己调节设置;4.通过一个触摸按键切换时钟和彩虹的效果显示;5.可以通过改代码更改夜间模式为午夜12点到早上7点;电路设计简单,运用到的材料如下:1.LED灯条(60LEDs),通过电源芯片LM2596(LM2596数据手册)提供5V电源,数据端连接Arduino的D5接口;2.接触式传感器,数据端连接Arduino的D2接口;3.RTC模块(实时时钟模块);4.蓝牙模块,通过蓝牙模块编程Arduino设备;5.红外接近传感器6.运用9V,2A的适配器电源给7805和LM2596芯片供电;7.CP2102(CP2102数据手册) USB转TTL,用于复位信号,与DTR pin 脚连接;附件内容包括:电路设计源代码和时钟镜子结构图以及原理图截图;

    照明与LED显示     发布时间:     arduino led时钟 时钟镜子 diy创意制作

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    基于STM32的智能水产养殖系统

    概述: 本系统是基于Cortex-M4内核的STM32F407VGT6微控制器的水产养殖自动化控制装置,在硬件方面主要有无线传输以及电机驱动,抽水机,温湿度模块,OV7670摄像头,蜂鸣器,光电门,连通器以及用大型鱼缸代替的鱼塘,HX8325液晶,嵌入式操作系统ucOSii的移植以及嵌入式图形管理器ucGUI的移植。 本系统整体采用集散式控制系统,即是以微处理器为基础的对整个系统运行过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的集中分散控制系统。上位采用STM32F407VGT6芯片设计的显示输入预设置面板,下位采用基于STM32F407VET6芯片设计的控制器,通信方式采用基于SPI的无线通信及控制器上的直接通信。水产养殖控制系统框图:视频演示:附件内容包括:STM32最小系统核心板原理图pdf档;参考硬件电路设计;源代码;智能水产养殖系统论文设计;注意:该设计资料仅供大家免费学习分享,不可用于商业用途。

    飞行器     发布时间:     stm32 水产养殖 智能水产养殖

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    香蕉派wifi视频小车(原创开源)

    小车工作原理: BPI负责视频采集回传,并且将上位机(TCP)发出的控制命令转发到串口,用STM32来处理数据并控制L298n电机驱动,进而让小车动作。BPI在这里其实充当了Openwrt路由器的功能,别问我为什么这么做,有点大材小用,如果非要我给你个理由,那就是在日后加上视频录制到硬盘里,车载个显示屏……。完全可以用BPI的GPIO直接控制L298n,简单的编写一个TCP网络程序就可以,但是由于小车两边马达的参数不一致,小车很难走直线,这使得我不得不用闭环控制,这就用到的PWM调速,这靠BPI是很难实现的!视频展示:附件内容包括:介绍了编译mjpg-streamer和TCP_serial的方法,详情见附件。源代码;注意:本开源自己仅供大家免费学习,不可用于商业用途。如果需要购买实物的,可以到我的淘宝店铺:http://shop109982801.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0...

    EDA库与代码     发布时间:     wifi 小车 香蕉派 wifi视频小车

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    香蕉派 制作RGB点阵版 贪吃蛇(源码)

    折腾了三个晚上终于做出来了,采用8 * 8 的RGB点阵,运行在香蕉派上。在加入了红点之后刷新确实有些闪,不过还能接受,程序可能还有优化的空间。程序共用了两个线程,一个用来刷屏幕,一个控制各个点的坐标生成。 看一下视频,跑动起来比较流畅目前还有些bug,比如程序退出时需要强制结束(线程问题),没有判断撞自身(懒的加了,不难),有兴趣可以自己加上。程序工程下载详见附件内容里面有可执行文件,可以直接运行来测试,和操作系统无关。还是那句话,程序用的我自己的库,需要编译请先下载详见附件内容注意:该文档资料不可用于商业用途,仅供免费大家学习分享

    EDA库与代码     发布时间:     贪吃蛇 香蕉派 rgb点阵

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    基于STM32F4的视觉追踪与手机控制运动平台

    原理介绍: 本项目实现了基于STM32F4(STM 32F4全系列产品) 平台的全向运动平台,并实现与手机交互。该平台充分运用了STM32F4 平台的强大性能与平台控制系统的便利性,实现了视觉追踪与控制逻辑生成。采用Android ADK框架进行板间通信,具有较强的兼容性。软件方面STM32平台使用了DCMI、FSMC、USBHost、串口等外设,LCD、摄像头、MOS驱动,整体运行于一个前后台系统;Android部分实现了一个前台交互GUI的Activity与蓝牙通信、传感器读取的后台Service。该项目在工业和民用领域具有较好的实用价值,如自然语言交互机器人、自主移动拍摄平台等。作品展示使用OV7725(OV7725数据手册)时的效果:使用MT9M111(MT9M111数据手册),CS镜头时的效果:演示视频视觉追踪演示:手机控制部分实验:附件内容:1.STM32F407IGT(STM 32F407IGT数据手册)开发板的原理图PDF档;2.直流电机驱动器原理图PDF档;3.源代码;4.论文讲解;注意:该项目设计仅供大家参考学习,不可用于商业用途。你可能感兴趣的项目设计:极品智能飞车 wifi和Android控制小车(获奖作品原创)视频讲解:
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    [经验]基于STM32F429Discovery设计的示波器...

    本文介绍的是基于STM32F429Discovery设计的示波器,可以产生三角波、方波、正弦波等。作品展示:附件内容包括此示波器设计的源代码以及编译后的BIN文件。注意:1.本附件内容有完整的例程,比较容易尝试。前提是需要安装CoIDE。如果想尝试又不想安装CoIDE的话,可以下载编译后的bin文件,通过其他工具下载进去就可以试试了。 2.此附件内容仅供参考学习,不可用于商业用途。你可能感兴趣的项目:原创完整版_数字示波器_FPGA_STM32F4(包括程序和原理图和PCB)

    EDA库与代码     发布时间:     示波器 stm32f429discovery

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    无线键鼠 蓝牙飞鼠 空中飞鼠 基于 Kinetis Co...

    应用介绍: 蓝牙无线空中键鼠,能够同时实现传统的键盘和鼠标双功能。它的空中使用功能,可以将你从电脑、电视旁边彻底解放出来,只需要通过在空中挥动RC16空鼠,就迅速响应转换成在屏幕上的光标移动,使用3D陀螺仪完美结合,用户可以以360度随意精准操作。手持操作手感舒适、方便,完全避免了传统鼠标需要以静止的桌面为参照物操作或红外遥控器按键操作的弊端,让您躺着玩电脑、电视都不累,轻松休闲,完全 “掌”控你的电脑、电视娱乐原理介绍: 飞思卡尔蓝牙飞鼠以Kinetis KL16单片机、加速度计、陀螺仪和电子罗盘为基础,并通过蓝牙与目标主机通信。使用了蓝牙 HID/HFP/SSP配置文件,并可以将鼠标和键盘的输入数据和传感器数据发送至目标主机。它的关键特性如下:6自由度/ 9自由度的鼠标和QWERTY键盘操纵杆和6/9轴运动游戏蓝牙连接: HID / HFP / SSP红外遥控, 自学习麦克风输入,头戴式耳机, 语音识别指纹, 身份认证支持近场通信, 快速蓝牙连接无线充电(电路板上线圈为无线充电接收线圈)飞思卡尔蓝牙飞鼠主要器件清单:飞思卡尔 Kinetis MKL16Z256VLH4 (MKL16Z256VLH4数据手册)(256KB FLASH / 32K RAM)(主控芯片)飞思卡尔 MAG3110FCR2( MAG3110FCR2数据手册)(电子罗盘)飞思卡尔 MMA8563FCR1(加速度计)飞思卡尔 FXAS21000CQR1(FXAS21000CQR1数据手册)(陀螺仪)RDA5876A(RDA5876A数据手册),Compliant with Bluetooth 2.1 + EDR specification(蓝牙模块)硬件系统框图:软件架构:附件内容包括:源代码飞思卡尔蓝牙飞鼠参考设计论文bootloader工具软件以及CodeWarrior工程等内容你可能感兴趣的项目设计:“空中鼠标”一款不用放在鼠标垫上的鼠标
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    香蕉派、树莓派通用OLED驱动程序的实现(原创)

    驱动OLED方案很多,有基于python、fbtft等。本文档介绍的是从单片机移植过来的c程序成功显示“狂龙科技”,只要将单片机的IO读写改成树莓派wiringPi库的读写方式即可实现。效果如下:注意:本资料不可用于商业用途,仅供大家学习分享。附件内容包括实现源代码如果需要购买实物,可以移驾我的淘宝店铺:http://shop109982801.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0...

    EDA库与代码     发布时间:     oled 树莓派 oled驱动 香蕉派

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    基于STM32F4的四轴航拍飞行器(开源分享)

    四轴航拍飞行器功能概述: 本设计是基于STM32F4的四轴航拍平台。以STM32F407为控制核心,四轴飞行器为载体,辅以云台的航拍系统。硬件上由飞控电路,电源管理,通信模块,动力系统,机架,云台伺服系统组成。算法上采用简洁稳定的四元数加互补滤波作为姿态解算算法,PID作为控制器,实现飞行,云台增稳等功能。具有灵活轻盈,延展性,适应性强好等特点。四轴航拍系统设计框图:航拍飞行器视频演示:系统硬件设计组成: 本设计采用STM32F407 作为核心处理器,该处理器内核架构ARMCortex-M4,具有高性能、低成本、低功耗等特点。主控板包括传感器MPU6050电路模块、无线蓝牙模块、电机启动模块,电源管理模块等;遥控使用商品遥控及接收机。控制芯片捕获接收机的PPM命令信号,传感器与控制芯片之间采用IIC总线连接,MCU与电调之间用PWM传递控制信号。四轴飞行器硬件清单:器件 型号主要参数机架 四轴650机架 桨距650mm,碳纤维材料电机 新西达2212 1000KV螺旋桨 1045 直径10英寸,桨叶角45°电子调速器 好赢天行者20A 额定电流20A电池 锂聚合物电池 11.1V,2200mah,30CMCU STM32F407 主频168M陀螺仪 MPU6050 +-2000dps,16位分辨率加速度计 MPU6050 +-16g,13位分辨率电源芯片 LM2940,LM1117 5V,3.3V遥控器 Futaba 2.4M,6通道舵机 Futaba3003 标准舵机注:芯片的数据手册等信息可以在集成电路查询网站搜索 http://www.datasheet5.com/芯片询价和在线购买链接 http://www.bom2buy.com/系统软件设计: 软件设计上由控制核心STM32F4读取传感器信息,解算姿态角,以姿态角为被控制量融合遥控信息后,输出到四个电机及两个舵机以完成四轴飞行控制和云台的稳定补偿。软件流程图:控制设计心得: 由于四轴飞行器独特的机械结构,即结构上的对称设计,使得四轴在俯仰角的控制欲横滚角的控制上有这近乎相同的控制特性,且两者相对独立。四轴飞行器的俯仰,横滚,偏航,升降可以通过四个输入量来控制。通过设定一个期望角度,调整电机转速,使得测得的姿态角稳定在期望角。控制律的设计主要采用是闭环控制。以姿态角做为被控制量,采用经典的PID控制算法。四轴飞行器系统是一个时变且非线性的系统,采用传统PID算法的单一的反馈控制会使系统存在不同程度的超调和振荡现象,无法得到理想的控制效果。本文将前馈控制引入到了四轴飞行器系统的控制中,有效地改善了系统的实时性,提高了系统的反应速度;并且根据四轴飞行器系统的特点,对数字PID算法进行了改进,引入了微分先行环节,改善了系统的动态特性;使得控制器能够更好地适应四轴飞行器系统的实际情况。飞行器实物展示:飞行器试飞心得: 飞行试验是对控制系统的功能和技术指标进行验证的最终手段,也是衡量四轴设计是否成功的重要标志。试飞前要确保系统各部分工作正常,稳定。检查各个接口连接是否正确,各部件安装是否牢固,电池电量是否充足。打开电源前检查遥控器油门是否在最低位置,起飞前先轻推油门确保电机工作正常。一切准备就绪,即可进行试飞。将四种飞行器放在水平地面上,开始启动姿态初始化程序,听到电调提示音后,缓慢增加油门,螺旋桨转速上升,将飞机拉离地面。由实际情况可看出当姿态发生倾斜时,姿态解算及PID控制能够及时调整电机转速,稳定飞行姿态。 飞行器还能根据遥控指令的变化完成相应的动作。本此设计的四轴飞行器可实现垂直升降的要求,能保持姿态的稳定,机体晃动小,在微风的干扰下能够自动调整姿态,确保平稳飞行,且系统响应快,续航时间大概在8分钟。因此本次的设计是有效的。附件内容包括: 四轴飞行器控制板原理图和PCB,用AD软件打开;包含所有源代码;四轴飞行器论文讲解(包括系统软件和硬件设计,控制设计以及PID参数调节等);

    飞行器     发布时间:     开源 四轴 stm32f4 飞行器 航拍

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    现实版三录仪Science Tricorder Mark 2

    前言: 如果你是《星际迷航》的粉丝,那么你熟悉这群船员手中拿着的“Star Trek Tricorder”。它是一个万用工具,能够感知环境四周,并将这些数据记录下来,然后进行计算。在中文世界,有人把它称为“三录仪”或“三度仪”。 Peter Jansen 博士从 2007 年开始着手开发现实版的 Star Trek Tricorder,他计划开发出四款,如今他已经开发出两款,分别是 Science Tricorder Mark 1 和 Science Tricorder Mark 2。 本文档介绍的Science Tricorder Mark 2 是最接近 Star Trek Tricorder 的。它拥有上下两个 2.8 英寸的 OLED 触摸屏,CPU 是 AtmelAT91RM9200,运行的系统是 Debian Linux,拥有 USB 插口,SD 卡插槽。而且,由于拥有众多的开发选项,用户还能够根据自己的需求,去为这个设备增加功能。让我们通过以下内容看看 Peter 是如何打造 Science Tricorder Mark 2。硬件介绍:Science Tricorder Mark 2硬件电路设计主要包含以ARM处理器为中心的母板、传感器模块、电源模块、以及小型的外接接口电路板。具体硬件资源如下:Processor: Atmel AT91RM9200 ( ARM920T 32-bit RISC core / 180MHz )Displays: Dual 2.8" Organic LED displays, 320x240 resolution, 16-bit colour depthDisplay Controller: Integrated Epson S6E63D6Input: Dual resistive touchscreens (one on each Organic LED display)Memory: 32MB SDRAMFlash: Atmel AT45DB642D 8MB Dataflash for bootSD Card socket: Micro SD socket, stores Linux OS and filesystemBattery: Rechargeable Lithium Polymer (1000mAh)Ports: USB device (serial console), USB Host (for connecting memory sticks, WiFi, etc.), External Power AdapterSensor Board Processor: Microchip dsPIC33FJ64GP706 ( 16-bit / 40MIPS / 16k RAM / 64K FLASH )Sensor Expansion: Sensor board and motherboard are interconnected through a single flat flex cable (FFC), making it physically easy to upgrade. The sensor board contains a co-processor to handle low-level sensor communication, and a predefined protocol for all sensor communication, easing future sensor board development.硬件架构:Science Tricorder Mark 2实物展示:视频介绍:附件内容:整个三录仪硬件电路原理图和PCB(用eagle软件打开);三录仪源代码;三录仪part list(材料清单);三录仪各部分设计讲解;注意:此三录仪设计资料不可用于商业用途,供大家参考学习。Science Tricorder 的硬件部分遵循 TAPR 开源硬件协议,软件部分则遵循 GPL 开源协议
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    好玩多功能掌上娱乐系统(开源分享)

    原理介绍: 基于STM32F4Discovery的多功能掌上娱乐系统采用锂电池供电,LM2577(LM2577数据手册)用于升压获得5V用于系统供电,并使用TP4057实现对锂电池的充电管理。本系统采用LIS302DL(LIS302DL数据手册)作为加速度传感器、CS43L22(CS43L22数据手册)作为音频芯片、MP45DT02(MP45DT02数据手册)作为录音芯片、SSD1289(SSD1289数据手册)用于显示、XPT2046(XPT2046数据手册)用于触摸检测、SD卡与U盘作为存储介质、FC手柄用于游戏控制的硬件方案。软件采用MicrochipGUI作为GUI,Helix用于MP3解码,InfoNES用于NES,并实现屏幕旋转、MP3与WAV的播放、JPG,BMP与GIF格式图片的显示、计算器、画图、录音机、加速度传感器检测、日期与时间的显示与设置、屏幕锁定、背光设置的功能。硬件主要组成部分: 加速度传感器LIS302DL、SD卡、音频芯片CS43L22、录音芯片MP45DT02、FC手柄、触摸屏(SSD1289+XPT2046)、RTC电路。其中,MP45DT02、LIS302DL和CS43L22为STM32F4Discovery板载芯片。系统硬件设计:视频展示:新增功能视频:系统软件设计:多功能掌上娱乐系统软件设计由主界面、文件选择菜单(NES/图片/音乐)、音乐播放界面、图片显示界面等界面组成。UI界面跳转图:注意:该多功能掌上娱乐系统为个人分享设计资料,不可用于商业用途。附件内容:硬件设计原理图PDF档(包括材料清单以及PCB PDF档);回放和录音源码;功能掌上娱乐系统论文讲解;
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    基于STM32的无线病房呼叫管理系统(开源分享)

    概述: 该无线病房呼叫管理系统由以STM32F4为平台的监控终端以及以CC2530(CC 2530数据手册)为平台的无线传感网组成。大体分为两个部分:第一部分为由STM32F407(STM32F407数据手册)和协调器等组成的监控终端,完成整个系统的监控与管理;第二部分为由便携式的病人终端、护士终端及路由节点组成,完成呼叫、服务确认和评价等信息的传递。无线呼叫系统框图: 该病房呼叫系统是一个综合的呼叫系统,它包括呼叫求助功能,服务确认功能,服务评价功能以及消息广播通知等功能,涵盖了护理区域内病房呼叫等各类信息的采集、数据的无线网络传输、各类信息的传递及处理。本设计中,病人和护士节点均设计为可自由移动的便携式终端,借助路由节点增大数据的传输距离,实现整个病护区域的信息传输。761系统硬件设计包括监控终端、路由器、病人节点、护士节点部分组成(具体功能介绍如附件论文阐述)。软件设计:软件设计是为了搭建无线网络,实现病人的便携终端、护士终端以及总台的监控终端之间的数据发送、转发及接收。软件设计分为监控中心、协调器、病人和护士节点三大模块(具体见附件源代码和论文讲解)。视频演示:注意:此文档设计只用于设计分享,不可用于商业用途附件内容:整个设计功能模块原理图PDF档;软件源代码;无线病房呼叫系统论文;作品图片展示截图;
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    公交车非接触式IC卡自动收费系统 (开源分享)

    本设计是基于STM32的公交车非接触式IC卡自动收费系统。根据乘客上站信息,实现了乘客上车时不用取出卡,只要将远卡放在衣袋或包内带上车,由公交车收费机自动完成收费及显示在液晶显示屏上,乘客及司机无需任何操作实现远距离自动扣除IC卡费用的功能。 系统由ATA5283(ATA 5283数据手册)和ATA5276(ATA 5276数据手册)组成的唤醒电路实现对标签的唤醒,由nRF24LE1组成的有源标签实现数据的传输,最终数据交给处理器处理。处理器根据GPS的定位信息记录你的上车位置,并且用一个标志位记录你的扣费信息,最后将所有信息保存在 EEPROM数据库中。直到终点站,将不再检测本次乘车的信息,将本次乘车信息保存在数据库中,以备查询使用。硬件系统设计:软件系统设计:非接触式IC卡自动收费系统应用: 该系统具有功耗低,扩展方便等优点,适合多种有源标签数据传输的场合。经过改进还可用于地铁,火车及其他场合的自动收费,应用前景非常广阔。注意:该系统还在开发和完善阶段。希望与大家共同分享与学习,不可用于商业用途。附件内容包括:部分原理图设计发送和接收部分源代码公交车非接触式IC卡自动收费系统论文