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    2015年04月29日
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    STM32 电容式门禁触摸控制板-固件源码

    本项目分享的是12键位电容式门禁触摸按键板开发应用及其固件源码,见附件下载。该触摸控制板可以广泛应用于门禁、考勤设备等12键数字触摸按键场合。本产品具有如下特点:Ø 采用新型的专业的电容式触摸按键方案,先进的触摸软件算法,具有良好的可靠性高和稳定性Ø 任意时刻只能有一个按键有效,有效防止手触摸在按键边缘时,相邻按键相互干扰Ø 具有12个容式触摸按键Ø 具有I2C、串口、触摸三种通讯方式,支持中断信号输出Ø 3.0~5.5VDC宽工作电压Ø 工作温度范围-40~85℃Ø 存储温度范围:-40~85℃Ø 可以支持遥控器操作(需定制)Ø 采用6PIN 1.26间距插座,预留1.26间距的排针接口Ø 具有良好的抗ESD设计,可以支持产品的抗ESD设计实物截图:附件内容截图:

    安防与监控     发布时间:     stm32 触摸按键 电容式触摸 门禁

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    北斗卫星UM220-Ⅲ N通信模块应用及开发

    北斗卫星UM220-Ⅲ N模块是国产的本土产品。外界部分人士称其定位不够精准,目前大多用户采用美国GPS卫星ublox模块授时、导航等,本人背其道而行之,决定目睹为快,并将其拓展端口成5V/3.3V电源供电,5V/3.3V电平通信接口。即北斗卫星UM220-Ⅲ N拓展端口板,产品定位于单片机初学者的通信控制练习,可应用于航模定位、时钟授时、导航等领域。系统设计框图:该端口拓展版优势: ①拓展供应电源5.0/3.3V ,电源适应范围宽 ②拓展输出端口TTL电平,可供5.0/3.3V单片机直连 ③拓展天线输入端子,适应3种不同天线的选择 ④拓展其他I2C,SPI数据端口,通信模式选择更方便 ⑤PCB电路板通用性强,适应同类ublox,北斗等模块的焊接调试 ⑥串口1和串口2可以同时输出NEMA信号,每个串口可以设置不同的波特率实物截图:说明:该项目设计来源于立创社区,设计资料仅供学习参考。更多说明,详见原文出处。实用性: 该拓展端口板可应用于单片机初学者的编程练习,航模定位、时钟授时、导航等。该拓展端口板供电电源适用范围宽3.3~5V,通信端口实现了5V/3.3V两种TTL电平,可直接与单片机相连,同时也可以学习I2C,SPI等的不同电平单片机的通信、数据传输、程序编译,进而完成需要的授时、定位等功能。新颖性: 该端口拓展模块可由单片机远程或由J1短路跳线控制电源的开关,在待机时,起到节能作用。且V_BCKP电源能持续为北斗模块供电和电池充电,在外部电源中断时,由备用电池维持北斗模块记录数据的持续性。

    通信与网络     发布时间:     通信模块 导航 航模定位 北斗卫星

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    LPC8N04 开发板硬件/源码及驱动等资料分享

    LPC8N04开发板是一款强大而灵活的开发系统,面向基于Arm® Cortex®-M0+的LPC8N04创新型NFC MCU。该电路板能够与广泛的开发工具结合使用,包括MCUXpresso IDE工具链。该电路板带有示例智能手机应用和固件,可利用内置LED阵列和音箱,演示带有音乐播放选项的消息滚动的应用。电路板的LPC8N04处理段带有集成天线、可拆卸,可部署于原型或概念验证设计。该电路板还包含一个板载CMSIS-DAP硬件调试器,兼容大部分IDE,无需额外成本便可开始开发。实物截图:特性: 兼容MCUXpresso IDE和其他主流工具链(包括IAR和Keil®)板载CMSIS-DAP (硬件调试器),基于LPC11U35 MCU调试器接头支持通过外部调试器对目标MCU进行调试可拆卸LPC8N04最小目标,集成PCB天线支持能源收集操作,无需电池或外部电源连接用户和目标复位按钮面向用户应用的5x7 LED阵列带放大器的表面贴装音箱,面向基于PWM的音频输出可通过各种电池类型运行(未提供)预编程消息滚动/音乐播放应用演示(需要在支持NFC的Android手机上使用)附件内容截图:

    MCU开发板     发布时间:     开发板 nfc lpc8n04

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    LPC824电阻式/电容式触摸控制器制作,附原理图/PCB/...

    本项目是基于LPC824电阻式/电容式触摸控制器电路板设计,附原理图/PCB/源码等。该触摸控制器实现一个四线电阻式触摸屏和基于焊盘的电容式触摸。该LPC824电阻式/电容式触摸控制器硬件有触摸电路和OLED显示电路组成,其电路板特点如下: 1)支持任意4线电阻触摸屏;2)支持4个PCB电容触摸按钮,硬件支持多达3种PCB电容测试方式;3)5~15V直流供电,防直流反接;4)支持SWD在线调试;5)0.69寸OLED显示,调试更加清爽; LPC824电阻式/电容式触摸控制器实物截图:LPC824电阻式/电容式触摸控制器功能演示:https://v.youku.com/v_show/id_XMjUzMTQ5NzA2OA==.html?spm=a2h0w.8278793.2736843.4 LPC824内部有2套ADC转换,ADC精度为12位,内部扩展ADC至12路,且继承了开关矩阵,LPC824概览:1.Cortex-M0+内核,30MHz工作频率2.最高16KB片内Flash、4KB片内SRAM3.用于外设配置的开关矩阵,状态可配置定时器SCT4.3路UART、2路SPI、1路I2C5.多达18路GPIO LPC824电阻式/电容式触摸控制器资料截图:
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    资料分享-ReSpeaker语音控制主控板/底板,附原理图/...

    本项目分享的是ReSpeaker语音控制主控板是一款开源模块化的语音控制扩展模块。除了集成了MT7688 Wi-Fi模块,ReSpeaker还板载了ATmega32u4芯片,8个触摸传感器,和多个开放的I/O口。你可以像使用Arduino一样去使用ReSpeaker,来做一些简单却有极具趣味的Arduino项目,比如,一个圣女果钢琴。ReSpeaker支持Airplay/DLNA,将他与家中任意一款你最喜欢的音响连接,他就能为你带来无线的音乐享受。ReSpeaker语音控制主控板硬件结构展示:ReSpeaker语音控制主控板规格参数: AI7688 Wi-Fi模块: 操作系统:基于GNU / Linux的OpenWrtWi-Fi网络:支持传统的802.11b / g和HT 802.11n模式扩展:两个用于I2C,GPIO和USB 2.0主机的扩展接头接口:内置3.5mm AUX端口,Micro USB和SD卡插槽ATMega32U4协处理器 USB CDC虚拟串口用于linux控制台12个可编程RGB LED指示灯8板上触摸传感器编解码器WM8960: DAC SNR 98dB('A'加权),THD -84dB在48kHz,3.3VADC SNR 94dB('A'加权),THD -82dB在48kHz,3.3V具有87%效率的立体声D类扬声器驱动器(1W输出)片上耳机驱动输出功率为40mW,电压为3.3V时为16ΩTHD-75dB,20mW,SNR为90dB,16Ω负载片上PLL提供灵活的时钟方案采样率:8,11.025,12,16,22.05,24,32,44.1,48 kHz电源:5V DC ReSpeaker语音控制主控板电路 PCB截图,用eagle软件打开:

    电脑及外设     发布时间:     wifi模块 语音控制 分享 mt7688 respeaker

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    FDC1004电容式人体接近检测系统,附原理图/PCB/固件

    本设计是基于FDC1004电容式人体接近检测系统解决方案,附原理图/PCB源文件/固件。该电容式人体接近检测系统基于Wolverine 混合信号微控制器MSP430FR5969设计,电路采用FDC1004 4 通道电容数字转换器。该设计提供了一种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法,同时展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。FDC1004电容式人体接近检测系统特点: 使用导电镍印法传感器检测人体接近,实现灵活的工业设计传感器本身可采用铜 PCB 材料或其他导电材料通过多项技术减轻环境影响借助板载传感器达到 20 cm 范围,并且可通过外部传感器选项来扩展范围6.2 mW 的低功耗FDC1004电容式人体接近检测系统系统设计框图:FDC1004电容式人体接近检测电路板实物截图:附件内容截图:

    智能家居     发布时间:     电容式 msp430fr5969 人体接近检测 fdc1004

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    RN-171无线收发器设计,附原理图/PCB/用户手册等

    本设计分享的是基于RN-171无线收发器V2.0设计,附上原理图/PCB/用户手册等。替换了原来V1.0版本收发器模块MRF24WB0MA和Atmega328p芯片。该RN-171无线收发器支持UART接口,包含802.11 b / g无线电,32位处理器,TCP / IP堆栈,实时时钟,加密加速器,电源管理单元和模拟传感器接口。它可以直接插入蜂窝插座,并使用UART端口进行通信。您还可以使用AT命令进行高级配置,以满足您的独特需求。RN-171无线收发器实物截图:RN-171无线收发器特点: 兼容任何蜂窝插座主机接口:UART发射功率:0dBm至12dBm频率:2402〜2480MHz通道数:0〜13集成TCP / IP协议栈板载多层芯片天线RN-171无线收发器电路 PCB截图,用eagle软件打开:

    通信与网络     发布时间:     无线收发器 mrf24wb0ma rn-171

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    PCF8563驱动代码+PCF8563应用电路等

    附件里面包含了DS1302(经典芯片喔)、DS1307(兼容DS1338、DS1338Z)、PCF8563、DS3231这几种RTC芯片的驱动程序。一种PCF8563和DS1307电路上面的兼容PCB画法截图:附件内容截图展示:
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    多种EDA软件PCB封装库汇总

    该封装库包括原理图库和PCB封装库,附件内容按EAD软件分为protel ,DXP2004,以及Altium Designer winter 09的和ORCAD的。各个库分文件夹存放,便于不同软件库的扩充,使大家的PCB设计制作省时省, 美观规范。附件内容截图:

    EDA库与代码     发布时间:     pcb封装库 pcb库 元器件封装库

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    心电图电路及源码分享

    心电图设计概述: 该心电图采用MSP430FG439,同时采用SoftBaugh公司的SBLCDA4芯片用于LCD显示,构建一个数字心率监视器。每分钟的心率在液晶显示器上显示出来。此外,本应用实例还通过R232 串口向计算机传输数据,并可以在计算机屏幕上显示EKG波形。EKG的PC显示: 当使用“Heart rate with EKG Demo.c”程序时,需要在PC 和EKG板之间连接一个RS- 232 电平转换器。因为串行通信之间没有握手机制,所以只有TX线P2.4/UTXD0 是必要的。与电脑通信的串行通信波特率为115.2 kbps。PC显示EKG的屏幕截图:心电图电路截图:附件内容截图:
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    3GHZ手持频谱分析仪设计(原理图+PCB+源代码+BOM清...

    3GHZ手持频谱分析仪特性介绍:手持频谱分析仪最大工作频率能达到3GHZ,同时包括射频探测功能(能达到6GHZ)和数据记录仪功能。不需要外接PC或者是其他的电脑设备。可用于检测或者调试无线连接的其他系统,同时还提供了有线串行连接口进行远程操作。人机用户界面接口是液晶屏LCD,用于显示工作菜单栏,用于手动控制功能键。3GHZ手持频谱分析仪实物内部图:3GHZ手持频谱分析仪功能介绍:该3GHZ手持频谱分析仪硬件结构包括:本机振荡器、混频器和IF系统。Si4012用于本机振荡器,它能够产生960MHZ的频率,用于射频发射功能,同时具有双线式控制接口。混频器通过Maxim 2680芯片来实现。通过Si4431在一定的频率范围内对IF系统的信号实现收发功能。电路采用ADL5519功率检波器用于侦测短波脉冲,同时不需要在特定的频率环境下。ADL5519功率检波器侦测频率最高可达6GHZ,功率检测器在20KHZ进行采样。每10秒,最大输出电平功率和检测频率值被写入min型SD卡槽,此时SD卡槽用于记录每隔段时间的数据变化。SD卡槽同时可以用于更新内部固件的作用。该设备是由两个AA电池或者镍氢电池供电,也可以通过一个适配器连接到镍氢电池充电。系统结构框图如下:附件内容包括:手持频谱分析仪电路设计原理图和PCB PDF档以及详细的BOM清单;手持频谱分析仪电路gerber文件和结构组装图等;频谱分析仪Tcl源码;手持频谱分析仪源码;源文出处:https://hackaday.io/project/2443-handheld-3ghz-spectrum-analyzer
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    基于MI200E电力线载波通信模块设计(原理图+PCB源文件...

    MI200E 电力线载波通讯芯片简述: MI200E 是一款针对低压电力线环境优化设计的高性能通讯芯片。内部集成了诸如多阶开关电容滤波器,高效数字放大器, CRC-16 硬件校验等多种电路。由于MI200E 是一款数模混合芯片,因此在进行软硬件设计时都必须遵循一定的准则。MI200E电力线载波通信模块简述: 模块采用 MI200E 电力线载波通讯芯片,具有通讯可靠,抗干扰能力强等特点。配合专门设计的外围滤波电路与电力线接口电路,用户可以非常容易地将模块嵌入到系统中。可搭载弥亚微电子最新研发的网络通讯协议,可实现自动组网,网络自适应,多级中继转发等多种功能。作为一个简单的透明传输模块使用,通过 TTL 电平串行接口,实现数据透明传输。模块硬件部分采用 MI200E+MCU 的方式,所有MI200E 外围电路(包括信号耦合电路)均包含在内。用户只需将220V 接入到模块,并为模块提供一组+5V 直流电源即可。模块可广泛应用于集抄系统,智能楼宇/家居控制系统,能源管理系统等多个领域。电力线载波通信模块硬件框图:实物图片展示:附件内容包括: 电子载波通讯模块硬件设计,包括原理图+PCB源文件,用candence软件打开;载波通讯收发例程;MI200E芯片应用笔记,包括MI200E典型应用电路设计及软件设计等;MI200E芯片手册;MI200E电子线载波通讯模块说明书;
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    分享PLC电路板电路原理图+源程序

    PLC电路板硬件电路介绍: 使用LPC1768作为CPU。使用FM24CL16作为掉电数据保存。做成主机及扩展模块形式,主机带8入8出,其中4路高速输入,4路高速输出.1路RS422编程接口,1路隔离CAN。扩展模块可扩展至输入总和X0-X177(128点),输出总和Y0-Y177(128点)。因为现在的电路板是手工焊接的,所以有点难看.等做完实际上能应用的电路板后会发布所有原理图,现在就不发了。为了支持高速指令,所以输出没有采用继电器。直接使用TD60283F输出,芯片说明书上说可驱动500MA.这应该可以满足一般的应用了。实物图片展示:附件内容说明:1.源程序工程文件请用KEIL4+MDK4.0以上打开.2.原理图是PDF档,具体包括LPC1768电路、电源电路、LED指示灯电路、IO接口电路等构件,详见附件。3.芯片采用NXP的LPC1768(可自行更改芯片,也不用做太多的程序修改便可移植)。4.留有1个CAN口,以便日后扩展。5.硬件电路输出部分可能不太理想,各位可根据需要自行作一些改动。6.掉电保存数据那里也应该做一些改动。7.处理速度这里本人做了简单的测试,比30的FX2N快10倍左右.附件内容截图:
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    三轴MEMS加速度计—小米智能手环设计

    本文档介绍的是ADI ADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。小米手环介绍: 小米手环主芯片采用台湾的华邦电子W25Q80BV(W25Q80BV数据手册),传感器采用ADI的三轴MEMS加速度传感器ADXL362(加速度传感器典型应用),蓝牙芯片采用Dialog的DA14580(DA14580数据手册)蓝牙SoC。小米手环更像是小米手机的延生产品,支持Android4.4及以上版本MIUI,包括小米手机4,小米手机3,红米note4G版,功能有基本的计步、睡眠监测、卡路里计算,还能通过设定目标,帮助用户完成每日的运动量。小米手环电路板截图:ADXL362介绍: ADXL362微功耗三轴MEMS加速度计(加速度传感器典型应用)。数字输出,加速度范围为±2/±4/±8 g。工作电压1.8V-3.3V,电源电压2V和100Hz输出数据速率时的功耗为2μA,运动触发叫醒模式的功耗为300nA,器件提供12位输出分辨率,8位格式的数据,在±2 g范围的分辨率为1 mg/LSB。主要用在助听器,家庭保健设备,运动使能电源开关,无线传感器和运动使能计量设备.ADXL362功能框图:附件内容包括:小米手环电路设计原理图PDF档;ADXL362数据手册;ADXL362驱动/参考代码;评估板EVAL-ADXL362电路图;基于ADXL362的卫星跟踪设计参考原理图PDF档;小米智能手环bong II完整设计方案分享(包括原理图、PCB源文件、材料清单、源代码,详细的制作过程和设计讲解);相关技术方案:加速度传感器ADXL345典型应用本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。