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基于STM32的语音手势双功能控制音响项目的科研总结

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传感器及信号处理电路:主要是用于检测人体红外信号
和光强信号经过处理将模拟信号转换成数字信号。
(2)以STM32组成的中央处理单元:处理信号并发出控
制命令。
(3)PWM脉冲控制灯光调节:通过光敏电阻采集到的光
线强度,利用PWM脉冲进行灯光调节。
(4)按键设置模式
(5)时钟电路
(6)蜂鸣器提醒
传感器及信号处理电路:主要是用于检测人体红外信号 和光强信号经过处理将模拟信号转换成数字信号。 (2)以STM32组成的中央处理单元:处理信号并发出控 制命令。 (3)PWM脉冲控制灯光调节:通过光敏电阻采集到的光 线强度,利用PWM脉冲进行灯光调节。 (4)按键设置模式 (5)时钟电路 (6)蜂鸣器提醒
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在整个硬件系统中,时钟信号是单片机操作的基础,驱动单片机中的各个元器件执行指令。STM32配备四个独立的时钟源,包括高速内部时钟(HSI)、高速外部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI)和低速外部时钟(LSE)。其中,LSE可以为实时时钟(RTC)功能提供时钟信号。考虑到硬件系统的实际要求和简化原则,选择不连接32.768kHz频率的石英晶体振荡器,并将其连接到STM32的OSC32IN和OSC32OUT引脚。该系统可由三个时钟源供电:高速内部时钟(HSI)、高速外部时钟(HSE)和锁相
在整个硬件系统中,时钟信号是单片机操作的基础,驱动单片机中的各个元器件执行指令。STM32配备四个独立的时钟源,包括高速内部时钟(HSI)、高速外部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI)和低速外部时钟(LSE)。其中,LSE可以为实时时钟(RTC)功能提供时钟信号。考虑到硬件系统的实际要求和简化原则,选择不连接32.768kHz频率的石英晶体振荡器,并将其连接到STM32的OSC32IN和OSC32OUT引脚。该系统可由三个时钟源供电:高速内部时钟(HSI)、高速外部时钟(HSE)和锁相
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1.通过溶剂热、共沉淀方法合成钴基前驱体,再通过煅烧的方法合成Co3O4金属氧化物半导体;
2.对合成的Co3O4材料进行性能测试,并进行一系列表征;
3.在Co3O4主材料的基础上,设计方案进行离子掺杂,构筑异质结等手段来增加Co3+的比例以此来提高对CO气体的传感响应;
4.结合STM32/51单片机实现敏感材料与器件的结合。
1.通过溶剂热、共沉淀方法合成钴基前驱体,再通过煅烧的方法合成Co3O4金属氧化物半导体; 2.对合成的Co3O4材料进行性能测试,并进行一系列表征; 3.在Co3O4主材料的基础上,设计方案进行离子掺杂,构筑异质结等手段来增加Co3+的比例以此来提高对CO气体的传感响应; 4.结合STM32/51单片机实现敏感材料与器件的结合。
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基于STM32的智能风扇
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本设计以单片机STM32F103C8T6为主控芯片,采用DHT11温湿度传感器来感应室内温湿度,继电器控制开关吸合以控制PTC加热器、PTC暖风机、加湿器工作。STM32将读取到的数值格式化为字符串显示在OLED显示屏上,当检测温湿度超过设定安全上限值时停止加热加湿,当室内温湿度低于设定值时,加热器和热风扇工作、加湿器加湿。当温湿度同时低于设定的最低值时蜂鸣器报警。
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基于STM32的社区智能路灯系统的硬件测试
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