零之前言最近想用无源蜂鸣器来播放曲子,但是看了好多博客讲的都是马马虎虎,没有讲的太清楚,所以我只好自己重新学习了一下,音乐发声的原理(因为硬件基础够啦QAQ)和简谱。一.发声原理原理就是这个:人之所以能听见声音,是因为声音在震动。那么不同的震动频率带给我们的就是不同的声调。所以我们只需要知道每个音调的发声频率就可以用单片机模拟出它的音调。二.频率与简谱1.频率这是一张标准的音高与频率的关系对照表:
一、开发环境搭建 云品台:onenet 协议支持:MQTT 硬件部署:STM32F407 ESP8266 DHT11 光敏传感器二、部分源码展示(源程序太多了,MQTT协议支持和部分函数没有出现在这)1.main:RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct; RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct; unsigned short timeCount =
通过PWM控制蜂鸣器,点击键盘的“+”号提高蜂鸣器频率,点击“-”号则降低频率 一、实验目的1 了解ARM 处理器PWM接口的处理机制2 掌握在S3C2440A 平台下进行PWM 接口应用编程二、实验设备1 硬件:SinoSys-EA2440a 实验平台,PC 机2 软件:ADS1.2 开发工具,DNW 工具三、实验任务实现功能:1 点击键盘的“+”号提
Arduino ESP32利用PWM实现板载LED呼吸灯效果LEDC简介LED控制(LEDC)外围设备主要用于控制LED的强度,尽管它也可以用于生成PWM信号用于其他目的。它具有16个通道,可以生成独立的波形,这些波形可以用于驱动RGB LED器件。LEDC通道分为两组,每组8个通道。一组LEDC通道以高速模式运行。此模式在硬件中实现,并提供PWM占空比的自动且无干扰的更改。另一组通道在低速
        本实验基于Altera EP4CE10 征途Pro开发板进行设计与实现。通过设计实现按键控制蜂鸣器的发声与否,初始状态蜂鸣器不发声,按键按下发声,再次按下不发声。如此反复,通过按键控制蜂鸣器发声状态的变化。一.开发板无源蜂鸣器发声原理的介绍        相对于有源蜂鸣器,无源蜂鸣器的成本更低,声音频率
STM32产生PWM在笔者的上一个博客《STM32F103C8T6编写简单的程序并烧录到板卡上》中,简单介绍了如何产生一个PWM波,但读者可能对设置PWM过程中修改的参数不是很理解。本篇博客将重点讲述如何设置PWM波的频率和初始占空比,以及如何实现占空比可调的PWM。本文中笔者使用的STM32型号仍然是F103C8T6,如果你的STM32型号与之不同也没关系,具体的操作方法是一样的,只是使用的具体
  最近学习stm32芯片,使用的是蓝桥杯的f103的旧板子,看到上面有蜂鸣器,所以就想写代码来控制蜂鸣器播放一首音乐。    其实对于哪个调来说,我感觉不出来什么差别(可能我没有什么艺术细胞吧),而且在代码里我的音符的频率对应图片里的音符的频率是高一个八度。【如下图】// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
转载 2024-04-10 13:30:52
243阅读
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器驱动方式:  注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。  也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫;而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫,必须用2K-5K的方波去驱动它。   有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。  无源蜂鸣器的优点是:  1. 便宜  2. 声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果  3.
一.什么是pwmPWM一般指脉冲宽度调制。PWM是Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,其控制简单、灵活和动态响应好等优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式。其应用领域包括测量,通信,功率控制与变换,电动机控制、伺服控制、调光、开关电源,甚至某些音频放大器,因此学习PW
关于ESP32PWM的简要说明ESP32 SoC 满载了非常有用的外设,PWM 就是其中之一。是的。ESP32 的芯片中有一个专用的 PWM 硬件模块。脉宽调制或简称PWM是一种成熟且广泛使用的供电技术。您可以使用 ESP32PWM驱动 LED、电机(普通直流电机和无刷电机)和智能灯。ESP32 中的 PWM 控制器由两个主要子模块组成:LED 控制或 LEDC 外设和电机控制脉宽调制器
PWMPWM,即脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation),是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而达到控制开关稳压电源输出的目的。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。PWM
简介1、一共有6对ePWM,其中每队有两路ePWM输出组成,分别为 ePWMxA 和 ePWMxB,这一对 PWM输出,可以配置成两路独立的单边沿 PWM 输出,或者两路独立的但互相相对称的双边沿 PWM 输出,或者一对双边沿非对称的 PWM 输出,共有 6 对这样的 ePWM 模块。因为每对 PWM 模块中的两个 PWM 输出均可以单独使用,所以也可以认为有12 路单路 ePWM,除此之外还有
转载 2024-05-15 08:13:48
893阅读
MicroPython是为了在嵌入式系统中运行Python 3编程语言而设计的轻量级版本解释器。与常规Python相比,MicroPython解释器体积小(仅100KB左右),通过编译成二进制Executable文件运行,执行效率较高。它使用了轻量级的垃圾回收机制并移除了大部分Python标准库,以适应资源限制的微控制器。MicroPython主要特点包括: 1、语法和功能与标准Python兼容
上一篇《保姆级超详细 ESP8266 MicroPython 部署攻略》介绍了如何为 ESP8266 配置 MicroPython ,本文将继续介绍另一款开发板 ESP32 的 MicroPython 的部署。ESP32 的部署配置方法和 ESP8266 大致相同,只是在刷固件的时候有少许差异,以下将介绍详细步骤。固件下载MicroPython - Python for microcontroll
microPython常用函数microPython的函数很多machine moduleCPU主频 import machine machine.freq() # 获得当前CPU频率 machine.freq(160000000) # 设置当前CPU频率 控制引脚from machine import Pin p0 = Pin(0, Pin.
转载 2024-04-21 19:27:06
353阅读
------------恢复内容开始------------蜂鸣器分无源和有源蜂鸣器 信号名    FPGA管脚CLK       E1RESET M1KEY0   E16BEEP   D12 一、按键消抖  在按键按下时会产生延时  因此我们需要进
蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。压电式为压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁式蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源,而是振荡源。有源蜂鸣器内部带了振荡源,如图1中所示,给了 BUZZ 引脚一个低电平,蜂鸣器就会直接响。而无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,要让他响必须给 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号来驱动
今天写一下按键加上蜂鸣器的相关知识,emmm,学到这里,就觉得32和51其实是很相像的,底层思想也差不多一样。51的底层再加上一个初始化函数,就构成了32的底层,而初始化函数部分的方法和步骤也是大同小异,所以大家如果学过51的话,32也会很好入门的~~~按键老规矩,我们还是先看一下按键部分的原理图: 然后在原理图上找一下对应的引脚: 初始化按键的思想和LED配置部分差不多,而且比LED的配置简单:
本篇文章依旧是按照之前的stm32f10x系列单片机进行开发,但博主会教大家如何去看电路原理图以及如何去看开发手册,并且本系列文章不使用stm32提供的库函数,完全从0开始编写,这样能带大家更好的认识底层知识。其次本篇文章不在解释关于RCC和GPIO口的设置与分析,具体内容可以在我的这篇文章里看一下:详细介绍如何读懂STM32开发板电路原理图以及芯片文档和开发手册,并编写一个测试程序:点亮一个LE
本文的目的是解释如何使用ESP8266控制无源蜂鸣器模块。硬件在本教程中,我们假设使用无源蜂鸣器,集成在电路板中,允许我们使用微控制器的IO引脚直接控制它。如图1所示。图1 - 无源蜂鸣器模块。如图所示,有一个引脚为器件供电,另一个引脚实际控制它。重要提示:不要使用晶体管或任何其他方法将ESP8266的数字引脚直接连接到蜂鸣器,以便为器件提供电流。ESP8266的GPIO只能提供12 m
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5