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电路方案

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  • 【教程】CW32之使用J-Link烧录.hex文件
    本文介绍了使用J-Link对CW32F030C8T6微控制器进行烧录的方法,包括配置J-Link驱动、添加芯片包、选择芯片和hex文件、以及硬件连接和烧录测试步骤。特别指出添加文件和hex文件路径应为全英文,避免中文导致的乱码问题。
    【教程】CW32之使用J-Link烧录.hex文件
  • CW32L012 ADDA电压闭环控制实验
    在嵌入式控制系统中,数模转换(DAC)与模数转换(ADC)是实现 “数字信号 - 模拟信号” 交互的核心环节,广泛应用于信号调理、电压调节、小型闭环控制等场景。对于低成本、低功耗的小型嵌入式项目而言,选择适配性强的主控芯片,并结合简洁的外围电路实现精准的信号控制,是兼顾成本与性能的关键需求。
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    01/09 10:25
  • CW32L012的PID温度控制——实现思路及代码
    该系统实现了一个基于CW32L012开发板的温度闭环控制系统。主要功能包括:1.按键输入:通过按键调整设定温度、比例增益(Kp)、积分增益(Ki)和微分增益(Kd).2. ADC采集:读取NTC1的电压,并将其转换为电阻,进而计算当前温度。
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    01/01 08:55
    CW32L012的PID温度控制——实现思路及代码
  • CW32L012/F030灵眸X1智能小车——板载WS2812驱动示例
    WS2812是一种单线控制、地址可控的RGB LED模块,支持单线归零码通讯,能够通过一根信号线完成数据的接收与解码。它具备高亮度、高密度的特点,适用于室内室外装饰和显示。驱动代码通过软件模拟时序的方式编写,实现了对LED颜色和亮度的精确控制。
    CW32L012/F030灵眸X1智能小车——板载WS2812驱动示例
  • CW32L012的PID温度控制——算法基础
    PID控制算法是一种广泛应用的闭环控制系统,通过比例、积分和微分三个环节的加权组合来调整控制量,使系统快速稳定地逼近设定值。其核心公式分为连续域和离散化两种形式,适用于嵌入式系统中的各种应用场景。通过合理的参数调优和闭环反馈机制,可以有效提高控制精度和稳定性。
    CW32L012的PID温度控制——算法基础