Многие видели новую программку от STM, которая вроде как и красивая и полезная, но пока еще не притрагивались . Это небольшое пошаговое руководство позволит сориентироваться в блоках и быстренько научиться получать красочные графики (и не только) в STM32CubeMonitor
Это мой самый любимый датчик, ведь эта маленькая микросхемка содержит в себе сложную микроэлектромеханическую систему и является измерителем ускорения, но при этом работать с ней очень просто, а умеет она очень многое
Полное разрешение: 13-бит (10-бит по умолчанию) Диапазон измерений: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g Мониторинг активности/неактивности
Обнаружение одиночного/двойного удара
Обнаружение свободного падения Напряжение питания: 2В-3.6В Подключение: I²С или SPI (3-wire/4-wire) Корпус: LGA-14 (3mm x 5mm x 1mm) Цена: 0.5$
Когда возрастает сложность устройств, то применяются микросхемы с большим количеством ножек, и, если для мелких чипов условное графическое обозначение можно было по-бырому запилить ручками, то, когда у тебя сотня, а то и больше выводов тратить на это время глупо
В очерке описан алгоритм действий для удобного и быстрого переноса данных из технической документации на МС (на примере ATmega2560) с последующим созданием УГО для САПР KiCAD при помощи генератора символов.
В этом очерке выполняется придумка устройства для проверки светодиодов, состоявление структурной схемы и продумка основных возможностей, подбор компонентов, разработка схемы и платы.
Сборка осциллограф HS101 на печатной плате в виде удобной приставки с гнездом для подключения обычных щупов.
Здесь применена синяя пилюля с USB Type-C (это новая версия) — это позволяет производить подключение одним универсальным кабелем без дополнительных неудобных переходников.
А также более основательная проверка с калибровкой, БПФ сигнала, включение встроенного фильтра (ФНЧ/ФВЧ).
Измерение постоянного тока путем измерения падения напряжения на включенном последовательно с нагрузкой сопротивлении малого номинала, высокой точности и низким температурным коэффициентов (токового шунта) с дальнейшем усилением напряжения малого значения с помощью операционного усилителя с выходным напряжением близким к номинальному (rail-to-rail) по схеме дифференциального усилителя с использованием микроконтроллеров STM32 и библиотеки HAL.
Проверка различных ОУ: LMV321, LM358, MCP6002 в схемах с низких напряжением питания 3.3В и сравнение выходного напряжения низкого уровня (при нулевом входном сигнале).