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实验目的是:设计一套能够实现智能灌溉的浇花系统。
可以使用红外对射管,黑色的会被吸收,白色的会反弹,通过这个就可以判断当前是否在线里面,以此控制下小车行驶。
基于FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的指纹识别系统和基于51单片机的指纹识别系统有以下区别:
1. 处理能力:FPGA拥有比51单片机更强大的处理能力,可以完成更加复杂的运算和逻辑操作。这使得基于FPGA的指纹识别系统在速度和响应性能方面具有优势。
2. 灵活性:FPGA的可编程性使得其可以适应不同的应用场景和需求,可以根据需要进行灵活配置和调整。而基于51单片机的系统则相对固定和受限,难以进行扩展和升级。
3. 电路复杂度:由于FPGA本身就是一个数字电路平台,因此可以直接实现数字电路的设计,实现电路的高集成度和复杂度。相比之下,基于51单片机的电路设计则相对简单,难以实现高复杂度的电路设计。
4. 成本:相比之下,基于51单片机的指纹识别系统成本低,易于开发和维护,适合中小型应用场景。而基于FPGA的指纹识别系统成本相对较高,适用于对处理能力、响应性能和安全性要求较高的应用场景。
综上所述,基于FPGA的指纹识别系统和基于51单片机的指纹识别系统各具优缺点,开发者需要根据实际需求进行选择和设计。
基于51单片机的指纹解锁原理如下:1. 指纹采集:使用指纹模块采集指纹信息,并将其存储到储存器中。2. 指纹验证:用户输入指纹信息后,会与储存器中的指纹信息进行比较验证,判断是否匹配,若匹配,则进入下一步操作。3. 控制输出:使用51单片机的IO口控制锁的开闭,进行相应的解/锁操作。由此可见,基于51单片机的指纹解锁利用指纹模块采集指纹信息,通过比对验证后,控制51单片机IO口进行解锁操作。
你好! 很高兴为你解答,下面给你仔细介绍! proteus是一个仿真软件,可以在proteus里面仿真51单片机的实验,这样解决了自己制作和焊接单片机的电路,把编写好多单片机程序HEX文件加载到单片机内部,可以看到你的程序在仿真软件上面运行,跟真实焊接的电路板效果一样,下面是仿真51单片机控制数码管!
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这个是自己搭电路 然后用红外接收管,利用外部中断计数器的管脚,才捕捉到的脉冲,在进行软件内部的解码解调,照这个思路就可以努力想,才能学会51单片机,而且51是最基础的,还是自己做出来为好。
红外发射模块用51单片机编程使用:用定时器中断来做,红外发送引脚连接到P1.0口, 计数一下定时初值(让P1.0的翻转频率为38KHZ),进定时器中断就对P1.0取反,这样红外就发送出去了。驱动电路有lm2003或者l293等,种类很多,具体驱动主要是以节拍时序来清进行
刚刚下了一楼传的附件,测试后发现精度和测量范围都比较差。
如果单从测频的角度来说,51的频率计是很简单的。
恰好几年前我写过类似的程序,是用来测频率和占空比的。 ????
?理论上单用C52这单片机测频率最高为:12M/12/2=500KHZ。
我写的这个程序可以同时测频率和脉宽,仿真下大概可以测到350KHZ;测脉宽好像10KHZ左右,再高的话脉宽的精度就会下降。
测频精度在100KHZ以内,基本是2HZ;200K是5HZ;350KHZ以内是10HZ;最低测量频率1HZ。???? ??
?仿真比较慢,数据要3秒后才会稳定,有兴趣的话自测吧。 ? 50KHZ测量 ? 100KHZ测量 ? 300KHZ测量 ?
pcf8591是一个有4个模拟输入,一个模拟输出,这个芯片与单片机之间的通信是通过IIC实现的,单片机可以控制一个模拟输出,将模拟输出等时的一位一位的增加后一位位的减小就能输出正弦波了
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