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关键词

单片机|IO输出功能

LED是一种能够将电能转化为能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发与节能灯三基色粉发的原理,而采用电场发。发二极管与普二极管一样也具有单向导电能性。 当给发二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发,当给发二极管加上负向电压就不会发。 发二极管的发亮度与过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制过管子的电流。 限流电阻R可用下式计算:R = (E - UF) IF (式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的工作电流。)普二极管的正向饱和压降为1.4V-2.1V,白色LED达到3V。 这就是数字号的基础电平号,如果用单片机控制,只需要把LED加限流电阻接到单片机任一IO端口。

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火焰传感器在Arduino中的使用方法

它使用红外线接收管作为基本元件,过电位器来调整灵敏度(阈值),有的模块有三个引脚(支持数字号输出),有的模块有四个引脚(同时支持数字号和模拟号输出);? 在使用这种红外传感器之前,我们首先需要了解一下什么是红外线:红外线原理红外线是波长介于微波与可见波之间的电磁波,波长在760纳米到1毫米之间,是波形比红更长的不可见。 ); LED }void loop() {if (digitalRead(fire_sensor)) { 没有检测到火焰,传感器引脚输出高电平digitalWrite(led, LOW); LED不亮 ,LED亮,打火机熄灭后,LED也熄灭。? ----注意事项火焰传感器对火焰敏感,对普也是有反应的,一般用作火焰报警灯用途;传感器模块在环境火焰谱或者源达不到设定阈值时,DO 口输出高电平,当外界环境火焰谱或者源超过设定阈值时,模块

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    LCD背驱动节电技术-LABC CABC

    查阅了一些资料,看了LCD节电技术,最普的QVGA一般有4个背LED,而仅仅这4个LED就消耗了整个LCD面板的40%的功率,如下饼图:? 对于大分辨率的LCD,比如我现在正在设计的奇美EJ080NA-04B LVDS LCD屏幕,虽然手册没有给出准确的背LED分布电路,但可以粗略的计算出LED的数量,如下:已知LED需要10V左右的电压 因此,背LED数量为27→36之间。如果按照4个LED 300mW来算,那……可见LCD背消耗功率之大。奇美的LCD有如下几个号,一直很纳闷。? 实际上内部是过内容和强乘法运算,最后输出PWM,去控制LCD背DCDC IC的使能端,如:?于是乎,再回到问题的关键,奇美LCD的2个号:? 而DIMO为内容识别后的动态背控制号,以PWM输出。试问,是不是可以直接将这个号输出给LCD背IC的EN端,如下呢????

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    树莓派基础实验19:敏传感器实验

    敏电阻模块原理图  随着强度的增加,敏电阻的电阻将降低,因此输出电压降低。由敏电阻收集的模拟过PCF8591转换为数字号。然后将这些数字号传输到树莓派并打印在屏幕上。   敏电阻传感器有两个LED指示灯。PWR-LED是电源指示灯。DO-LED是数字输出指示灯,当弱时熄灭,DO输出高电平;当强时灯亮,DO输出低电平。 敏传感器实验实物接线图 第2步:PCF8591模块采用的是I2C(IIC)总线进行的,但是在树莓派的镜像中默认是关闭的,在使用该传感器的时候,我们必须首先允许IIC总线。 ? 连接LED灯,AIN0(模拟输入0)端口用于接收来自电位计模块的模拟号,AOUT(模拟输出)用于将模拟号输出到双色LED模块,以便改变LED的亮度。    打印在屏幕上的有两个数据:GPIO.input(DO) 是数字输出号,强输出低电平,弱输出高电平,而强弱判定的临界值可以过旋转十字螺丝调整;ADC.read(0)是敏传感器的模拟号输出,

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    聊聊身边的嵌入式,靓丽的LED广告屏

    而异步卡会把视频播放器集成在一起,视频源预先存储在卡内,或者过网络远程下载到卡里,工作时不需要外部的视频源。发送卡一般过USB等讯口获取配置息,并上报工作状态。? LED屏行业息目前LED大屏行业分工挺细。一般做灯板的专做灯板,做控制器的专做控制器,还有企业专门负责系统集成,安装维护。当然也有一些大企业自己几块儿都做的。 千兆网口芯片:瑞昱(Realtek),博(Broadcom)。LED灯:日亚,欧司朗,Lumiled,首尔半导体,亿,国星电,木林森。当前LED显示屏行业越来越往小间距,高分辨率的方向发展。 利亚德在2020年3月与台湾晶元电股份有限公司合资成立的利晶微电子(无锡)有限公司, 建成了全球首家Micro LED量产基地。三安电,瑞丰电,京东方等公司也都在积极布局。 最近在中国电子行业协会的主导下也过了一些规范,如《室内小间距Mini LED显示屏规范》,《室内COB小微小间距LED显示屏技术规范》,《室内LED一体机技术规范》等。

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    可见和Li-Fi的那些事儿

    可见工作原理大家要注意哟,哈斯只能算是Li-Fi的发明人,他并不是可见的发明人。可见早在2000年左右就提出来了,发源地是日本。?可见的诞生前提就是LED技术的飞速发展。 可见的发展历程: 2000年,日本研究者提出并仿真了利用LED照明灯作为基站进行息无线传输的室内系统。此时的,传输速率仅有几十KB每秒。 2010年,利用LED号灯作为发射机的可见技术,传输速率是4800kbs,距离300米。2010年,德国弗劳恩霍夫研究所的团队将速率提高至513Mbps,创造世界纪录。 蜂窝方面,只我们中国,移动基站有差不多600万个,大部分能量都用于冷却,效率只有5%。LED源就不一样了,目前全球LED灯泡就有大约400亿个。 只需给这些LED灯泡加一个微芯片,就能改造成号发射器,形成的网络规模是非常惊人的。这样做的成本也比部署Wi-Fi热点低得多,也不必新建基础设施。?

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    智能感声控灯

    原理照传感器结构常由敏层、玻璃基片(或树枝防潮膜)和电极等组成的。特性敏电阻器是利用半导体电导效应制成的一种特殊电阻器,对线十分敏感,它的电阻值能随着外界照强弱(明暗)变化而变化。 3)最高工作电压(V):指敏电阻器在额定功率下所允许承受的最高电压4)亮电流:指敏电阻器在规定的外加电压下受到照射时所过的电流。 5)暗电流(mA):指在无照射时,敏电阻器在规定的外加电压下过的电流。6)时间常数(s):指敏电阻器从照跃变开始到稳定亮电流的63%时所需的时间。 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);}声音传感器原理声音传感器是过麦克风接收声音号转化为音频号 结构声音传感器一般有四个接口,AO表示模拟量输出,用来实时输出麦克风所检测声音电压号,DO表示当声音到达某个阈值时,输出高低电平号。

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    GPIO之EMIO控制呼吸灯设计

    在大多数情况下,PS端经由EMIO引出的接口会直接连到PL侧的器件引脚上,过管脚约束来指定所连接PL引脚的位置。过这种方式,EMIO可以为PS端实现额外的64个扩展引脚。 我只做了一个LED0的,其他的也是一样,可以自行更改,对于亮灭变化速度可过调整CYCLE的大小进行调节。 LED的调系统是利用一个DC号或者PWM对LED的正向电流进行调节来完成的的,减小LED的电流将起到调节LED强度的作用,然而正线电流的改变也会改变LED的颜色,因为LED的色度会因为电流的变化而变化 许多应用中不允许LED发生任何的色彩漂移,过施加一个PWM号来控制LED亮度的做法允许在不改变LED色彩的情况下完成LED的调。 equal 0,wait }XGpioPs Gpio; GPIO驱动实例int main(){ int status; XGpioPs_Config *gpiops_cfg_ptr; Ps GPIO配置

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    用灯泡上网?速度100Gbps?万众期待的Li-Fi,真的有这么牛吗?

    可见早在2000年左右就提出来了,发源地是日本。让我们来看看可见的发展历程: 2000年,日本研究者提出并仿真了利用LED照明灯作为基站进行息无线传输的室内系统。 2010年,利用LED号灯作为发射机的可见技术,传输速率是4800kbs,距离300米。2010年,德国弗劳恩霍夫研究所的团队将速率提高至513Mbps,创造世界纪录。 牛津大学的可见研究 其实,可见之所以能诞生和快速发展,就是因为LED技术的爆发。LED自从诞生以来,以每十年亮度提高20倍,价钱降低100倍的速度发展,技术日趋成熟,功能不断完善。? 蜂窝方面,只我们中国,移动基站有差不多600万个,大部分能量都用于冷却,效率只有5%。LED源就不一样了,目前全球LED灯泡就有大约400亿个。 只需给这些LED灯泡加一个微芯片,就能改造成号发射器,形成的网络规模是非常惊人的。这样做的成本也比部署Wi-Fi热点低得多,也不必新建基础设施。?

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    室内P3LED显示屏P3和P2.5LED显示屏区别在哪?

    室内led显示屏P2.5和P3的区别在哪,主要是看的他们的像素和间距,不管是哪种型号的led显示屏,他们的区别就在于像素和间距,(除不同类型外,不同类型的迈普led显示屏除了这种不同外还有其他的一些参数息不同 在迈普彩室内led显示屏产品型号:P2.5P3P4P5P6P7.62P10这些型号里面算P4显示屏的画面效果更好。   在当前看来,P2.5和P3显示屏消费的对象在于高端场所,普人对它还不具备一定的消费水准,但是相不就的将来,P2.5和P3显示屏就可以在市场上普及了。   7.视频处理器 主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘LED显示的价值。解决号接入、处理以及显示的问题,能够完成众多号格式之间的格式转换问题。 (包括由LED管芯、迈普LED模组、IC驱动芯片、模组电源、箱体和面罩所组成的屏体费用。)

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    树莓派基础实验33:TCRT5000红外循迹传感器实验

    TCRT5000采用的是蓝色的LED发射管,电后发出人眼看不到的红外线。传感器的黑色部分用于接收,内部电阻器的电阻随所接受的红外而变化。 循迹传感器模块原理图  循迹的检测原理是红外发射管发射线到路面,红外遇到白线等颜色较浅的地面则被反射,接收管接收到反射,经施密特触发器整形后输出低电平;当红外遇到黑线等颜色较深的地面时则被吸收, 接收管没有接收到反射,经施密特触发器整形后输出高电平。 运行程序,不断循环打印检测息。 当检测到白色物品时打印White line is detected,且LED灯亮红色;当检测到黑色物品时,打印...Black line is detected,LED灯熄灭。#!

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    真实世界的可视应用

    飞利浦LED照明使用可视(VLC)以快速脉冲的方式向购物者的智能手机上传输单向数字息流 ,这是一种定位号,它可以过摄像头检测到,但人眼看不到。 但(设备的)摄像头可以读取这些脉冲,并且可以检测到线正在发送的号。“手机的摄像头检测到线的调制,然后过手机上的应用程序访问。 Willebrand说,可视技术也是物联网将用于连接数百万台消费电子产品和机器对机器设备的讯手段之一。 “当涉及到其他形式的无线时,这常是一个非常恶劣的环境,因为这里有很多金属和反射,这就是号具有优势的地方,因为它不容易在这些环境中受到干扰。” 例如,分析从飞利浦传感器装备的以太网供电的LED灯具收集到的息,可以让员工和建筑经理过智能手机和其他设备来控制灯

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    科普|实力解说Micro LED与OLED、LCD有何差异

    所以,需要在白色背源前装置红色、绿色、蓝色滤片,并以液晶层隔开,再加入偏板和玻璃基材。这就导致LED显示屏必须做的很厚重。? 而OLED显示屏使用有机化合物,当电流过时,子像素能够自行发出红色、绿色、蓝色,不需要再额外添加背板及滤片。同时,OLED显示屏不需要液晶层,只需一个偏振层。 Micro LED显示屏使用氮化镓无机材料,但与OLED显示屏类似的是,其子像素也能够自行发,不需要背板、滤片和液晶层。 更高效Micro LED显示屏中的超小型LED在将电转化为子方面更为高效,产生的“每瓦亮度”比LED显示屏及OLED显示屏多出很多。 而对VR一体机而言,Micro LED显示屏的应用将使其更轻便,续航时间更长。更抗老化相不少用户都被OLED显示屏及LCD显示屏的“烧屏”问题所困扰。

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    华引芯孙雷蒙:主攻高端LED芯片,推出全球可量产的最小尺寸Mini LED | 镁客请讲

    高端LED芯片和用作普照明的中低端LED芯片最大的区别是它对可靠性、性能以及源的要求更高。 面对这种现状,半导体专业出身、并在国际知名LED公司工作多年的孙雷蒙既看到了新的市场空间,也想过自研芯片破除这种资源垄断,让国产厂商有机会在整个产业链上掌握一定话语权,让更多的外部资源向中国倾斜。 前装市场方面,他们也正在和国际车厂合作,进行路面测试,并且其产品已经过16949的车规级验证。?除此之外,华引芯也正在和家电厂商合作,为它们提供可快速、高效杀菌的新一代UVC深紫外源。 据了解,该Mini LED产品的价格成本虽然比当前普的背源产品高,但在市场可接受范围内,与OLED相当。 重重突围,闯出一条国产高端LED芯片之路全球LED产业链常可以分为三部分:上游的芯片厂商、中游的封装厂以及下游的LED应用厂商,从孙雷蒙的描述来看,华引芯可以做到芯片的设计自研以及封装,所以在产品的性能

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    开车乱打远灯的人,英伟达自有办法来“治”他

    对在开车时乱用远灯的人应该怎么办?深圳交警给出的方法是——照,往死里照!看你下次还敢不敢??乱打远灯这种行为,不仅会让路人和其他司机眼睛感到十分难受,最危险的是还能容易酿成严重的交事故。 AutoHighBeamNet从单个前置摄像头获取图像数据,每帧图像输入到后处理子模块中进行处理,然后根据来自其他模块的输入号(例如汽车的速度、环境照明条件等),根据一定的规则和策略,产生远灯控制号 两种远模式远灯控制号可以采用两种不同的模式:1、自动远灯(AHB)模式,它提供二进制开关控制;2、自适应驾驶束(ADB)模式,可精确控制各个远LED阵列以创建无眩区域(GFZ)。 ADB模式在ADB模式下,当检测到另一辆汽车时,过对远LED阵列前照灯中的各个LED进行调,可以对远灯的照明范围进行调整,让有车的区域变暗,防止其他司机感受到眩。? 尽管尚未获得美国市场的批准,ADB也正在接受NHTSA(美国公路交安全管理局)的积极评估。图5展示了基于矩阵LED的照明系统的GFZ输出示例,其中每个LED都可以单独控制。

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    树莓派基础实验2:RGB-LED实验

    一、介绍   RGB LED模块可以发出各种颜色的。红色,绿色和蓝色的三个LED被封装到透明或半透明塑料外壳中,并带有四个引脚。 红色,绿色和蓝色三原色可以按照亮度混合并组合各种颜色,因此可以过控制电路使RGB LED发出彩色。 RGB LED灯  在本实验中,我们将使用PWM技术来控制RGB的亮度。   脉冲宽度调制(PWM)是一种过数字方式获取模拟结果的技术。数字控制用于创建方波,号在高电平和低电平之间切换。 如果你使用的LED重复此开关模式足够快,结果好像号是0到5V之间的稳定电压,控制LED的亮度。?三色LED电路图四、实验步骤  第1步:连接电路。 将树莓派过T型转接板连接到面包板。 过更改占空比调整各基色的亮度,进而设置LED的发颜色。

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    监测生命体征、活动水平的可穿戴电子产品设计方案

    该器件内置增益为100 VV的仪表放大器和一个高滤波器,能阻止皮肤上电极的半电池电位产生的失调电压。输出缓冲器和低滤波器则可抑制肌肉活动产生的高频分量(EMG号)。 ADPD142提供两种版本:ADPD142RG集成红LED和绿LED,用于支持学心率监护;ADPD142RI集成红LED和红外LED,用于进行血氧饱和度(SpO2)测量。 学传感器(LED电检测器)和皮肤之间的相对运动会降低号的灵敏度。此外,运动的频率分量也可能会被视为心率测量,因此,必须测量该运动并进行补偿。 其中一种是学方法,即使用多个LED波长。共模号表示运动,而差分号用来检测心率。不过,最好是使用真正的运动传感器。 该接收号链支持任何类型的输入号,包括电压、电流、恒电势、电流和复阻抗。AFE可在独立模式下工作,无需Cortex-M3处理器干预。可编程时序控制器控制测量引擎,测量结果过DMA储存到存储器内。

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    计算机控制技术课程配套教材习题解答(第1、2、3章)

    ,使板级上的元件数量更少,硬件的可靠性大大提高;直接数字传感器、纤传感器和智能执行器等智能仪表应用到工业现场;标准化的数据链路和网络技术的应用改进了计算机控制系统的网络体系结构。 下面以共阴极接法为例说明:⑴LED静态显示方式所谓静态显示就是将N位共阴极LED显示器的阴极连在一起接地,每一位LED的8位段选线与一个8位并行口相连,当显示某一个字符时,相应的发二极管就恒定地导或截止 数字量输入道主要由输入号调理电路、电耦合隔离电路和计算机IO接口电路组成,如图3-1所示,其功能是将生产现场开关号转换成计算机能够接收的电平号。    为了隔断外界电号对计算机控制系统的干扰,常采用电隔离技术,以阻断外界电号对电路的串扰。 敏三极管接收到发二极管产生的红外以后便导。而当发二极管上电流撤去时,发二极管熄灭,于是三极管便截止。由于这种特性,开关号可过它传送。

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    中国全球首发,有就能上网,比5G还快10倍!

    可见究竟有多厉害?1.网速比5G快10倍!可见速率10GB,是超宽带智慧家庭息网络的核心技术,10GB是什么概念? 5G移动将提供最大1个G的速率,可见要比它快10倍。 那就是人类第一次实现无线电话,利用的也正是可见!但是由于灯限制、电话普及等原因,技术没有被沿用至今。?而到了21世纪,LED灯兴起,可见的时代来了! 我们都知道LED这种发二极管比其他灯更加省电、环保,是种非常值得推广的日常照明选择,但它还有个特点,就是能支撑极快的开关切换速度!白炽灯、荧灯都做不到。 过给普LED灯加装微芯片,就能使LED灯以极快的速度闪烁,从而利用LED灯发送数据!这也便是可见技术的主要原理!? 6.应用到军事领域可见是指利用可见波段的,作为息载体而无需其他传输介质,直接在空气中传播号的方式。由于它可有效避免无线电电磁号的泄露,同时甚至还可能实现近乎零耗能的

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    LED行业深度报告

    我们认为背后主要得益于:1、LED技术进步来到一个临界点,使之在大尺寸背用照明、小间距LED显示开始具备性价比优势;2、大陆LED产业迅速成熟,2010-2012年A股LED企业密集上市,此后中国大陆逐步成为全球最主要的 LED用照明:与LED进入背类似,LED照明也于2010-2012年开始替代白炽灯和荧灯(CFL),随着全球各地政府“禁白令”陆续于2013-2014年生效,LED照明渗透率迎来加速上行。 传统LED:芯片尺寸300微米以上;芯片多以正装方式为主,过传统SMD(Surfacemounteddevices)技术封装在PCB板上;在照明、背、显示等应用已较为成熟,但受到尺寸等影响,高清显示 1、对比度、色域:与传统LED模组数十颗到上百颗LED灯珠相比,MiniLED背灯珠数量可达1-4万颗,并可以过分区实现动态调,分区数量能够做到1,000个甚至更多;传统LED需要保持常亮 ,MiniLED背则可以过分区控制实现明暗对比度的大幅提升,接近OLED的水平,同时蓝+量子点膜的搭配,也可以使色域媲美OLED。

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