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20057
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达到毫米级分辨率的TOF光电测距模块
方案介绍: 通过对光脉冲相位差的检测,感知目标物距离,可以达到毫米级的分辨率 独有的HALIOS光电检测技术,提升了强光抗扰能力,适应室外强日光环境;温度适应能力强,漂移量较小 可靠性高:目标物的颜色、表面粗糙度和材质等对检测结果影响很小 距离远:最大可靠检测距离达到10m 规格参数: 尺寸图:
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微信商城开发方案
【方案应用领域】 网店经营 各类电商 零售业企业 个人商家 个体户 电商创业者 【方案功能】 1. 下级下单时、返佣金时,微信提示给分销商。 2. 分享推广商品详情页和文章详情页,访问者关注公众号后,也可绑定上下级。 3. 后台分销设置中可选择分销商条件:a 关注就能成为分销商; b 需要购买一定数额的商品才能成为分销商。 4. 分销中心新增排行榜。 5. 分销中心“我的推广”模块,新增每一级的分销商人数统计和详细列表。 6. 分销中心可查询到详细返佣金记录 和 提现记录。 7. 分销商可自定义商店名称。 8. 新增后台管理员可手动修改上下级绑定功能。 9. 会员扫专属二维码发展为某人下级时,微信提示给分销商 10. 后台分销设置中可定义生成专属二维码条件: a. 普通会员也能生成二维码; b.只有分销商有权限生成二维码。 11. 后台管理员手动设置某会员成为分销商后,系统会自动生成专属二维码,无需再手动添加。后台管理员可对某个会员的二维码重新生成。 12. “推广二维码”页面可直接分享出去。 13. 二维码背景图可自定义字体颜色啦。 14. 增加新配送方式:天天快递、韵达快递、宅急送、汇通快递、星晨急便快递、全一快递等 15. 商品详情图片单击可查看大图,并能用手指放大或者缩小。 16. 将某个级别的分销提成设置为0,就能隐藏该级别在前台的显示。如将三级改成一级,或者三级改成两级。 17. 单击自定义菜单领红包。 18. 提现新增加支付宝参数。 19. 推广访问、发展下级、关注都可赠送积分。 20. 微信群发功能,48小时内与公众号有互动的用户都可收到。 21. 后台可以给供货商建立权限账号,查看自己发货的订单。 22. 微信多客服接口。 23. 积分与账号余额可进行兑换,并且后台控制是否开启兑换及兑换比率。 【方案特点】 1. 稳定安全: 已得到几十家客户的鉴证。 2. 自由设置: 界面自由设置、关键词自由设置、分销比例自由设置、分销权限自由设置 3. 完全开源: 源码完全开源 4. 量身定制: 根据自己的实际需求和喜好,进行界面上的定制。 【定制流程】 沟通需求,演示产品,确定需求,支付首款, 程序架设至服务器,七天内验收整个系统,制作界面,验收界面,核对功能,支付尾款 交易完成,进入三个月维护期 【服务承诺】 1. 程序自主开发,界面自主设计,送源文件,不涉及版权等问题。 2. 界面定制开发,打造专属商城。 【售后保障】 1. 三个月免费维护期,有任何Bug可及时解决。
18702762822
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低频时钟源摄像机云台方案
方案介绍: 供电电路 将外部输入电压一路通过LDO输出3.3V为MCU供电,同时另一路输出12V为步进电机供电。 步进电机控制 步进电机是电动云台的主要工作部件之一。电动云台带有两个步进电机,分别控制垂直运动和水平运动。步进电机是一种数字控制电机,它将电脉冲信号转变成角位移,即当步进电机接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,通过控制脉冲的个数和脉冲频率可以精确的控制步进电机的角位移量和角速度。本应用中通过GPIO口控制驱动IC的相位输出,采用双四拍的驱动方式控制步进电机的精确定位。在本应用中,采用LETIMER定时触发DMA改变GPIO的输出。LETIMER采用低频时钟源,可工作在EM2状态,根据云台转速要求设定LETIMER的定时时间,通过PCNT(脉冲计数器)对脉冲个数进行计数,即可精确的控制步进电机的转速及定位。在步进电机的运行过程中,MCU可工作在EM2的模式下,此模式下MCU的工作电流为0.9uA,只有在步进电机达到设定的位置或需要更换转动方向时才唤醒MCU进行设定的修改。 通讯接口 电动云台与总控机采用RS485通讯,用于监控人员对操纵云台的转动。在本应用中,EFM32通过LEUART接口进行485通讯,LEUART采有低频时钟源,可工作在EM2模式下,同时LEUART带有一个数据自匹配功能,只有在收到的一帧数据中的某一个数与设定的数值匹配才会唤醒MCU对接收到的数据进行处理。这在云台应用中可以实现从机IP的的自匹配。 加热模块 在北方的室外工作环境中,由于恶劣的低温条件,有可能出现云台冻结的现象,此时强行启动电机有可能出现电机烧毁的情况,此时可以云台内部加装加热器。本应用中,通过ADC定时采样温度传感器判断是否需要加热,EFM32带有12位的ADC,可以精确的检测出当前的环境温度。在温度过低的情况下用PWM对加热片进行加热,直到温度满足正常运行时才启动步进电机,保证步进电机的正常启动。 超低功耗 EFM32是全球最低功耗的32位微控制器,具有5种工作模式,其待机模式EM2的功耗电流仅为900nA,且此状态下带有RTC及一些低频外设。本应用中所提及的DMA、LETIMER及LEUART皆可以此模式下运行,即电动云台的主要工作都可以在EM2的模式下实现,整个过程CPU基本是处于睡眠状态,功耗非常低,实现其他MCU所不能实现的低功耗应用。 高集成度 EFM32片上集成有ADC、模拟比较器、运算放大器等模拟外设,可以在带加热的应用中节省部分外围器件。甚至在对环境温度采样要求不高的情况下可以直接通过比较器对温度传感器的电压进行比较,以确定是否需要预热。 良好的扩展性 EFM32的TG、G、GG系列之间具有良好的兼容性,同系列型号的芯片是pin-pin兼容,保证用户在统一的硬件平台上,可进行不同功能需求的裁剪。Flash资源从最低的4KB~1024KB,RAM资源从2KB~128KB。
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低功耗无磁热表方案
方案介绍: 目前传统的热表方案主要采用韦根、霍尔、干簧管等有磁传感器进行流量检测,因此叶轮上需要带有永久磁铁,由于供暖管道的生锈和水质比较差,叶轮上的磁铁很容易吸附水中的铁屑、铁锈等,并形成堆积,从而阻碍了叶轮的转动和增加了磨损,尤其是在停止供热以后,大量的杂质硬化,使叶轮在第二年供热时转动很慢,严重的甚至不能转动,大大影响热量表的使用寿命。同时,由于长时间工作于高温水流中,磁铁磁力会减弱,从而影响到采样的可靠性。有磁传感器的另一个致命弱点是极容易受到外部磁场的干扰,使采样信号发生紊乱,甚至停止工作。因此有磁式流量检测的热表已逐步被市场所淘汰。目前市场上常应用的热表方案分别是无磁式热表和超声波式热表。超声波检测具有精度高,可靠性好的优点,但是超声波检测芯片的价格较贵,整体方案的成本较高。因此,无磁式传感器以其低成本、高精度的特点得到广泛应用。 方案优势: 低功耗 EFM32 具有5 种功耗模式,在RTC 及低功耗模块运行的EM3 模式下,EFM32 的功耗仅900nA。EFM32 的LESENSE、LEUART 以及LETIMER 模块均为针对低功耗设计。LESENSE 能够在低功耗模式EM2 下工作进行流量检测,无需CPU 干预,待检测完成后唤醒CPU 进行数据的处理及运算。LEUART 在9600 的波特率下仅为150nA,且支持LEUART 接口通信唤醒,适合于热表通信总线中的低功耗应用。热表系统中的温度检测ADC 模块在12bit,1Msps 的速率下功耗低至350μA。驱动液晶屏显示的LCD Controller 能够在低功耗模式下保持显示8?36 段的驱动功耗也只需0.55μA。可见,EFM32 的低功耗外设功能模块非常适合于热表方案的设计应用。 运算能力强 EFM32 采用ARM 公司的Cortex-M3 内核设计,其运算性能优异,支持硬件乘法器及除法器,支持ARM 和Thumb2 指令集,使能程序代码密度高,执行效率快。在热表方案的应用中能够更快速地计算热功率及热量,因此CPU 处在正常运行模式时间短,可更多时间处于睡眠状态,降低整体方案的功耗。 低成本 EFM32 片上带有12 位ADC 和运算放大器,无需外扩ADC 芯片即可实现高精度温度检测功能,同时片内集成LESENSE 接口系统只需通过简单的LC 硬件电路即能实现流量检测无需外扩其他传感器芯片。它还带有片上的RTC 与LCD 控制器,因此微控制器的集成度比较高,整体方案性价比良好。
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高灵敏室内甲醛检测仪方案
方案介绍: 本检测仪采用32位超低功耗EFM32TG840F16 微处理器和高灵敏度甲醛传感器CH20/S-10,实现甲醛浓度的信号处理和采样,系统外接通讯接口及必要的扩展功能模块,构建智能化、多功能的检测系统。甲醛检测仪硬件主要由单片机主控系统、甲醛传感器接口、液晶显示(LCD)、功能键盘、数据存储、打印和报警输出等功能模块构成。该系统采用32 位EFM32TG840F16 单片机作为主控核心,内嵌16KB Flash 程序存储器和4KB RAM、多达160 段LCD 驱动器(最大8COM驱动、支持动画、闪烁等各种特效)、8 通道/12 位 ADC(支持硬件过采样)、2个USART(支持SPI\UART\I2S)、1个LEUART、1个LESENSE(支持阻、感、容性信号检测)、3个运放、硬件加解密AES、2个12位DAC 及大量的I/O 端口等,完全满足本甲醛检测仪的各项功能需求。 该芯片主要特点是:低电压(1.85 ~ 3.8V)、低功耗( EM2模式下仅有0.9uA)、 32 位指令、高性能(基于Cortex-M3内核),具有极低的运行功耗、快速的唤醒时间、功能强大、高抗扰(未用引脚都是和MCU内部断开的)、外设可以自主工作(主要得益于DMA和PRS外设反射系统)以及超节能(ADC:12bit,1Msps,仅需350uA;Analog Comparator:仅需100nA;LCD:本位功耗0.55uA;LEUART:9600波特率下仅需150nA;AES:128/256bit 加/解密仅需54/75个周期)、便于智能化和便携式等优点。而且齐全的配套开发工具比如开发板具有电流实时监控功能,可以定位代码位置,便于工程师及时优化代码以节能。 方案特性: 甲醛传感器接口模块 传感器接口模块由CH20/S-10 甲醛传感器、I/ V 转换器RCV420 等组成。甲醛传感器由甲醛探头和CH20 传感器构成。当室内甲醛气体被内部采样系统吸收后,产生与甲醛浓度成正比的电流值,由于单片机A/D 采样的是电压值,而被检测的是微量的电流值;因而需要将电流值放大并转换为相应的电压值。采用集成I/V 转换器RCV420,将电流值转换为对应的0 ~ 3.6V 电压, 送至 EFM32TG840F16 的A/D 转换接口ADC,实现对浓度信号的检测。单片机进行运算和处理,将处理结果及范围进行查表和分段线性化,完成传感器信号与浓度高低对应。系统中RCV420 具有精密运放和电阻网络功能,能将4 ~ 20mA 环路电流转换为 0 ~ 3.6V 电压, 在无外部调整的情况下,可用获得 86dB 的共模抑制比, 具有高性能及抗干扰能力。 数据存储与打印模块 在EFM32TG840F16 外扩展2KB 的E2PROM(也可用片内flash模拟EEPROM),通过I2C 总线与EFM32TG840F16数据口相连,用于存储采样来的甲醛浓度数据,以备打印机打印。打印机接口电路通过RS-232 串行口直接和微处理器相连,通过采用软件设定的方式打印出甲醛浓度值。 键盘与显示模块 系统外接键盘和LCD 显示设备,实现人机对话功能。键盘设置为3?3 阵列键盘,设有功能选择键、OK 键、报警确认及打印键,完成浓度显示、数据查询、打印及开关机功能。微处理器EFM32TG840F16 内含LCD 驱动电路,可驱动160 段的LCD,且超低功耗,特别适合便携式仪器仪表中使用。用户通过LCD 显示,读取检测浓度值、打印和设置相关功能等信息。 其它模块 本系统的供电电压为3V,采用两节电池供电,也可外接3V 直流电源。系统的时钟是外置晶振提供。为满足个性化需要,还增加蜂鸣器报警电路。
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参考设计
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便携式心率计方案
方案介绍: 电压跟随和前置放大电路 电压跟随器的输入信号,即脉搏传感器信号从V 端输入,反馈电阻置零,构成一个同相跟随器,起到缓冲作用,隔离前后级的影响。心音脉搏放大器的功能是将mV级的心音信号放大到V级,以供显示和记录使用。由于在实际应用中,外界信号的干扰,以及考虑到放大器的稳定性,一级放大器不能实现如此大的增益,所以电压放大器一般由两级组成。其中,前级采用负反馈差动放大电路,以提高共模信号抑制比。此部分的关键是如何抑制各种噪声,避免让噪声窜入后级电路。因此在系统中,采用基于双运放电路的微功耗仪表放大器LM358作为心音脉搏信号的前级放大器。为防止产生非线性失真以致损害电路的共模抑制比,该部分的放大倍数不宜过高,选择为1000倍左右。 高低通滤波器电路 在本设计中,信号频率较低,在0.78~3.33Hz之间,因此滤波器的设计成为本电路的关键。首先,要经过一个0.5Hz的高通滤波器,以滤出传感器的热电干扰,然后再经过一个低通滤波器以滤除心音信号的绝大多数干扰。在实现电路中,普通的滤波器已经很难对这么低的信号进行滤波,因此在本设计中采用增益变化较平坦的巴特沃斯滤波器。其中,高通为二阶的巴特沃斯滤波器,低通为截止频率为5Hz的巴特沃斯滤波器。 后级放大和比较整流电路设计 心音信号经过前级放大后,幅度还未达到理想的应用值,且还有一定的干扰,因此需要后级放大器继续放大,以达到使用要求。整个电路采用一般的反向放大器模块电路。比较整流电路的作用是将处理后的信号转化为不含负脉冲的方波,以送入单片机进行处理。该电路由一个过零比较器和整流电路构成,由于送入单片机的信号要求为正电压,所以经过整流电路后,信号将全部转化为正跳沿的方波。 单片机控制电路 本部分主要包括单片机控制显示电路以及驱动蜂鸣器的报警,本系统电路的软件部分能够精确跟踪微小心电信号的频率。所采用的技术是单片机的中断捕获功能以及数学算法误差消除、硬件结构误差消除。 电源管理模块 本电路采用9V锂电池供电,对于大多数电子产品而言,具有普遍性和方便性。由于此单片机为低功耗工作模式,我们通过7805和LM1117稳压芯片提供5V、3.3V的工作电压,然后给各个模块供电。 电路测试与数据分析 实际测出的值与理论计算的值有所差别,且当输入信号较弱时,输出信号受干扰较大。本电路中,跟随器就受到传感器的很大干扰,因此在实际的测量中,一定要注意电路的抗干扰能力。外部时钟晶振为32768Hz,对其进行1/2分频。
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低耗精简电路电气表方案
方案介绍: 硬件设计 由于天然气是易燃混合气,并且天然气表的安装有地方限制,在天然气表的设计时必须要考虑天然气使用安全。严禁在使用过程中产生任何电火花。所以,天然气表一般采用低电压电池供电,要保证一节电池使用3年以上,需要系统功耗很低。所以,在设计时CPU可采用EFM32TG系列。EFM32TG系列可工作在1.85~3.8 V,而且耗电电流也特别小,在休眠状态下只有1个微安左右的电流。 EFM32 具有 5 种功耗模式,在 RTC及低功耗模块运行的EM2 模式下,EFM32 的功耗仅 900nA。EFM32 的 LESENSE、LEUART 以及 LETIMER 模块均为针对低功耗设计。ADC 模块在12bit,1Msps的速率下功耗低至 350μA。驱动液晶屏显示的LCD Controller 能够在低功耗模式下保持显示 8~36 段的驱动功耗也只需 0.55μA。此外EFM32TG系列还内置了3个运放,可以大大精简外部电路。 EFM32 的低功耗外设功能模块非常适合于表类方案的设计应用。在设计中,考虑到天然气是易燃混合气体,安全可靠性非常重要,因而,增加了火灾探测、漏气检测、通风控制等安全保护功能。为了提高天然气表的可靠性,满足功耗低、计量准的要求,采用模块化设计思想。 软件设计 天然气表在设计中充分考虑了低功耗情况下CPU处于休眠状态,只有在中断发生时才将它唤醒。系统中的中断源有定时器A、火灾探测信号、电压监控信号、IC卡读写操作中断信号。当中断发生后,系统立即调用中断处理程序进行处理。 计量过程:当用户用气时,流量传感器将流量信号进行差动放大、整形后送入控制器。该信号作为定时器A的输入脉冲,一有信号输入,定时器A就计~次数,当计够lO次时(1 cm3),定时器A发出一个中断信号(CCIFG0),这时,系统在不到6us时间里被唤醒,并转入计量处理中断程序进行处理。在计量处理时,还要对漏气检测接口进行扫描,看是否有漏气现象出现,如果出现,就要立即关阀通风,并报警。如果没有才能继续用气,计量。计量过程是一个比较重要的环节,该系统中,使用定时读数的方法。当没有漏气发生时,先将天然气可用量减去1 cm3,再将定时器A的中断禁止,开启基本定时器。基本定时器定时1 ms,在定时中断发生后,系统就对定时器A中的数据读一次,并将读出数据相加存人0220H单元,当0220H单元读出的数据大于1000(即1 cm3)时,就将可用量减去0220H单元读出的数据。在可用量减去10 cm3十次之后,还要对其进行显示;若可用量小于5 m3,就要显示“请充值”;若可用量小于l m3,则要显示“欠量”;若可用量为0,则关阀,且显示“欠量”。 IC卡进入读写器天线的操作范围后,读写器向控制器MCU发出中断请求。在读写操作时,需通过软件校验密码,检查卡机是否相符,如果卡片类型号、序列号都正确,且成功通过了选卡及密码验证,则可读入卡中天然气可使用量,向卡片中写入0。如IC卡操作完后,可将读人的购气数送LCD显示,并与表中可用量相加,得到新的可用量。火灾探测信号、电压监控信号都是以中断形式输人的。当有火灾发生或有欠压情况出现时,系统转入相应中断程序进行处理。有火灾发生时,立即关阀,并声光报警。有欠压情况出现时,关阀,发光报警,显示“欠压”。
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超强运算的高测量精度热表方案
方案介绍: 本方案采用Energy Micro的超低功耗MCU EFM32TG840为主控芯片,通过超声波检测,用相位差法计算出流体的流速。在热量计算的补偿上,本方案采用了流场补偿,温度补偿和声速补偿,使结果更加精确。EFM32TG840内核为ARM Cortex-M3,比传统的8位/16位MCU具有更强的数据处理能力,片上集成了12bit ADC/DAC,比较器,运算放大器,8X20LCD Driver,比以往MCU拥有更高集成度,同时又降低了功耗。 本方案的超声波流量测量方法为时差法,可采用直接时差法(GP2模块),t-v转换相位法(辅以时间电压转换电路)以及脉冲展宽相位法(辅以脉冲展宽电路)。以下框图以t-v转换方法为例。其中运放可以采用TG840内部的运放,性能可满足要求;恒流源也可利用TG840的基准电压及内部的另一路运放实现;为达到足够的测量精度,可利用12bit ADC的硬件超采样逻辑进行超采样处理,精度可达14bits或更高。 方案特性: 超强的运算能力,EFM32TG840带有32位的硬件乘法器及除法器,可实现更为复杂的算法。 超低的运行功耗及睡眠功耗,160uA/MHz的工作电流,900nA的睡眠电流。 低功耗外设,可在睡眠下实现UART通讯及TIMRE计时。 可选的IO驱动能力,最大20mA,可实现外部IC的供断电状态。 高集成度,内置有OP,ACMP,ADC及LCD驱动,减少外围IC。
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心律实时监测系统
可穿戴心律采集监测系统。系统包含用户手表和网络集中器采集器,上位机等组成。 用户手表包含心律采集部分,无线通信,锂电池,电源,接口等部分组成。可以实时采集用户的心律,血压,电池电量等信息,通过Zigbee,蓝牙等无线通信模块,上传到网络集中器。数据定时采集,低功耗设计,锂电池可以充电。 网络采集器通过以太网上和服务连接。将采集到的信息通过HTTP,或者TCP等方式实现和服务器的数据交换。服务器端口,地址等可以动态配置,支持TCP,UDP, DHCP,DNS, HTTP server/client, ARP, AutoIP, ICMP, Telnet, FTP等协议。 可以根据实际需求定制开发。
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Zigbee, 蓝牙 数据接收器
一款物联网数据采集集中器,带有WIFI,以太网,USB,Zigbee,蓝牙等接口。 STM32主控,可以二次开发,实现zigbee,蓝牙设备的数据上传到云端。 有模具外壳,可以根据需求定制。
cracker
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蓝牙心律血氧监测手表
一款超低功耗的基于蓝牙的心律血氧监测手表,带环境温湿度监测。可以采集健康用户信息。 采用蓝牙BLE4.0技术,超低功耗心律传感器,集成锂电池,充电管理等部分。陶瓷天线。 可以根据需求定制开发。
cracker
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语音控制的创意产品
一个语音控制的智能床头小灯的原型产品,可以实现语音控制,红外遥控,定时播报,温度采集等功能。
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