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使用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)頻率計(jì)的資料概述

Wildesbeast ? 來源:?jiǎn)纹瑱C(jī)教程網(wǎng) ? 作者:?jiǎn)纹瑱C(jī)教程網(wǎng) ? 2020-06-27 09:35 ? 次閱讀
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1 引言

本設(shè)計(jì)綜合考慮了頻率測(cè)量精度和測(cè)量反應(yīng)時(shí)間的要求。例如當(dāng)要求頻率測(cè)量結(jié)果為3位有效數(shù)字,這時(shí)如果待測(cè)信號(hào)的頻率為1 Hz,則計(jì)數(shù)閘門寬度必須大于1 000 s。為了兼顧頻率測(cè)量精度和測(cè)量反應(yīng)時(shí)間的要求,把測(cè)量工作分為兩種方法:

(1)當(dāng)待測(cè)信號(hào)的頻率>100 Hz時(shí),定時(shí)/計(jì)數(shù)器構(gòu)成為計(jì)數(shù)器,以機(jī)器周期為基準(zhǔn),由軟件產(chǎn)生計(jì)數(shù)閘門,計(jì)數(shù)閘門寬度>1 s時(shí),即可滿足頻率測(cè)量結(jié)果為3位有效數(shù)字;

(2)當(dāng)待測(cè)信號(hào)的頻率<100 Hz時(shí),定時(shí)/計(jì)數(shù)器構(gòu)成為定時(shí)器,由頻率計(jì)的予處理電路把待測(cè)信號(hào)變成方波,方波寬度等于待測(cè)信號(hào)的周期。這時(shí)用方波作計(jì)數(shù)閘門,當(dāng)待測(cè)信號(hào)的頻率=100 Hz,使用12 MHz時(shí)鐘時(shí)的最小計(jì)數(shù)值為10 000,完全滿足測(cè)量精度的要求。

本頻率計(jì)的設(shè)計(jì)以AT89C51單片機(jī)為核心,利用他內(nèi)部的定時(shí)/計(jì)數(shù)器完成待測(cè)信號(hào)周期/頻率的測(cè)量。單片機(jī)AT89C51內(nèi)部具有2個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作可以由編程來實(shí)現(xiàn)定時(shí)、計(jì)數(shù)和產(chǎn)生計(jì)數(shù)溢出時(shí)中斷要求的功能。在定時(shí)器工作方式下,在被測(cè)時(shí)間間隔內(nèi),每來一個(gè)機(jī)器周期,計(jì)數(shù)器自動(dòng)加1(使用12 MHz時(shí)鐘時(shí),每1μs加1),這樣以機(jī)器周期為基準(zhǔn)可以用來測(cè)量時(shí)間間隔。在計(jì)數(shù)器工作方式下,加至外部引腳的待測(cè)信號(hào)發(fā)生從1到0的跳變時(shí)計(jì)數(shù)器加1,這樣在計(jì)數(shù)閘門的控制下可以用來測(cè)量待測(cè)信號(hào)的頻率。外部輸入在每個(gè)機(jī)器周期被采樣一次,這樣檢測(cè)一次從1到0的跳變至少需要2個(gè)機(jī)器周期(24個(gè)振蕩周期),所以最大計(jì)數(shù)速率為時(shí)鐘頻率的1/24(使用12 MHz時(shí)鐘時(shí),最大計(jì)數(shù)速率為500 kHz)。定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作由運(yùn)行控制位TR控制,當(dāng)TR置1,定時(shí)/計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù);當(dāng)TR清0,停止計(jì)數(shù)。

2頻率計(jì)的量程自動(dòng)切換

使用定時(shí)方法實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量時(shí),外部的待測(cè)信號(hào)通過頻率計(jì)的預(yù)處理電路變成寬度等于待測(cè)信號(hào)周期的方波,該方波同樣加至定時(shí)/計(jì)數(shù)器的輸入腳。工作高電平是否加至定時(shí)/計(jì)數(shù)器的輸入腳;當(dāng)判定高電平加至定時(shí)/計(jì)數(shù)器的輸入腳,運(yùn)行控制位TR置1,啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器對(duì)單片機(jī)的機(jī)器周期的計(jì)數(shù),同時(shí)檢測(cè)方波高電平是否結(jié)束;當(dāng)判定高電平結(jié)束時(shí)TR清0,停止計(jì)數(shù),然后從計(jì)數(shù)寄存器讀出測(cè)量數(shù)據(jù)。這時(shí)讀出的數(shù)據(jù)反映的是待測(cè)信號(hào)的周期,通過數(shù)據(jù)處理把周期值變換成頻率值,由顯示電路顯示測(cè)量結(jié)果。

使用計(jì)數(shù)方法實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量時(shí),外部的待測(cè)信號(hào)為單片機(jī)定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)源,利用軟件延時(shí)程序?qū)崿F(xiàn)計(jì)數(shù)閘門。頻率計(jì)的工作過程為:定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)寄存器清0,運(yùn)行控制位TR置1,啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器工作;運(yùn)行軟件延時(shí)程序,同時(shí)定時(shí)/計(jì)數(shù)器對(duì)外部的待測(cè)信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),延時(shí)結(jié)束時(shí)TR清0,停止計(jì)數(shù)。從計(jì)數(shù)寄存器讀出測(cè)量數(shù)據(jù),測(cè)量數(shù)據(jù)在完成數(shù)據(jù)處理后,由顯示電路顯示測(cè)量結(jié)果。

測(cè)量結(jié)果的顯示格式采用科學(xué)計(jì)數(shù)法,即有效數(shù)字乘以10為底的冪。這里設(shè)計(jì)的頻率計(jì)用5位數(shù)碼管顯示測(cè)量結(jié)果:前3位為測(cè)量結(jié)果的有效數(shù)字;第4位為指數(shù)的符號(hào);第5位為指數(shù)的值。采用這種顯示格式既保證了測(cè)量結(jié)果的顯示精度,又保證了測(cè)量結(jié)果的顯示范圍(0.100 Hz~9.99 MHz)。

頻率計(jì)測(cè)量量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換的過程由頻率計(jì)測(cè)量量程的高端開始。由于只顯示3位有效數(shù)字,測(cè)量量程的高端計(jì)數(shù)閘門不需要太寬,例如在進(jìn)入計(jì)數(shù)器的信號(hào)頻率范圍在10.0~99.9 kHz,計(jì)數(shù)閘門寬度為10 ms即可。頻率計(jì)開始工作時(shí)使用計(jì)數(shù)方法實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量,并使計(jì)數(shù)閘門寬度為最窄,完成測(cè)量后判斷測(cè)量結(jié)果是否具有3位有效數(shù)字,如果成立,將結(jié)果送去顯示,完成測(cè)量工作;否則將計(jì)數(shù)閘門寬度擴(kuò)大10倍,繼續(xù)進(jìn)行測(cè)量判斷,直到計(jì)數(shù)閘門寬度達(dá)到1 s,這時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)入單片機(jī)的待測(cè)信號(hào)頻率范圍為100~999 Hz。如果測(cè)量結(jié)果仍不具有3位有效數(shù)字,頻率計(jì)則使用定時(shí)方法實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量。

定時(shí)方法測(cè)量的是待測(cè)信號(hào)的周期,這種方法只設(shè)一種量程,測(cè)量結(jié)果通過浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算模塊將信號(hào)周期轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的頻率值,再將結(jié)果送去顯示。無論采用何種方式,只要完成一次測(cè)量,頻率計(jì)自動(dòng)開始下一個(gè)測(cè)量循環(huán),因此該頻率計(jì)具有連續(xù)測(cè)量的功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)量程的自動(dòng)轉(zhuǎn)換。

3信號(hào)預(yù)處理電路

信號(hào)預(yù)處理電路如圖1所示,他由4級(jí)電路構(gòu)成。第1級(jí)為零偏置放大器,當(dāng)輸入信號(hào)為零或者為負(fù)電壓時(shí),三極管截止,輸出高電平;當(dāng)輸入信號(hào)為正電壓時(shí),三極管導(dǎo)通,輸出電壓隨著輸入電壓的上升而下降。零偏置放大器可把正負(fù)交替波形變換成單向脈沖,這使得頻率計(jì)既可以測(cè)量脈沖信號(hào)的頻率,也可以測(cè)量正弦波信號(hào)的頻率。放大器的放大能力實(shí)現(xiàn)了對(duì)小信號(hào)的測(cè)量,本電路可以測(cè)量幅度≥0.5 V的正弦波或脈沖波待測(cè)信號(hào)。三極管應(yīng)采用開關(guān)三極管以保證放大器具有良好的高頻響應(yīng)。第2級(jí)采用帶施密特觸發(fā)器的反相器7414,他用于把放大器生成的單向脈沖變換成與TTL/CMOS電平相兼容的方波。第3級(jí)采用十進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器74160,第2級(jí)輸出的方波加到74160的CLK,當(dāng)從74160的TC輸出可實(shí)現(xiàn)10分頻(多個(gè)74160的級(jí)連可以進(jìn)一步擴(kuò)展測(cè)頻范圍)。第4級(jí)同樣采用十進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器74160,第3級(jí)輸出的方波加到他的CLK,當(dāng)從他的Q0輸出既可實(shí)現(xiàn)2分頻,且其輸出為對(duì)稱方波,方波寬度等于待測(cè)信號(hào)的周期,從而為測(cè)量信號(hào)周期提供基礎(chǔ)。

4系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

頻率計(jì)開始工作或者完成一次頻率測(cè)量,系統(tǒng)軟件都進(jìn)行測(cè)量初始化。測(cè)量初始化模塊設(shè)置堆棧指針(SP)、工作寄存器、中斷控制和定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式。定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作首先被設(shè)置為計(jì)數(shù)器方式,即用來測(cè)量信號(hào)頻率。首先定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)寄存器清0,運(yùn)行控制位TR置1,啟動(dòng)對(duì)待測(cè)信號(hào)的計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)閘門由軟件延時(shí)程序?qū)崿F(xiàn),從計(jì)數(shù)閘門的最小值(即測(cè)量頻率的高量程)開始測(cè)量,計(jì)數(shù)閘門結(jié)束時(shí)TR清0,停止計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)寄存器中的數(shù)值經(jīng)過數(shù)制轉(zhuǎn)換程序從十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)。判斷該數(shù)的最高位,若該位不為0,滿足測(cè)量數(shù)據(jù)有效位數(shù)的要求,測(cè)量值和量程信息一起送到顯示模塊;若該位為0,將計(jì)數(shù)閘門的寬度擴(kuò)大10倍,重新對(duì)待測(cè)信號(hào)的計(jì)數(shù),直到滿足測(cè)量數(shù)據(jù)有效位數(shù)的要求。

當(dāng)上述測(cè)量判斷過程直到計(jì)數(shù)閘門寬度達(dá)到1 s(對(duì)應(yīng)的頻率測(cè)量范圍為100~999 Hz)時(shí)測(cè)量結(jié)果仍不具有3位有效數(shù)字,頻率計(jì)則使用定時(shí)方法測(cè)量待測(cè)信號(hào)的周期。定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作被設(shè)置為定時(shí)器方式,定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)寄存器清0,在判斷待測(cè)信號(hào)的上跳沿到來后,運(yùn)行控制位TR置為1,以單片機(jī)工作周期為單位進(jìn)行計(jì)數(shù),直至信號(hào)的下跳沿到來,運(yùn)行控制位TR清0,停止計(jì)數(shù)。16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器的最高計(jì)數(shù)值為65 535,當(dāng)待測(cè)信號(hào)的頻率較低時(shí),定時(shí)/計(jì)數(shù)器將發(fā)生溢出。產(chǎn)生溢出時(shí),程序進(jìn)入定時(shí)器中斷服務(wù)程序,對(duì)溢出次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù)。待測(cè)信號(hào)的周期由3個(gè)字節(jié)組成:定時(shí)/計(jì)數(shù)器溢出次數(shù)、定時(shí)/計(jì)數(shù)器的高8位和低8位。信號(hào)的頻率f與信號(hào)的周期T之間的關(guān)系為:f=1/T

完成信號(hào)的周期測(cè)量后,需要做一次倒數(shù)運(yùn)算才能獲得信號(hào)的頻率。為提高運(yùn)算精度,采用浮點(diǎn)數(shù)算術(shù)運(yùn)算。浮點(diǎn)數(shù)由3個(gè)字節(jié)組成:第1字節(jié)最高位為數(shù)符,其余7位為階碼;第2字節(jié)為尾數(shù)的高字節(jié);第3字節(jié)為尾數(shù)的低字節(jié)。待測(cè)信號(hào)周期的3個(gè)字節(jié)定點(diǎn)數(shù)通過截取高16位、設(shè)置數(shù)符和計(jì)算階碼轉(zhuǎn)換為上述格式的浮點(diǎn)數(shù)。然后浮點(diǎn)數(shù)算術(shù)運(yùn)算對(duì)其進(jìn)行處理,獲得用浮點(diǎn)數(shù)格式表達(dá)的信號(hào)頻率值。再通過浮點(diǎn)數(shù)到BCD碼轉(zhuǎn)換模塊把用浮點(diǎn)數(shù)格式表達(dá)的信號(hào)頻率值變換成本頻率計(jì)的顯示格式,送到顯示模塊顯示待測(cè)信號(hào)的頻率值。完成顯示后,頻率計(jì)都開始下一次信號(hào)的頻率測(cè)量。系統(tǒng)軟件流程圖如圖2所示。

系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)采用模塊化設(shè)計(jì)方法。整個(gè)系統(tǒng)由初始化模塊、顯示模塊和信號(hào)頻率頻率測(cè)量模塊等各種功能模塊組成。上電后,進(jìn)入系統(tǒng)初始化模塊,系統(tǒng)軟件開始運(yùn)行。在執(zhí)行過程中,根據(jù)運(yùn)行流程分別調(diào)用各個(gè)功能模塊完成頻率測(cè)量、量程自動(dòng)切換、周期測(cè)量和測(cè)量結(jié)果顯示。

5實(shí)測(cè)結(jié)果和誤差分析

為了衡量這次設(shè)計(jì)的頻率計(jì)的工作情況和測(cè)量精度,我們對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn)。以南京電訊儀器廠制造的E312B型通用計(jì)數(shù)器為基準(zhǔn),用這次設(shè)計(jì)的頻率計(jì)對(duì)信號(hào)源進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)如表1所示。

如圖1信號(hào)預(yù)處理電路所示,待測(cè)信號(hào)在進(jìn)入單片機(jī)之前經(jīng)過了10×2次分頻。頻率計(jì)以進(jìn)入單片機(jī)時(shí)的信號(hào)頻率=100 Hz為基準(zhǔn)(即待測(cè)信號(hào)頻率為2 kHz),大于此頻率采用頻率測(cè)量,小于此頻率采用周期測(cè)量。由表1頻率測(cè)量對(duì)比表可以看出,頻率測(cè)量的測(cè)量精度大于周期測(cè)量的測(cè)量精度。

采用計(jì)數(shù)法實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量,誤差來源主要有計(jì)數(shù)誤差和閘門誤差2部分。誤差表達(dá)式為:

其中:N為計(jì)數(shù)值,t為閘門時(shí)間。

閘門時(shí)間相對(duì)誤差dt/t主要取決于單片機(jī)晶振的頻率穩(wěn)定度,選擇合適的石英晶體和振蕩電路,誤差一般可<10-6。當(dāng)僅顯示3位有效數(shù)字時(shí),該項(xiàng)誤差可以忽略。對(duì)于dN/N部分,無論閘門時(shí)間長(zhǎng)短,計(jì)數(shù)法測(cè)頻總存在1個(gè)單位的量化誤差。在表1中,待測(cè)信號(hào)頻率>2 kHz時(shí)的誤差就來源于計(jì)數(shù)誤差。增加顯示的有效數(shù)字位數(shù)可降低該項(xiàng)誤差的影響。

當(dāng)待測(cè)信號(hào)頻率<2 kHz時(shí),直接測(cè)量的是信號(hào)的周期。周期測(cè)量的誤差表達(dá)式為:

其中:dN/N為量化誤差,dτ0/τ0為單片機(jī)晶振的頻率穩(wěn)定度。

進(jìn)行周期測(cè)量時(shí)進(jìn)入單片機(jī)的信號(hào)頻率<100 Hz,使用12 MHz時(shí)鐘時(shí)的最小計(jì)數(shù)值為10 000。當(dāng)僅顯示3位有效數(shù)字時(shí),該項(xiàng)誤差現(xiàn)在也可以忽略。待測(cè)信號(hào)的周期測(cè)量值通過浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算變換成頻率值,這時(shí)的誤差來源于浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算和數(shù)制轉(zhuǎn)換所帶來的誤差。

6結(jié)語

介紹了一種基于單片機(jī)89C51制作的頻率計(jì)的設(shè)計(jì)方法,所制作的頻率計(jì)需要外圍器件較少,適宜用于嵌入式系統(tǒng)。該頻率計(jì)應(yīng)用周期測(cè)量和相應(yīng)的數(shù)學(xué)處理實(shí)現(xiàn)低頻段的頻率測(cè)量,因此很容易擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)信號(hào)的周期測(cè)量和占空比測(cè)量。該頻率計(jì)被應(yīng)用于筆者設(shè)計(jì)的“高頻實(shí)驗(yàn)裝置”之中,用來對(duì)LC振蕩器和RC振蕩器輸出信號(hào)的頻率穩(wěn)定度進(jìn)行測(cè)量,取得良好的應(yīng)用效果。

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    SYN5639 系列多通道頻率計(jì)模塊,為復(fù)雜場(chǎng)景下的高精度測(cè)量提供了革命性解決方案。本文將從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用價(jià)值與行業(yè)趨勢(shì)三個(gè)維度,解析這款產(chǎn)品如何重塑測(cè)量行業(yè)的未來。 一、時(shí)頻測(cè)量的技術(shù)困局與破局之道 隨著科技的飛速發(fā)展,現(xiàn)代
    的頭像 發(fā)表于 06-06 14:05 ?130次閱讀

    STC單片機(jī)聲卡PCB和源碼資料

    STC單片機(jī)聲卡PCB和源碼資料
    發(fā)表于 04-03 11:14 ?0次下載

    KEYSIGHT是德科技53220A臺(tái)式頻率計(jì)計(jì)數(shù)器原安捷倫

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES 53220A 頻率計(jì)數(shù)器/定時(shí)器, 350MHz 12位 100PS 53220A 350MHz通用頻率計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器是一款雙通道頻率計(jì)數(shù)器,能夠執(zhí)行所需
    的頭像 發(fā)表于 02-12 17:15 ?409次閱讀
    KEYSIGHT是德科技53220A臺(tái)式<b class='flag-5'>頻率計(jì)</b>計(jì)數(shù)器原安捷倫

    AGILENT 53230A通用頻率計(jì)6 GHz技術(shù)指標(biāo)

    。它可以添加可選的射頻通道,以進(jìn)行6或15 GHz測(cè)量。 Agilent 53230A 通用頻率計(jì)主要技術(shù)指標(biāo): 2個(gè)350 MHz輸入通道,加可選的第3通道(6 GHz或15 GHz) 12位/秒
    的頭像 發(fā)表于 02-11 16:36 ?457次閱讀
    AGILENT 53230A通用<b class='flag-5'>頻率計(jì)</b>6 GHz技術(shù)指標(biāo)

    32位單片機(jī)相關(guān)資料和解決方案參考指南

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《32位單片機(jī)相關(guān)資料和解決方案參考指南.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 01-21 14:00 ?0次下載
    32位<b class='flag-5'>單片機(jī)</b>相關(guān)<b class='flag-5'>資料</b>和解決方案參考指南

    頻率計(jì)資料

    常用頻率計(jì)資料
    發(fā)表于 12-20 15:19 ?0次下載

    昂寶單片機(jī)相關(guān)資料

    昂寶單片機(jī)相關(guān)資料
    發(fā)表于 11-25 14:50 ?0次下載

    基于51單片機(jī)的遙控開關(guān)仿真(雙機(jī)通信)

    靈活、高效的解決方案。本設(shè)計(jì)所使用的芯片可兼容以下所有的51系列單片機(jī)(包括AT系列和STC系列)。資料內(nèi)容仿真實(shí)現(xiàn)(protues8.7)本設(shè)計(jì)利用protues8.7軟件實(shí)現(xiàn)仿真設(shè)
    的頭像 發(fā)表于 10-22 14:12 ?792次閱讀
    基于51<b class='flag-5'>單片機(jī)</b>的遙控開關(guān)仿真(雙機(jī)通信)

    如何實(shí)現(xiàn)51單片機(jī)與PC機(jī)的串行通信

    51單片機(jī)與PC機(jī)的串行通信是一種常見的通信方式,它允許單片機(jī)通過串行接口與PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。這種通信方式在嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。以下是
    的頭像 發(fā)表于 10-21 11:35 ?2594次閱讀

    頻率計(jì)數(shù)器的技術(shù)原理和應(yīng)用場(chǎng)景

    頻率計(jì)數(shù)器,又稱頻率計(jì),是一種專門用于測(cè)量信號(hào)頻率的電子測(cè)量?jī)x器。以下是對(duì)其技術(shù)原理和應(yīng)用場(chǎng)景的詳細(xì)分析:一、技術(shù)原理頻率計(jì)數(shù)器的技術(shù)原理基于周期計(jì)數(shù)技術(shù),即將已知時(shí)間長(zhǎng)度的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信
    發(fā)表于 10-18 14:03

    單片機(jī)SPI通信實(shí)現(xiàn)

    在深入探討單片機(jī)(如基于STM32、AVR、PIC等)如何通過SPI(Serial Peripheral Interface)進(jìn)行通信之前,我們先概述SPI通信的基本原理,隨后以STM32微控制器為例,詳細(xì)解釋如何配置SPI接口,并提供相應(yīng)的代碼示例。
    的頭像 發(fā)表于 09-09 17:00 ?1580次閱讀

    藍(lán)牙模塊如何實(shí)現(xiàn)單片機(jī)和手機(jī)端數(shù)據(jù)互傳

    藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)單片機(jī)和手機(jī)端數(shù)據(jù)互傳的過程可以分為以下幾個(gè)步驟: 硬件準(zhǔn)備 : 確保你有一個(gè)支持藍(lán)牙通信的單片機(jī)開發(fā)板,如Arduino、Raspberry Pi等。 準(zhǔn)備一個(gè)兼容的藍(lán)牙模塊,如
    的頭像 發(fā)表于 07-24 17:59 ?5491次閱讀
    藍(lán)牙模塊如何<b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b><b class='flag-5'>單片機(jī)</b>和手機(jī)端數(shù)據(jù)互傳