Sisukord:
Video: UC/OS III port Nucleo-L073RZ jaoks, kasutades Atollic TureSTUDIO IDE-d: 3 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
See projekt on lihtsalt uC/OS III RTOS-is välja töötatud vilkuv LED-programm, mis laaditi alla siit Micriumi veebisaidilt ja teisaldati Nucleo-L073RZ-plaadile ning on kasutamiseks kasutamiseks Atollic TureSTUDIO-s. Seda porti on testitud ainult sellisena, nagu see on, ja lisatesti, kus kaks LED -i vilguvad eri aegadel.
Selguse huvides võib sadamaga tekkida ettenägematuid probleeme, kuid kuna Micrium ei ole selle plaadi jaoks porti pakkunud, võib see aidata teistel alustada. Micriumile on saadetud ka see port allalaadimisjaotisesse lisamiseks, kuid praeguseks pole seda veel kättesaadavaks tehtud.
Veel suurepäraseid projekte siin.
Samm: avage kood:
Laadige GitHubist alla siit.
2. samm: toiming:
1. Laadige projekt alla ja pakkige see lahti.
2. Pärast lahtipakkimist kopeerige ja kleepige kaust “Micrium_STM32L073RZ_Nucleo_Blinky” kausta c: / draivi.
3. Minge jaotisse „Micrium_STM32L073RZ_Nucleo_Blinky/STM32L073RZ_Nucleo/ST/STM32L073RZ_Nucleo/Blinky/OS3/TrueSTUDIO/” ja näete kausta ja kahte faili. Muutke kõigi kolme nime, nii et nende kõigi alguses oleks punkt. (st ".seaded", ".cproject", ".project") See on nii, kuna ma ei suutnud faile ja kaustu siduda. GitHubi eesliited.
4. Avage projekt Atollic TrueSTUDIOs ja nautige.
Samm 3: ST STM32L073RZ-Nucleo vilkuv näide
See näidisprojekt näitab, kuidas luua tuumaülesanne, mis vilgutab LED -i.
MICRIUM TOOTE VERSIOONID
- uC/OS-III v3.06.02
- uC/CPU v1.31.02
- uC/LIB v1.38.02
IDE/KOMPILAATORI VERSIOONID
TrueSTUDIO versioonile STM32/GNU v9.0.1
RIISTVARA SEADISTAMINE
Toite saamiseks ühendage USB Mini-B kaabel CN1-ga
TÖÖKOHA ASUKOHAD
ST/STM32L073RZ_Nucleo/Blinky/OS3/TrueSTUDIO/
KASUTUSJUHISED
TrueSTUDIO
- Importige tööruum TrueSTUDIO -s ja veenduge, et suvandite kasti „Kopeeri projektid tööruumi” pole märgitud.
- Projekti koostamiseks ja silumisseansi loomiseks vajutage klahve CTRL + B, valides Blinky tööruumi ja vajutades klahvi F11.
- Kui silumisseanss on alanud, vajutage näite käivitamiseks/jätkamiseks klahvi F8.
- Projekt loob ülesande, mis vilgutab LED -i iga 1 sekundi tagant.
- Muutke nüüd StartupTask () OSTimeDlyHMSM () kõnet, et suurendada või vähendada LED -i vilkumise sagedust.
- Muutuse nägemiseks looge ja käivitage uuesti.
Muudeti Micriumi Blinky näidisprojekti STM32L476RG-Nucleo jaoks ja teisaldati see STM32L073RZ-Nucleo jaoks.
Soovitan:
Kõlab üksus kriimustatud mänguasjade jaoks, kasutades DFplayer Mini MP3 -mängijat: 4 sammu
Kõlab üksus kriimustatud mänguasjade jaoks, kasutades DFplayer Mini MP3 -mängijat: Tere tulemast minu " ible " #35.Kas soovite luua heliseadme, mida saate kasutada erinevatel viisidel, laadides mõne sekundi jooksul üles oma kriimustatud mänguasjade jaoks soovitud helid? Siin on õpetus, mis selgitab, kuidas seda teha, kasutades D -d
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Õpetus - Esp8266 IOT kasutades Blunk ja Arduino IDE - LED -ide juhtimine Interneti kaudu: 6 sammu
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Õpetus | Esp8266 IOT kasutades Blunk ja Arduino IDE | LED -ide juhtimine Interneti kaudu: Tere juhid, selles juhendis olevad poisid, õpime kasutama IOT -i koos meie ESP8266 või Nodemcu -ga. Me kasutame selleks rakendust blynk. Nii et me kasutame meie esp8266/nodemcu LED -ide juhtimiseks Interneti kaudu. Nii et rakendus Blynk ühendatakse meie esp8266 või Nodemcu -ga
STM32L100 vilkuv LED, kasutades Atollic TrueSTUDIO ja STM32CubeMX: 5 sammu
STM32L100 vilkuv LED Atollic TrueSTUDIO ja STM32CubeMX abil: Selles projektis räägin teile sellest, kuidas 32L100discovery abil LED -i vilkuda. Nii et siin ma räägin teile selle vilkunud õpetuse tööpõhimõttest ja ka seda, millist tüüpi tarkvara ja riistvara te vajate
Liitreaalsus (AR) Dragonboard410c või Dragonboard820c jaoks, kasutades OpenCV ja Python 3.5: 4 sammu
Liitreaalsus (AR) Dragonboard410c või Dragonboard820c jaoks OpenCV ja Python 3.5 kasutamine: selles juhendis kirjeldatakse, kuidas installida OpenCV, Python 3.5 ja sõltuvused Python 3.5 jaoks, et käivitada liitreaalsuse rakendus
Roll ja Pitch Axis Gimbal GoPro jaoks, kasutades Arduino - Servo ja MPU6050 güroskoopi: 4 sammu
Roll ja Pitch Axis Gimbal GoPro jaoks, kasutades Arduino - Servot ja MPU6050 güroskoopi: see juhend on loodud Lõuna -Florida ülikooli Makecourse'i projektinõude täitmiseks (www.makecourse.com) Selle projekti eesmärk oli luua 3-teljeline Gimbal GoPro jaoks, kasutades Arduino nano + 3 servomootorit +