后退

共 111 篇文章
后退 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 111 篇文章,持续更新中。

智能小车

帮助开发者快速上手智能小车的控制逻辑,掌握前进、后退、转向等基础动作实现方法,提升嵌入式系统实践能力。

机器人行走仿真

基于Proteus的机器人行走仿真系统,支持前进、后退及调速功能,适用于机器人运动控制研究与实验验证。

初学者不懂的可以下载区学起

智能小车的功能,实现 前进 后退 壁障 超声波 舵机控制说明

单片机小车控制方向

控制小车的,前进,后退,左拐右拐;;控制小车的,前进,后退,左拐右拐

蓝牙遥控小车

本资源提供了一套完整的蓝牙遥控小车解决方案,基于安卓平台开发,支持通过智能手机或平板电脑对小车进行远程控制。用户可以轻松实现小车的前进、后退以及左右转向等功能,非常适合用于电子工程教育项目或是个人爱好者的DIY尝试。该套件不仅包含了详细的源代码文件,还提供了必要的硬件连接指南,确保即使是初学者也能快速上手。免费下载,内容全面,是学习嵌入式系统设计与无线通信技术的理想选择。

坦克车体程序

本资源提供了一套完整的坦克车体控制程序,专为嵌入式开发爱好者及工程师设计。通过详细的代码示例,您可以学习到如何使用微控制器实现对坦克小车的精准操控,包括前进、后退、转向等功能。非常适合用于教学实验或个人项目中,帮助您快速掌握基于Arduino或STM32平台下的电机控制技术。此资料完全免费,并且包含了所有必要的源码文件,确保您可以无障碍地进行学习与实践。

L298N电机驱动

最具体的电机驱动,驱动小车前进,后退,转弯。电路简单,功能稳定

智能小车

该小车采用双电机驱动,AT89c2051单片机做为其控制核心,通过控制驱动芯片L293D,以实现小车的前进、后退、左转与右转。

基于单片cpu的lcd频率计设计

一:实验任务 基本要求: 1 用P1或P3口,产生一方波信号,频率为1000Hz,用LCD显示频率和周期 2 将输出信号输入到另一端口作频率计的信号输入端,测量此方波信号的频率、周期和脉宽,在另一LCD上将参数值显示出来。 3 设置一功能键,能将当前LCD上的信号值锁定 发挥部分: 1 通过键盘,可修改方波的频率。每按一次键,频率值进给或后退100Hz,频率范围100Hz~1500Hz

5功能遥控车资料

功能有5个,分别是前进,后退,左转,右转,加速;应用在玩具遥控车和船,遥控公仔等

遥控机器人

遥控机器人,通过无线遥控调节机器人行走路线。按下A键:机器人右转按下B键:机器人后退按下C键:停止运动按下D键:机器人左转

遥控音乐车

声控启动,分别按下A,B,C,D键,小车作前进,后退,左右转弯动作并演奏不同乐曲演奏过程中若有键按下,则即时切换到相应状态。

避悬崖障碍小车

自走车,机器人向前方行走,实现自动避悬崖障碍PB2声控启动前方碰到障碍,机器人后退,左转,前进左方碰到障碍,机器人后退,右转,前进右方碰到障碍,机器人后退,左转,前进前方碰到悬涯,机器人后退,左转,前进 左方碰到悬涯,机器人后退,右转,前进右方碰到悬涯,机器人后退,左转,前进左侧和右侧同时碰到悬涯,机器人停止待命,同时PA口的LED流水灯显示,电机驱动信号led灯指示电机状态 。

单片机控制的焊接操作机

采用单片机技术、液晶显示技术、脉宽调制技术等,完成了焊接操作机的数字控制.焊接操作机所有动作控制全部采用固态继电器,用单片机控制,焊接速度采用单片机进行脉宽控制,速度反馈采用光码盘检测,真正实现位置控制,具有控制精度高,稳定.可以数值设置及实时显示:焊接速度、行走距离、弧坑时间、横梁上升时间、横梁后退距离、后退速度等参数.

步进电机控制

89c51控制步进电机前进,后退,暂停的设计步骤及其原理说明

智能小车

系统主要由红外避障模块、声控模块、光电寻迹、电机驱动及语音播报模块组成。采用P89V51单片机作为智能小车控制核心。系统能实现对线路进行寻迹,小车可以前进或后退,遇到障碍物可以自行停止并可以实现反向运行,系统可以利用声音控制小车的启停。整个系统小巧紧凑,控制准确,性价比高,人机互动性好。

SM6135W中文资料,pdf datasheet(五功能遥控车稳压芯片)

SM6135W 是专为遥控车设计的大规模集成电路。有5 个控制键控制遥控车的运动,它们分别是:前进、后退、向右、向左和加速这5 个功能。芯片自建3.6V 稳压模块。

SM6136C中文资料,pdf datasheet(五功能发射遥控电路)

SM6136C 是专门为遥控车设计的发射芯片,有五个按键控制遥控车的运<BR>动,分别是:前进、后退、左转、右转和加速五个功能键。

基于增强型51单片机的舞蹈机器人控制系统设计

<p>本文主要介绍了基于增强型51单片机的舞蹈机器人控制系统设计,介绍了舞蹈机器人的机械结构、功能和技术要求等,硬件设计以及软件设计。硬件设计方面选用增强型51单片机作为控制核心,选择数字舵机作为机器人关节的连接,通过软件编写PWM波控制程序实现机器人的前进、后退、旋转等一系列动作。</p>

基于单片机和蓝牙控制的智能小车设计

<p>本文设计了一种以智能手机为平台控制小车的控制系统,该系统以蓝牙为通信模块,手机通过蓝牙发送信号给小车上的蓝牙模块,从而驱动电机实现小车各种运动,提供了一种无线遥控小车的新思路。设计了该系统的硬件与软件,并进行联机调试,调试结果正确有效。结果显示:小车可以接收手机发出的信号,并且可以灵活的执行前进、后退、左转、右转、停止等实时控制功能。</p><p>A control system that