用Proteus仿真的STM32F411CEU6与时钟芯片sd2405alpi-g的INT管脚应该怎么连接文字表达

时间: 2023-06-16 13:08:16 浏览: 140
连接方法如下: 1. 将STM32F411CEU6的GPIO管脚与sd2405alpi-g的INT管脚相连。 2. 在Proteus中,打开STM32F411CEU6的引脚视图,找到GPIO管脚,将其连接到sd2405alpi-g的INT管脚。 3. 确保在Proteus中正确配置了STM32F411CEU6和sd2405alpi-g的时钟设置,以确保它们能够正常工作。 4. 在Proteus中运行仿真,并检查连接是否正确,以及STM32F411CEU6和sd2405alpi-g是否能够正常交互。
相关问题

用Proteus仿真的STM32F411CEU6与时钟芯片sd2405alpi-g的OUT管脚应该怎么连接文字表达

连接STM32F411CEU6与时钟芯片sd2405alpi-g的OUT管脚,需要进行如下步骤: 1. 将STM32F411CEU6的GPIO口与时钟芯片sd2405alpi-g的OUT管脚连接,具体连接方式根据设计需求进行定义。 2. 在Proteus中,选择STM32F411CEU6和时钟芯片sd2405alpi-g,并将它们放置在电路图中。 3. 在STM32F411CEU6的GPIO口和时钟芯片sd2405alpi-g的OUT管脚之间添加连接线,具体方法是在Proteus的连接工具栏中选择线条工具,然后在电路图中拖动鼠标以添加连接线。 4. 确认连接无误后,进行仿真测试,验证连接是否成功。

stm32f411ceu6的最小系统Proteus搭建

在Proteus中搭建STM32F411CEU6的最小系统需要进行以下步骤: 1. 打开Proteus软件,在工具栏中选择“Pick Device”(选取设备)。 2. 在搜索栏中输入“STM32F411CEU6”,选择正确的芯片型号。 3. 将芯片拖放到工作区。 4. 在工具栏中选择“Sources”(源),选择“Crystal Oscillator”(晶体振荡器)。 5. 将晶体振荡器拖放到工作区。 6. 连接晶体振荡器的两个引脚到芯片的两个OSC引脚。 7. 在工具栏中选择“Sources”,选择“Vdd”(供电电压)。 8. 将供电电压拖放到工作区。 9. 连接供电电压的引脚到芯片的VDD引脚。 10. 在工具栏中选择“Sources”,选择“Ground”(地)。 11. 将地拖放到工作区。 12. 连接地的引脚到芯片的GND引脚。 13. 点击芯片,选择“Edit Properties”(编辑属性)。 14. 在“Edit Properties”窗口中,选择“Clock Configuration”(时钟配置)。 15. 在“Clock Configuration”窗口中,将“HSI Enable”(HSI启用)和“PLL Enable”(PLL启用)都设置为“False”(假)。 16. 点击“OK”保存设置。 17. 点击工具栏中的“Connectivity”(连通性),选择“Graph”(图表)。 18. 在“Graph”窗口中,选择“Pin/Port Details”(引脚/端口详细信息)。 19. 在“Pin/Port Details”窗口中,选择芯片的引脚和端口,然后连接它们。 20. 点击工具栏中的“Design Verification”(设计验证),选择“Check Design”(检查设计)。 21. 如果没有错误,就可以进行仿真了。 以上就是在Proteus中搭建STM32F411CEU6的最小系统的步骤。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

用Proteus8.9自带STM32F401VE的Controller仿真STM32F407ZGT6,F429IGT6

在本文中,我们将探讨如何利用Proteus 8.9软件自带的STM32F401VE控制器来仿真STM32F407ZGT6和STM32F429IGT6这两款更高级别的STM32微控制器。尽管Proteus 8.9当前版本不直接支持F407和F429系列的固件库,但通过巧妙的...
recommend-type

STM32cubeIDE+Proteus 8只需两个软件即可进行stm32的仿真与调试.pdf

STM32CubeIDE与Proteus 8的STM32仿真与调试 STM32CubeIDE是STMicroelectronics公司提供的一款基于Eclipse的集成开发环境(IDE),专门为STM32微控制器系列设计。该IDE提供了一个综合的开发环境,包括了项目管理、...
recommend-type

基于STM32单片机流水灯仿真与程序设计

STM32单片机流水灯仿真与程序设计是嵌入式系统学习中常见的实践项目,它可以帮助初学者理解和掌握单片机控制硬件的基本方法。在这个项目中,我们使用了STM32F103系列单片机,这是一种广泛应用的32位微控制器,基于...
recommend-type

电源技术中的直流可调稳压电源的设计与Proteus仿真应用

ISIS软件实现了单片机仿真与SPICE电路仿真的融合,支持多种单片机系列的仿真,如68000系列、8051系列、AVR系列、PIC系列、Z80系列等,还包括模拟和数字电路仿真、系统仿真以及虚拟仪器等工具。ARES是高级PCB布线编辑...
recommend-type

多模态联合稀疏表示在视频目标跟踪中的应用

"该资源是一篇关于多模态联合稀疏表示在视频目标跟踪中的应用的学术论文,由段喜萍、刘家锋和唐降龙撰写,发表在中国科技论文在线。文章探讨了在复杂场景下,如何利用多模态特征提高目标跟踪的精度,提出了联合稀疏表示的方法,并在粒子滤波框架下进行了实现。实验结果显示,这种方法相比于单模态和多模态独立稀疏表示的跟踪算法,具有更高的精度。" 在计算机视觉领域,视频目标跟踪是一项关键任务,尤其在复杂的环境条件下,如何准确地定位并追踪目标是一项挑战。传统的单模态特征,如颜色、纹理或形状,可能不足以区分目标与背景,导致跟踪性能下降。针对这一问题,该论文提出了基于多模态联合稀疏表示的跟踪策略。 联合稀疏表示是一种将不同模态的特征融合在一起,以增强表示的稳定性和鲁棒性的方式。在该方法中,作者考虑到了分别对每种模态进行稀疏表示可能导致的不稳定性,以及不同模态之间的相关性。他们采用粒子滤波框架来实施这一策略,粒子滤波是一种递归的贝叶斯方法,适用于非线性、非高斯状态估计问题。 在跟踪过程中,每个粒子代表一种可能的目标状态,其多模态特征被联合稀疏表示,以促使所有模态特征产生相似的稀疏模式。通过计算粒子的各模态重建误差,可以评估每个粒子的观察概率。最终,选择观察概率最大的粒子作为当前目标状态的估计。这种方法的优势在于,它不仅结合了多模态信息,还利用稀疏表示提高了特征区分度,从而提高了跟踪精度。 实验部分对比了基于本文方法与其他基于单模态和多模态独立稀疏表示的跟踪算法,结果证实了本文方法在精度上的优越性。这表明,多模态联合稀疏表示在处理复杂场景的目标跟踪时,能有效提升跟踪效果,对于未来的研究和实际应用具有重要的参考价值。 关键词涉及的领域包括计算机视觉、目标跟踪、粒子滤波和稀疏表示,这些都是视频分析和模式识别领域的核心概念。通过深入理解和应用这些技术,可以进一步优化目标检测和跟踪算法,适应更广泛的环境和应用场景。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

文本摘要革命:神经网络如何简化新闻制作流程

![文本摘要革命:神经网络如何简化新闻制作流程](https://img-blog.csdnimg.cn/6d65ed8c20584c908173dd8132bb2ffe.png) # 1. 文本摘要与新闻制作的交汇点 在信息技术高速发展的今天,自动化新闻生成已成为可能,尤其在文本摘要领域,它将新闻制作的效率和精准度推向了新的高度。文本摘要作为信息提取和内容压缩的重要手段,对于新闻制作来说,其价值不言而喻。它不仅能快速提炼新闻要点,而且能够辅助新闻编辑进行内容筛选,减轻人力负担。通过深入分析文本摘要与新闻制作的交汇点,本章将从文本摘要的基础概念出发,进一步探讨它在新闻制作中的具体应用和优化策
recommend-type

日本南开海槽砂质沉积物粒径级配曲线

日本南开海槽是位于日本海的一个地质构造,其砂质沉积物的粒径级配曲线是用来描述该区域砂质沉积物中不同粒径颗粒的相对含量。粒径级配曲线通常是通过粒度分析得到的,它能反映出沉积物的粒度分布特征。 在绘制粒径级配曲线时,横坐标一般表示颗粒的粒径大小,纵坐标表示小于或等于某一粒径的颗粒的累计百分比。通过这样的曲线,可以直观地看出沉积物的粒度分布情况。粒径级配曲线可以帮助地质学家和海洋学家了解沉积环境的变化,比如水动力条件、沉积物来源和搬运过程等。 通常,粒径级配曲线会呈现出不同的形状,如均匀分布、正偏态、负偏态等。这些不同的曲线形状反映了沉积物的不同沉积环境和动力学特征。在南开海槽等深海环境中,沉积
recommend-type

Kubernetes资源管控与Gardener开源软件实践解析

"Kubernetes资源管控心得与Gardener开源软件资料下载.pdf" 在云计算领域,Kubernetes已经成为管理容器化应用程序的事实标准。然而,随着集群规模的扩大,资源管控变得日益复杂,这正是卢震宇,一位拥有丰富经验的SAP云平台软件开发经理,分享的主题。他强调了在Kubernetes环境中进行资源管控的心得体会,并介绍了Gardener这一开源项目,旨在解决云原生应用管理中的挑战。 在管理云原生应用时,企业面临诸多问题。首先,保持Kubernetes集群的更新和安全补丁安装是基础但至关重要的任务,这关系到系统的稳定性和安全性。其次,节点操作系统维护同样不可忽视,确保所有组件都能正常运行。再者,多云策略对于贴近客户、提供灵活部署选项至关重要。此外,根据负载自动扩展能力是现代云基础设施的必备功能,能够确保资源的有效利用。最后,遵循安全最佳实践,防止潜在的安全威胁,是保障业务连续性的关键。 为了解决这些挑战,Gardener项目应运而生。Gardener是一个基于Kubernetes构建的服务,它遵循“用Kubernetes管理一切”的原则,扩展了Kubernetes API服务器的功能,使得管理数千个企业级Kubernetes集群变得可能。通过Gardener,可以实现自动化升级、安全管理和跨云操作,大大减轻了Day2操作的复杂性。 Gardener的核心特性包括: 1. 自动化运维:Gardener能够自动化处理集群的生命周期管理,如创建、扩展、更新和删除。 2. 集群一致性:确保所有集群都遵循统一的标准和最佳实践,无论它们位于哪个云提供商之上。 3. 弹性伸缩:根据工作负载自动调整集群规模,以优化资源利用率。 4. 跨云支持:支持多云策略,帮助企业灵活地在不同云环境之间迁移。 5. 安全性:内置安全机制,确保集群及其应用程序的安全运行。 通过学习卢震宇分享的资料和深入理解Gardener项目,IT专业人员能够更好地应对Kubernetes资源管控的挑战,提升云原生应用的运营效率和可靠性。Gardener不仅是一个工具,更是一种方法论,它推动了Kubernetes在大规模企业环境中的落地和普及。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依