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另外網站都引出,大家還可以拿來做別的用 - Facebook也說明:而且L298P的程式比L298N更好寫,方向只要控制一個PIN腳:HIGH就是正轉、LOW就是反轉。其它沒用到的腳位也全都引出,大家還可以拿來做別的用途。 未來傑森是寫幾篇有關L298N ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

中原大學 電機工程研究所 廖裕評所指導 薛鎮瀚的 基於ROS之智慧伴奏系統 (2020),提出l298n腳位關鍵因素是什麼,來自於離散小波轉換、馬達控制、物聯網、伴奏系統。

而第二篇論文國立彰化師範大學 機電工程學系 吳孟軍所指導 胡淳仁的 無人自走車Wifi APP路徑規劃及自動行走之研究 (2019),提出因為有 APP路徑規劃、無線速度控制、Raspberry Pi的重點而找出了 l298n腳位的解答。

最後網站【產品/介紹】雙H 橋直流馬達驅動IC - L293D - 台灣樹莓派則補充:L293D 雙H 橋直流馬達驅動IC 規格/下載. 使用5V 準位,每個腳位容忍電流為600mA; datasheet ... 【產品/介紹】L298N 馬達驅動板 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了l298n腳位,大家也想知道這些:

Arduino步進馬達控制

為了解決l298n腳位的問題,作者曹永忠,許智誠,蔡英德 這樣論述:

  本書針對目前學習上的盲點,希望透過現有產品的產品解析,透過產品簡單的拆解,以逆向工程的手法,將目前已有產品拆解之後,將核心控制系統之軟硬體,透過簡單易學的Arduino單晶片與C語言,重新設計出原有產品之核心控制系統,進而改進、加強、升級其控制方法。如此一來,因為學子們已經對原有產品有深入了解,在進行『重製核心控制系統』過程之中,可以很有把握的了解自己正在進行什麼,而非針對許多邏輯化的需求進行開發。     本書以市面常見的步進馬達為主要開發標的,我們身邊不乏許多的東西,只要能動的產品,都需要馬達來當作動力來源。以『步進馬達控制』為實驗主體,透過小型步進馬達控制到使用驅動模組來使用步進

馬達,來進行本書的內容,相信整個研發過程會更加了解。

基於ROS之智慧伴奏系統

為了解決l298n腳位的問題,作者薛鎮瀚 這樣論述:

本論文主要探討基於ROS(Robot Operating System)的方式,自製一個智慧音樂伴奏系統。藉由先錄製一段吉他音樂,再將此聲音訊號做處理,分析出吉他的節奏(BPM, Beat Per Minute),並把這些數據利用ROS的方式傳送到連接Arduino的馬達上,使得裝有馬達的鼓能夠配合吉他的節奏來演奏,像是一個無人樂團表演。在音樂分析的方式主要是利用離散小波轉換的方式,讓我們可以同時分析聲音訊號在時域與頻域上的特徵值。而在資料的傳送上則是利用ROS的架構來與裝有Arduino的馬達做溝通,使其可以在同個網路下同時串聯許多樂器,而且可以根據使用者來加入自己喜歡的樂器,來達到即使只

有一個人也可以完成音樂的練習及表演。此系統特色為鼓可以隨著吉他手的演奏速度快慢而改變打擊的節奏,有別於市面上只能以固定節奏打擊的機器人打鼓系統。同時,也設計了踏板讓吉他手可以依演奏需求做更換大鼓與小鼓的組合搭配,讓獨自一人也能擁有樂團的演出效果。

Arduino 雙軸直流馬達控制

為了解決l298n腳位的問題,作者曹永忠,許智誠,蔡英德 這樣論述:

  本書主要介紹以廢棄不用的噴墨列表機,拆解之後,對其進紙與噴墨頭雙軸機構,透過Arduino進行控制馬達的實作。Arduino是近來相當受到重視的單晶片控制裝置,除了可用來控制電子設備外,許多玩家也利用Arduino成功玩出一些具創意的互動設計與數位藝術。由於Arduino的使用簡單,許多專業系所及學校社團都推出課程與工作坊來學習與推廣。

無人自走車Wifi APP路徑規劃及自動行走之研究

為了解決l298n腳位的問題,作者胡淳仁 這樣論述:

摘要本論文提供藉由wifi訊號良好之環境做自走車APP路徑規劃的控制方法,考量自走車的輕量化,採用直流馬達做為自走車的動力來源,並搭配L298N模組即可控制直流馬達的正反轉及速度,因實驗環境擁有Wi-Fi訊號,Raspberry Pi 3B+本身就有內建Wi-Fi模組,無須再擴充,且CPU效能較好故以Raspberry Pi 3B+做為開發,而Raspberry Pi利用Python及Html編寫APP可讓手機或電腦連接,手機或電腦作為控制端來發送命令,Raspberry Pi收到命令將透過L298N來驅動馬達,藉此達到在各種情況下無線方式控制自走車。關鍵詞:APP路徑規劃、無線速度控制、R

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