打开APP
IIC信号为什么要加上拉电阻 原创
2022-12-18 22:07:21
10点赞
小鱼教你模数电
码龄5年
关注
IIC是一个两线串行通信总线,包含一个SCL信号和SDA信号,SCL是时钟信号,从主设备发出,SDA是数据信号,是一个双向的,设备发送数据和接收数据都是通过SDA信号。
在设计IIC信号电路的时候我们会在SCL和SDA上加一个上拉电阻
今天就来分享下,为什么要在IIC信号线上加上拉电阻。
主要原因就是IIC芯片的SDA和SCL的引脚是开漏输出,就是只有一个NMOS管,不像推挽输出有两个MOS管。
当芯片SDA和SCL的引脚输出MOS管导通,IIC信号线电平为低电平
当芯片SDA和SCL的引脚输出MOS管关闭,如果没有上拉电阻,IIC信号线是处于一个高阻状态,电平是未知的,开漏输出是没有高电平的输出能力的。
所以加上上拉电阻后,当芯片SDA和SCL的引脚输出MOS管关闭,IIC信号线上的电平就是一个确切的高电平。
当多个IIC设备通过IIC总线接在一起,这就要求IIC设备间可以实现线与,而芯片的IIC引脚是开漏输出的话就能很好的实现这个线与。只要有一个IIC设备的引脚电平是低电平,那么相应的SCL或SDA总线也会成为一个低电平。 如果IIC设备引脚为推挽输出,多个IIC设备接在一条总线上很容易烧坏芯片。
IIC上拉电阻的取值
IIC信号的上拉电阻阻值不能太大,因为IIC芯片SCL和SDA引脚都存在寄生电容,同时SDA和SCL信号的走线也会有寄生电容,整个IIC总线上相当于接了一个负载电容Cl
上拉电阻过大,IIC总线高电平的驱动能力差,总线电平从0到1变化时,等效为这个RC的充电电路,上拉电阻越大,波形上升沿会变缓,一定程度会影响IIC的时序,可能会出现误码。所以这个上拉电阻不能太大。
IIC SDA和SCL信号的上升时间和总线电容在不同的模式下有不同的要求,大家可以看下这个表
IIC总线信号上升时间可以根据公式Tr=08473RCl Cl就是IIC总线的等效负载电容
IIC信号上拉电阻也不能太小,如果太小了,当IIC引脚输出低电平时,灌进芯片IIC 引脚的电流会变大,可能会使IIC信号线的低电平变大,同时IO口电流过大还可能烧坏芯片。
我们一般要求,IIC引脚低电平时,流过芯片IIC引脚的电流小于3mA,所以如果是33V上拉的话,这个电阻就要R>(33-VoL)l3KΩ=096KΩ ,其中VoL是IIC引脚为低电平时的最大电压,一般是04V。再加上前面的这个公式我们就可以确定这个上拉电阻的取值范围
电源电压决定上拉电阻的最小值,总线负载电容决定上拉电阻的最大值。
IIC信号上拉电阻取值常用的值就是47K,一般小于10K,大于1K,如果IIC总线比较长,从设备比较多,可以适当降低电阻。
如果IIC总线接了很多IIC设备,是不是每个IIC设备都要加上拉电阻?
答案是否定的,我们只要在SDA和SCL总线上合适的位置各加一个上拉电阻即可,如果每个设备都加上拉,相当于这些电阻是并联在一起了,减小了电阻值。至于上拉电阻的位置一般没有特别的要求。一般加在IIC的末端。
小鱼教你模数电
微信公众号
关注我手把手教你模数电知识
打开CSDN APP,看更多技术内容
I2C总线为什么要接上拉电阻_Love coldplay的博客_i2c上拉
没上拉电阻或者上拉电阻过大,都会导致不稳定而出现寻址不到的问题。
继续访问
I2C2-IIC为什么需要用开漏输出和上拉电阻bug_大城市的小蜗牛的博客
至于为什么需要上拉电阻, 那是因为IIC通信需要输出高电平的能力 为了实现多个主设备抢占总线时的仲裁IIC只有两根线(SCL和SDA), 怎么判断哪个主设备占用总线(当然是先来后到了) 假设主设备A需要启动IIC, 他需要在SCL高电平时, 将
继续访问
IIC总线上拉电阻问题
总结了一些关于IIC总线上拉电阻你一定要知道的知识总结了一些关于IIC总线上拉电阻你一定要知道的知识
IIC为什么需要用开漏输出和上拉电阻
最近在调ICM20602模块(一个六轴陀螺仪和加速度计), 使用IIC通信协议, 这个过程中遇到一个困扰我很长时间的问题 IIC协议正确, 但是一直读取失败最后发现因为没配置GPIO为开漏输出 推挽输出和开漏输出 推挽输出: 输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,P-MOS激活。 开漏输出: 在不接上拉电阻时, 输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,P-MOS不会激活
继续访问
I2C为什么要用开漏输出和上拉电阻_Hack电子的博客
I2C为什么要接上拉电阻 因为它是开漏输出。 为什么是开漏输出 I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏输出。
继续访问
环境监测设备中为什么I2C接口为什么必须要加上拉电阻_瑞奇Ricky的博客
某客户在使用环境监测设备过程中,提出了关于为什么I2C接口为什么必须要加上拉电阻的问题。针对该问题,笔者将具体的内容进行整理,方便客户以及未来可能遇到问题的其他人作参考。环境监测设备简介:环境监测设备是基于物联网背景下,使用传感器对
继续访问
I2C中为什么线与?为什么要有上拉电阻?
文章目录为什么采用漏极开路?为什么要加上拉电阻?为什么要线与?总结全文 系列文章:《I2C总线(1)–数据传输格式与7位地址读写》;《I2C总线(2)–10位地址读写》;《I2C总线(3)–时钟同步和仲裁》;《I2C总线(4)–高速模式》 为什么采用漏极开路? 首先,连接到 I2C 上的设备是开漏输出的。以漏极开漏输出(OD)为例,是指将输出级电路结构改为一个漏极开路输出的 MOS 管。这样做的好处在于: 防止短路。 可以实现“线与”逻辑,可以减少一个与门的使用,简化电路。 结论:I2C支持多个主设备与
继续访问
I2C上拉电阻到底多大
I2C上啦电阻到底多大 1 I2C出现的问题 最近群里,由于大部分人都玩摄像头,在摄像头初始化,即I2C接口的初始化中,前前后后出现了很多问题,包括我自己。不能理解。。如下部分群聊记录: 我在当时在驱动ov7670的时候,由于官哥的模块上没有默认I2C的上啦电阻,导致三四天I2C时序的设计,testbench,都是如此的崩溃,想哭的冲动都用了,FPGA内部上拉也不行。。。。后来官
继续访问
IIC通信为什么使用开漏输出+上拉电阻的模式_开漏输出接上拉电阻_Cranx
在IIC的总线上需要增加上拉电阻,上拉电阻太大,会减慢信号由低向高电平转变的时间,上升沿变缓,影响信号上速率。 总结 IIC总线选择开漏输出的原因为推挽输出存在短路风险;且使用开漏输出可以实现线与功能;在进行上拉电阻选择时,必须根据实
继续访问
IIC总线为什么一定要加上拉电阻以及电阻的选取
IIC为什么上拉电阻以及电阻的选取
继续访问
I2C上拉电阻
I2C的上拉电阻可以是15k、22k、47k,电阻的大小对时序有一定的影响,对信号的上升时间和下降时间也有影响,一般接15k或22k I2C上拉电阻确定有一个计算公式: Rmin=(Vdd(min)-04V)/3mA Rmax=(T/0874)C,T=1uS 100kHz,T=03uS 400kHz,C是Bus capacitance Rp最小值由Vio与上拉驱动电流(最
继续访问
IIC通信为什么加上拉电阻,怎么加??
IIC通信通常用开漏输出,无法做到真正的高电平,如果在漏极接上拉电阻可以进行电平转换。
继续访问
模拟电路和数字电路PCB设计的区别
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会 一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计 就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干
继续访问
I2C使用上拉电阻详解
SDA使用上拉电阻? 设备的SDA中有一个三极管,使用开极/开漏电路(三极管是开极,CMOS管是开漏,作用一样),如下图: 真值表如下: 从真值表和电路图我们可以知道: 当某一个芯片不想影响SDA线时,那就不驱动这个三极管 想让SDA输出高电平,双方都不驱动三极管(SDA通过上拉电阻变为高电平) 想让SDA输出低电平,就驱动三极管 从下面的例子可以看看数据是怎么传的(实现双向传输)。 举例:主设备发送(8bit)给从设备 前8个clk
继续访问
I2C器件一定要加上拉电阻吗?
I2C器件一定要加上拉电阻吗?最近碰到i2c器件的上拉电阻接错,导致通讯不正常,那么i2c需要上拉电阻么,多大合适 从网上搜集了一些回答: 1)最近看一些关于AT24C02的电路图,发现有些在SDA,SCL这两个脚上接了44K或者10K的上拉电阻。有些没有加上拉电阻。 根据AT24C02的数据手册来看,是建议在实际使用中加上拉电阻的。 但一般情况下,在51单片机系统中,不加上拉电阻也是
继续访问
IIC上拉电阻的注意事项
1IIC的接口一般都是OD或者OC门,芯片内部无上拉电阻时,外部需要加上拉电阻才能输出高电平。 2上拉电阻的最小值受电源电压限制,最大值受负载电容(总线电容)限制。计算公式为: Rmin=(Vdd(min)-04V)/3mA Rmax=(T/0874) C,T=1us 100KHz, T=03us 400KHz,C是Bus capacitance 3 RP一般不低于1KΩ。一般IO 端口的驱动能力在2~4mA量级,如果RP阻值过小,VDD灌入端口的电流较大,会导致MOS管不完全导通,由
继续访问
I2C通信原理
哈喽,各位小伙伴们大家好!!!!!! 我是你们的帅学长!! 本节课是我在进行激光测距的时候学习的串口通信,这个需要串口通信基础 一。回顾串口通信中的IIC通信 1I2C(这个叫做I方C),他是同步通信,所以有同步时钟,又因为是半双工,所以只有一根数据线,既可以输入,又可以输出 。 2 二。IIC通信简介 1定义 I2C(IIC)又叫做两线式串行总线。(IIC是半双工通信方式) 它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总
继续访问
最新发布 STM32+ MAX30102通过指尖测量心率+血氧饱和度
max30102传感器使用新的与100%开源分享,由于沟通问题和网上开源资源匮乏,本博主决定将此pass的方案开源,本方案不适合手腕心率监测,所以在设计前请一定定好需求和分析好芯片功能是否满足
继续访问
教你精确计算 I2C 上拉电阻阻值
I2C 总线能挂多少设备?理论上:7-bit address :2 的 7 次方,能挂 128 个设备。10-bit address :2 的 10 次方,能挂 1024 个设备。当然,要
继续访问
热门推荐 I2C上拉电阻取值问题
漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小? 如果上拉电阻值过小,VDD灌入端口的电流(Ic)将较大,这样会导致MOS管(三极管)不完全导通(Ibβ 如果上拉电阻过大,加上线上的总线电容,由于RC影响,会带来上升时间的增大(下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢),而且上拉电阻过大,即引起输出阻抗的增大,当输出阻抗和负载的阻抗
继续访问
I2C应用中上拉电阻问题
中断,GPIO,I2C等一般都是OC或者OD门,芯片内部无上拉电阻时,则外部必须加上拉电阻才能输出高电平。一般I/O端的驱动能力在2~4mA量级,OC或者OD门的导通电压为04V左右,手机中加在上拉电阻上的电压一般都是28V,上拉电阻的最小值不能低于800R(28-04V/3mA=08K),5V电压时,则不能低于15K(5-04V/3mA=15K)。中断和GPIO信号本身,只需要
继续访问
I2C总线为什么要接上拉电阻
I2C总线为什么要接上拉电阻
继续访问
I2C总线上拉电阻--为什么要
asw1: 这个就要看你使用的单片机是否有标准的IIC标准接口了,如果你使用了标准的IIC接口,这个接口在使能的时候,引脚进入漏极开路模式,不过有一些单片机内部的上拉电阻可以使能,这样就省去了外部的上拉电阻,我用过AVR的,就是使能的内部的上拉电阻。但是如果是使用单片机的引脚模拟IIC协议的话,这个就得另说了,得看你的单片机引脚是否支持漏极开路模式或者上拉模式,不
继续访问
为什么 I2C(IIC)需要上拉电阻
源鑫问: I2C时钟线和数据线为什么要接上拉电阻? 因为 I2C 的 IO 是开漏的,所以需要上拉电阻。 延伸: 之前 hippo曾经说过有人将 IO 设置为 PP,可能会烧 IO。 之前以为 I2C 最高频率是 400kHz,经过 hippo 信息,目前已经有 1MHz 的 I2C,只是需要厂商支持。 ˇhippo-深圳以前400k是标准,现在很多也支持更高速率了,更高速度
继续访问
iic为什么要加上拉电阻
二氧化碳超过一定浓度对人体有害。
二氧化碳是2007年4月12日发布、2007年11月1日实施的 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 21-2007)中的第90种物质。
在卫生要求方面,其工作场所中的时间加权平均容许浓度为9000mg/m3、短时间接触容许浓度为18000mg/m3。
扩展资料:
二氧化碳基本特性
一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为440095 ,常温常压下是一种无色无味 [2] 或无色无嗅(嗅不出味道)而略有酸味 的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一(占大气总体积的003%-004%)。
在物理性质方面,二氧化碳的熔点为-785℃,沸点为-566℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。
在化学性质方面,二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有18%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。
参考资料来源:百度百科-二氧化碳
全国各地都在积极开展养老服务模式探索,在机构养老和居家养老上积累了一定经验。从观念上说,居家养老、社区养老模式,让老人们在自己熟悉的环境中养老,比起机构养老更加人性化。但随着老龄群体的不断扩大,养老服务工作向着规模化、集约化的方向发展。
居家养老占养老方式的97%,是我国养老产业的重点。居家养老服务内容主要有以下几个方面:
养老科普:健康科普、健康教育、健康学习、疾病预防等宣传教育;
咨询服务:信息咨询、生活咨询、健康咨询、心理咨询、精神咨询等;
社会关怀:主动关怀、沟通交流、心理咨询、社区活动、慰问探访等;
生活辅助:居家助老、生活帮助、家政管家、代购配送、老年金融等;
安全监控:行动监测、位置监控、水电气安全、居家安全等;
健康检查:血压、血糖、血氧、心电等检查、智能监测等;
健康服务:健康管理、慢病康复、康复理疗、定期诊疗等;
专业护理:上门护理、专业照管、营养管理、心理护理、膳食计划等;
远程管理:远程监测监控、远程照护、智能护理机器人等;
急救帮助:紧急救助、转诊转接、安全预警等;
远程诊疗:专家预约、远程问诊、远程医疗等;
医疗连接:紧急预约、医疗服务、理疗服务等。
智慧养老是今后养老产业发展的趋势,它是基于先进的电子信息技术(互联网、物联网、移动通讯、地理位置信息技术等),以建设信息化、智能化居家养老服务为核心,以建设养老数据库为基础,以生活照料、家政服务、医疗救援、康复护理、精神慰藉等服务为基本内容,以社会服务资源为服务主体,有效整合社会服务资源,最终建设一个由政府主管部门监管,社会招募运营机构运营,老年人在线享受服务的一体化养老服务系统,为养老服务产业健康良性发展提供保障,同时为扶贫兜底,打赢脱贫攻坚战提供支持。
通过智慧养老平台有效整合社会服务资源,最终建设一个由政府主管部门监管,社会招募运营机构运营,老年人在线享受服务的一体化养老服务系统,为养老服务产业健康良性发展提供保障,同时为扶贫兜底,打赢脱贫攻坚战提供支持。智慧养老服务平台为养老工作提供大数据支撑,满足不断增长的多层次、个性化的养老需求。为老年人提供高效、便捷的养老服务,更新网站信息内容,加强平台服务监管,宣传推广信息平台,协助制定线上线下服务流程。服务标准、监管制度和“智慧养老”服务发展规划,确保服务规范、规模扩张,政府、社会、老人满意。配合政府构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的功能完善、规模适度、覆盖城乡的有郑州市地方特色的养老服务体系。
Mind+是一款非常专业且优秀的青少年编程软件,通过这款软件,可帮助青少年用户快速学习编程,该软件拥有自主知识产权,拥有各种主流的主控板以及其它的开源硬件,提供多种多样的电子模块,一键即可进行添加,还可一键安装常用的硬件驱动,基于Scratch30开发,支持人工智能,同时支持物联网功能,可拖动图形化积木编程,还可使用其它不同的高级编程语言,如Python、C、C++等,使用起来非常方便,总而言之这是一款非常好用的软件,如果您有需要,那就赶快下载体验一下吧!软件功能
1、支持Arduino、micro:bit主控板
Mind+ V11版本支持Arduino、micro:bit等主流硬件主控板和几十种常用扩展模块,并在后期会持续对Boson系列、Gravity系列等模块库进行扩容。
2、一键安装常用硬件驱动
为解决用户在安装多个硬件平台驱动时,需要逐一安装驱动、容易安装失败等问题,Mind+软件中集成了一键安装完成常用的开源硬件平台驱动的功能,省去了用户很多繁琐的步骤。
3、内置视频教程
内置离线教程和在线教程:Mind+软件界面里,“帮助”板块内置视频教程;Mind+软件的界面,还增加了“学习”板块,方便用户轻松根据教程逐步 *** 作完成入门学习和示例。
4、支持与Scratch舞台角色的交互
Mind+不仅支持Scratch自带的鼠标、键盘对角色的控制功能,还扩展出支持传感器、舵机等模块与一到多个角色之间的交互控制功能,让用户可以轻松实现互动编程和互动装置项目。
5、拓展物联网、摄像头识别等功能
结合OBLOQ物联网模块和Easy IoT平台,可实时、远程监测传感器模块数据,并远程控制常用设备,可以实现物联网功能,降低了学习物联网门槛;也可以通过摄像头动作检测功能,拓展人机交互方式。
6、支持多语言编程python/c/c++
除了预置的图形化编程,Mind+也开放了python编程,并可以用python编程对Arduino、micro:bit等开源硬件进行实时控制,同时也支持c/c++等高级编程语言进行控制。
7、实时和脱机运行
用户只要将程序上传到硬件中执行后,不仅可以联机执行程序,也可以脱离电脑运行程序。
软件特色
1、基于Scratch30,入门门槛低。
全球知名度最高的图形化编程平台之一,拖动图形积木即可进行编程,让你轻松跨入编程世界的大门。
2、支持三大主流开源硬件平台,可脱机运行。
当前教育中的开源硬件主流是基于Arduino、micro:bit、esp32的相关产品,Mind+完美的将三个硬件平台与Scratch软件平台进行了融合,使其拥有一致的使用体验,并且可以脱离电脑运行,让你摆脱电脑的束缚,改造真实世界。
3、支持海量电子模块,一键添加。
拥有强大的硬件扩展功能库,直接使用即可以对几十种硬件模块,包括各种传感器、执行器、通讯模块、显示器、功能模块进行编程控制,并且数量还在不断增加中,给你丰富的d药库进行创造。
4、自动转换Python代码,可手动编辑。
使用图形化积木编程时可以自动转换为Python或C代码,对照学习很轻松,同时也可以手动编辑代码,让你轻松进阶编程达人。
使用方法
1、打开软件,进入软件主界面,运行界面如下图所示
2、点击项目,可选择新建项目、打开项目、最近编辑、保存项目等
3、点击编辑,可选择恢复删除,也可选择打开加速模式
4、连接设备,可选择打开设备管理器,一键安装串口驱动等
5、可对模块、造型、声音进行设置,选择相应的选项进行设置
6、运动、外观、声音、事件、控制、侦测、运算符、变量、函数
7、可对x、y坐标进行设置,还可设置显示方式、大小以及方向
8、扩展项,包括主控板、套件、扩展板、传感器、执行器等
9、可在方框内输入关键词,快速进行搜索,方便又快捷
10、支持实时模式,同时也支持上传模式,自由进行选择
11、打开设置界面,可对语言、显示、主题、缓存等进行设置
官方教程
1、首次使用,下载Mind+Link,并发送到桌面快捷方式
2、每次编程前确保Mind+Link在运行之后就可以搜索,然后通过COM口连接硬件主控板了
运行Mind+ Link 等待加载完成之后可以关闭窗口,软件将以托盘小程序的形式后台运行。
注意:第一次打开时需要加载文件,时间稍长(根据网速),请耐心等待几分钟。
搜索Mind+ Link 确保Mind+ Link已经打开运行之后,点击搜索Mind+ Link 或 重新搜索 。
详细使用流程
为方便用户使用,Mind+推出了在线编程,无需下载安装几百兆的软件,只要有良好的网络,打开浏览器即可进行编程,且不用频繁进行更新,随时使用最新版本,非常适合个人用户使用。
注意:Mind+在线版运行依赖良好的网络,因此学校机房请使用 Mind+离线客户端。
本文介绍在线编程使用流程及常见问题,若问题无法得到解答可加入Mind+官方QQ交流群进行反馈。
准备工作
为了更加良好的体验在线编程,请先确保一下两个条件满足。
-浏览器
由于Chrome浏览器强大的兼容性,因此强烈建议使用谷歌Chrome浏览器打开在线编程页面。
使用其他浏览器可能会出现不可预知的问题。
Chrome浏览器可以在Mind+官网进行下载:
-网络
由于Mind+在线编程需要通过远程服务器编译程序,因此请确保电脑的网络良好。
如有使用***/代理等工具,请将在线编程网址设置为白名单。
开始编程
以上准备工作完成后即可开始编程。
打开Mind+在线
打开Mind+官网或百度搜索Mind+,在首页点击在线编程。
注意:第一次打开需加载文件,时间稍长(根据网速),请耐心等待几分钟。
-实时模式编程
如果不连接硬件,仅进行实时模式的纯软件使用,则可以直接进行编程及使用,无需安装插件。
可参考Mind+实时模式基础教程(前14节为纯软件编程):
-硬件编程
如果需要连接硬件主控板,则需要使用Mind+ Link桌面插件。
Mind+ Link
由于Mind+运行在浏览器上,与硬件主控板进行连接需要中间插件进行通信,因此在使用Mind+在线版时请确保Mind+ Link正在运行。
Mind+ Link可以在Mind+官网进行下载:
或者在软件中点击“搜索Mind+ Link”搜索失败时会d出提示框,点击“下载”将跳转到官网下载链接。
运行Mind+ Link。
等待加载完成之后可以关闭窗口,软件将以托盘小程序的形式后台运行,可以退出及一键还原。
注意:第一次打开需要加载文件,时间稍长(根据网速),请耐心等待几分钟。
搜索Mind+ Link。
确保Mind+ Link已经打开运行之后,点击搜索Mind+ Link 或 重新搜索 。
选择COM口
连接设备菜单下会多出几个菜单,以及发现的设备COM口号,选择对应的COM口号即可对硬件主控板进行通信控制了。
注意:如果电脑第一次使用硬件,需要安装驱动,可以点击菜单“视频教程”中的“驱动安装”教程进行安装,或者查看安装驱动的教程及常见问题 :安装驱动教程
常见问题
提示上传出错怎么办?
分三步排查问题:
1、确定问题:先看小黑窗,如果显示编译出错那么根据错误提示检查代码,如果显示上传失败或者烧录失败则说明程序没有问题是连接的问题;
2、尝试解决:如果是连接问题,那么判断是第一次使用这个板子出错还是以前可以上传现在不能上传,如果第一次使用出错则运行一键安装驱动,否则更换USB口测试;
3、寻求帮助:如果以上方法无法解决,则打开设备管理器将COM端口截图发到Mind+官方QQ交流群(671877416)寻求帮助。
板子插入后无COM口号怎么办?
首先请尝试更换USB口,确保连接正常,如果第一次使用请运行“一键安装驱动”,若依然无法连接可“打开设备管理器”查看端口
问:下载后双击无反应。
答:更新到最新版本,或尝试使用兼容模式运行即可,详细解决办法
问:下载后提示不是有效的win32程序。
答:Mind+不支持windows XP,请升级系统到windows 7及以上。
问:下载后安装提示其他错误。
答:下载的安装包不完整,请使用浏览器自带下载功能或进入Mind+官方交流群进行下载。
问:安装时提示“无法写入文件”。
答:Mind+没有关闭完全或杀毒软件误拦截,请点击取消安装,在mind+官网下载最新版本,重启电脑关闭杀毒软件后再次安装。
问:安装时杀毒软件提示软件在修改文件。
答:请点击允许 *** 作,或暂时关闭杀毒软件进行安装,从官网下载的软件安全请放心安装。
更新日志
版本V170 RC10 2021122
RC10
1、重要更新Python模式推出,支持图形化Python及纯代码Python编程。[教程]
2、重要更新microbit V2上传模式主控板及大部分扩展模块的支持。
3、新增书包功能,可实现跨程序复制图形化积木。
4、新增积木搜索功能,直接搜索即可找到积木。
5、obloq模块扩展升级,兼容I2C版WiFi Iot模块。
6、RMTT新增红外发射模块支持。
7、其他优化及bug修复。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)