本文介紹的是一位數(shù)碼顯示的數(shù)顯式定時器,它的顯示單位要根據(jù)時基信號的單位而定。本電路由時基信號發(fā)生器、時間計數(shù)器、數(shù)碼譯碼器和數(shù)碼顯示器組成?! ?/p>
我們在第一部分中通過實際使用案例介紹了電容式感應型UI應用中所采用的不同LED照明技術(shù)。下面我們將了解一下實現(xiàn)脈沖寬度調(diào)制(PWM,面向LED控制應用的關(guān)鍵技術(shù))的各種不同方
摘要:介紹使用MSP430F149在電力測控保護產(chǎn)品研制中實現(xiàn)基本參數(shù)測量的軟硬件設計方法,及該芯片在使用中應用注意的問題和相應的處理措施。 關(guān)鍵詞:MSP430F149 電力測控 抗干擾 MSP430F149(以下簡稱“F149&r
暗房定時曝光電路之五
采用集成電路的長延時電路之五
采用集成電路的長延時電路之一
采用運算放大器的延時電路
一、基本概念1、 89C51有兩個計數(shù)器T0和T1,89C52還有一個T2。每個計數(shù)器都是由兩個8位的RAM 單元組成的,即每個計數(shù)器都是16 位的計數(shù)器,最大的計數(shù)容量是216=65536,記住是從0-65535。2、 提供給定時器的計數(shù)源
#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar i,temp;void init(){TMOD=0x01;TH0=(65536-46080)/256;TL0=(65536-46080)%256;ET0=1;EA=1;TR0=1;}void main(){i=0;temp=0x01;init();while(1);
1時鐘周期=1/晶振頻率M1機器周期=12(51系列12T,若1T則為1)X時鐘周期 = 12(1)X(1/晶振頻率M) = 1 us(1/12 us)1us機器周期脈沖數(shù)=晶振頻率f/12假設12MHZ晶振工作在51單片機12T模式下,需要使用定時器進行50MS定時操作
S3C2410共有5個定時器其中0、1、2、3有PWM功能,都有一個輸出引腳,可以通過定時器來控制引腳周期性的高、低電平變化;定時器沒有輸出引腳;一、定時器的時鐘源定時部件的時鐘源為PCLK,首先通過兩個8位預分頻器降低頻
對于一個游戲而言,定時器是必須的,而它一般作為一個游戲基本公共組件,而定時器在游戲邏輯中運用是非常明顯的(比如吃藥回血,每幾秒回血多少),而對于游戲邏輯而言需要開
只需MCU、LCD、32kHz晶振以及一個電阻器即可構(gòu)成一部基本的倒計時定時器,而且只需一顆普通的扣式電池即可實現(xiàn)連續(xù)超過10年的工作時間,如圖1所示。例如,此類倒計時定時器
我們現(xiàn)來理解幾個比較重要的概念:時鐘周期:時鐘周期也叫振蕩周期或晶振周期,即晶振的單位時間發(fā)出的脈沖數(shù),一般有外部的振晶產(chǎn)生,比如12MHZ=12×10的6次方,即每秒發(fā)出12000000個脈沖信號,那么發(fā)出一個脈
MCS—51系列單片機內(nèi)部只有兩個外部中斷源輸入端,當外部中斷源多于兩個時,就必須進行擴展,下面介紹兩種簡單的擴展方法:一、采用硬件請求和軟件查詢的方法:這種方法是:把各個中斷源通過硬件“或非(高
單片機C語言編程中,定時器的初值對于初學者真的是比較不好計算,因此我總結(jié)了以下幾種方法。第1種方法:#define FOSC 11059200L //晶振的頻率#define TIMS (65536-FOSC/12/1000) //12T mode 對于8051系列單片機通用
MCS—51系列單片機內(nèi)部只有兩個外部中斷源輸入端,當外部中斷源多于兩個時,就必須進行擴展,下面介紹兩種簡單的擴展方法:一、采用硬件請求和軟件查詢的方法:這種方法是:把各個中斷源通過硬件“或非(高
引 言隨著接入網(wǎng)(AN)范圍內(nèi)多種傳輸媒介、多種接入配置和業(yè)務發(fā)展的需要,ITU制定了V5.1接口的G.964建議和V5.2接口的G.965建議。這些標準的制定使得交換機可以通過此接口
針對在顫振飛行試驗實時監(jiān)控過程中高采樣率動態(tài)信號時間歷程曲線實時顯示特點,介紹了如何在C++builder環(huán)境中使用TChart控件實時繪制動態(tài)參數(shù)曲線,并對采用控件和算法的特點及選擇準則做了詳細分析,給出了相關(guān)程序代碼。該算法先將顫振數(shù)據(jù)實時存放在數(shù)組里,然后結(jié)合TChart控件和TTimer控件采用翻頁方式來實時顯示其時間歷程曲線。通過在顫振試飛監(jiān)控中實際應用表明,該算法能有效實時顯示真實動態(tài)信號,滿足課題監(jiān)控需求。該算法還可應用于電力系統(tǒng)的振動檢測系統(tǒng)。