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本文以STC89C51单片机为核心控制器,在它的引脚上接上其他电子元器件以及外围电路,设计了一个电子时钟.这个电子钟显示时间是用数码管实现的,本设计选用的数码管是6位数码管,以分别实现对"时"、"分"、"秒"进行数字显示,它们之间的间隔用数码管上的小数点来分割,采用74HC573锁存器来驱动六位8段数码管,并利用石英晶振产生时钟脉冲,并利用单片机内部的定时器计数,通过程序和外围电路控制数码管进行动态显示.本文提供一种简单且廉价的设计方案,广大的电子科技爱好者可以参考并自行制作. 相似文献
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介绍了Altera公司的FLEX 10k嵌入式可编程逻辑器件,结合定时器的设计实例,详细阐述了设计方法,给出了FLEX 10k可编程器件在MAX+PLUSⅡ环境下对定时器的设计和仿真。应用ISPB-99在系统编程实验板中的JEPFl0k10型实验套件,正确地实现了物理定时器的设计。 相似文献
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阐述了在通信软件中定时器库的需求以及现有定时器的缺陷,运用C++高级编程技术STL和BOOST库,对系统底层的定时器库进行了设计与实现。 相似文献
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<正> 本文介绍的可预置循环次数的LED数显循环定时器,以晶体为时基器件,以专用集成电路为时间控制器件,不仅有效地扩大了时间控制范围(开启、关闭时间从1秒~99时59分连续可调),而且保证了极高的精度和较好的重复性。由于采用倒计时方式显示出时间的变化,并且有独特的次数可预置功能,该定时器将使用户可直观地掌握控制的进程。 相似文献
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大型有限状态机系统中的定时器设计 总被引:2,自引:0,他引:2
定时器对于正确实现有限状态机功能有着很重要的作用。在大型系统中,实时操作系统本身提供的定时器功能有一定局限性,一般需要建立独立的定时器任务来为其他任务管理定时器申请。定时器管理包括定时器处理任务和为应用程序提供的编程接口两部分。应用程序通过函数调用操作定时器,通过消息、邮件等方式接收时超通知。定时器处理任务的优先级比较高,而且与编程接口同时操作定时器数据。所以在定时器管理的设计实现中要着重考虑算法和代码效率、可重入性等因素。 相似文献
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《电子技术与软件工程》2016,(22)
本文讲述利用74HC573锁存器和定时器来实现对数码管的动态显示,通过从左向右让六位数码管中的每一位每隔一秒依次显示123456来阐述数码管动态显示具体实现方法。 相似文献
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介绍了一种全数字锁相环电路工作原理,并讨论了在同步数据通信中,利用Intel8253可编程计数/定时器设计全数字锁相环电路,实现位同步的方法。 相似文献
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文章介绍了SRAM作定时信号存储器件的高精度定时器的设计方法 ;介绍了一种 2 4小时内任意定时的多路输出定时器的设计方法。该定时器定时精度高 ,时间设定方便 ,可任意设置和随时调整定时时间 ,通用性强 相似文献
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实时数据采集系统常采用软件定时器的方法来实现数据的定时采集。结合某实时测控系统,在VC 6.0的环境下的数据采集系统中采用WM_TIMER定时器和多媒体定时器完成多点实时数据采集,比较2种软件定时器在实现方法、优先级、定时精度等方面的差别,通过比较得到:在多线程、多任务的数据采集系统或采样周期较短,采用多媒体定时器可以获得较高的定时精度,最小可达到1 ms。 相似文献
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通用雷达定时器FPGA方案和设计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了运用FPGA(现场可编程门阵列)技术设计雷达定时器的优点,分析了设计定时器的方法,并讨论了具体的实现电路,为通用雷达定时器模块化的开展打好基础。 相似文献
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基于8051单片机的频率测量技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了以8051单片机为核心的频率测量技术,给出了通过单片机系统的外部中断和定时器/计数器,并采用测周法和测频法来实现信号频率测量以及通过扩展键盘和显示设备对现场频率进行测量的设计方法. 相似文献
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基于Proteus与单片机的步进电机控制设计 总被引:1,自引:0,他引:1
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。采用AT89C52单片机内部的定时器改变CP脉冲的频率从而实现对步进电机的转速进行控制,实现了电机调速与正反转的功能,并使用EDA软件Proteus对设计进行了仿真,同时还设计了硬件电路。结果表明,使用Proteus仿真结果与硬件电路实验结果基本一致。先采用Proteus仿真,再移植到相应的硬件电路,这种方式可以减小系统开发成本和周期,具有一定的推广价值。 相似文献
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介绍了一种电动自行车智能控制器的设计实例。该控制器采用了PIC16C711单片机为控制单元,实现了无级PWM调速、里程显示、电机在各种异常情况下的保护与报警功能。同时介绍了一种定时器的复用技术。 相似文献
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基于AT89C51的等精度宽范围频率计的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
文章讨论了用AT89C51单片机来设计等精度宽范围频率计的方法。其中探讨了用外部扩展的硬件计数器而非单纯靠AT89C51内部定时器来产生定时信号的原因以及基准信号与待测信号的同步问题。 相似文献
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设计用LPC2102实现倍频的硬软件,并通过Proteus进行仿真验证。结果表明:通过改变倍频数能够方便地实现不同倍频数的倍频功能。将仿真结果和理论计算的倍频最大输入频率进行对比。使用定时器T0的捕获功能实现对输入信号周期的测量,使用定时器T1的匹配功能产生倍频后的输出信号。通过将输入信号每2个上升沿为一组进行分组,测定输入信号周期只需1个周期。每组中在第二个上升沿中断中复位匹配定时器来消除误差累积,实现输入、输出信号同步。 相似文献