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纸张计数 的查询结果
单片机编程 汇编语言程序设计基础
&nbsp;将正数n插入一个已整序的字数组的正确位置。算法:&nbsp; 将数组中数逐个与N比较,Si为指针若N<Ki,则Ki下移一个单元若N&#61619;Ki,则插在Ki的下一个单元,并结束临界条件:若N&#61619;Kn,则插入Kn的下一个单元若N<K1,则K1~Kn后移一个单元, N插在第一个单元循环控制:计数控制元素个数=((字末地址-字首地址) / 2) +1&nbsp; ...
单片机编程 8253计数器定时器结构与编程
可编程计数器/定时器的特点计算机及电子系统中需要定时信号,如系统的日历时钟,动态存储器的刷新,应用系统的定时中断、定时查询与检测等。可编程定时器芯片可以产生精确的时间间隔,形成各种脉冲序列,灵活性强。依所需时间间隔,设置计数器的时间常数,在一外部脉冲驱动下进行减1计数,计数值为0时,产生输出信号,供系 ...
单片机编程 微机接口技术试题
微机接口技术试题:《微机接口技术》模拟试题&nbsp; 一、&nbsp;选择题:(每空1分,共20分)1. CPU与外设之间交换数据常采用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 和&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 四种方式,PC机键 ...
单片机编程 AVR高速嵌入式单片机原理与应用(修订版)
AVR高速嵌入式单片机原理与应用(修订版)详细介绍ATMEL公司开发的AVR高速嵌入式单片机的结构;讲述AVR单片机的开发工具和集成开发环境(IDE),包括Studio调试工具、AVR单片机汇编器和单片机串行下载编程;学习指令系统时,每条指令均有实例,边学习边调试,使学习者看得见指令流向及操作结果,真正理解每条指令的功能及使用注意 ...
单片机编程 STC定时器2的操作
STC 定时器2 的操作定时器2 是一个16 位定时/ 计数器。通过设置特殊功能寄存器T2CON 中的C/T2 位,可将其作为定时器或计数器(特殊功能寄存器T2CON 的描述如表1 所列)。定时器2 有3 种操作模式:捕获、自动重新装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3 种模式由T2CON 中的位进行选择(如表2 所列)。表1 特殊功能寄存器 ...
单片机编程 单片机应用技术选编9
单片机应用技术选编(9) 目录 第一章 专题论述1.1 集成电路进入片上系统时代(2)1.2 系统集成芯片综述(10)1.3 Java嵌入技术综述(18)1.4 Java的线程机制(23)1.5 嵌入式系统中的JTAG接口编程技术(29)1.6 EPAC器件技术概述及应用(37)1.7 VHDL设计中电路简化问题的探讨(42)1.8 8031芯片主要模块的VHDL描述与仿真(48)1.9 ISP技术在 ...
单片机编程 微机原理与接口课件
微处理器及微型计算机的发展概况&nbsp;&nbsp;第一代微处理器是以Intel公司1971年推出的4004,4040为代表的四位微处理机。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二代微处理机(1973年~1977年),典型代表有:Intel 公司的8080、8085;Motorola公司的M6800以及Zlog公司的Z80。 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三代微处理机 第三代微机是以16位 ...
单片机编程 自制单片机实验板(89C51)
自制89C51单片机实验电路板
学习单片机离不开实验,以往单片机的实验往往依赖于仿真机和单片机学习系统,价格昂贵,初学者很难配备。近年来,随着FLASH型单片机的广泛应用,采用软件模拟加写片验证成为一种经济实用的实验方法,以AT89C51单片机为例,其价格不足¥10RMB,而擦、写次数可以有1000次,一块芯片即可做上千次的 ...
教程资料 基于FPGA的激光测距回波信号高速采集研究
在激光测距系统中,微弱回波信号的检测处理一直是一个难题。本文主要讨论了激光测距接收系统的实现方法,这种测距方法既适用于短距离的测量又适用于长距离的测量。首先介绍了脉冲式激光测距的原理,在此原理的基础上,结合FPGA的高速信号处理能力,设计了高精度激光测距接收系统,并设计了回波信号接收与计数电路模块。
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教程资料 基于FPGA的多功能频率计的设计
基于Altera公司FPGA芯片EP2C8Q208,嵌入MC8051 IP Core,用C语言对MC8051 IP Core进行编程,以其作为控制核心,实现系统控制。在FPGA芯片中,利用Verilog HDL语言进行编程,设计了以MC8051 IP Core为核心的控制模块、计数模块、锁存模块和LCD显示模块等几部分,实现了频率的自动测量,测量范围为0.1Hz~50MHz,测量误差0.01% ...