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分频设计

  • 利用两个数码管

    利用两个数码管,模拟对时钟信号分频后技术功能,理解数码管的动态显示 其中程序中有动态扫描进程;译码进程;数字技术进程三个进程,也可以实现分块实现

    标签: 数码管

    上传时间: 2016-10-03

    上传用户:hopy

  • 本程序是MIMO-OFDM 系统的信道估计程序

    本程序是MIMO-OFDM 系统的信道估计程序,包括导频设计,信道建模呵常见的信道估计方法,对初学者有用

    标签: MIMO-OFDM 程序 信道估计

    上传时间: 2013-11-27

    上传用户:阿四AIR

  • 根据交通灯控制器的功能与要求

    根据交通灯控制器的功能与要求,将其总体电路分为分频器、信号控制器两个模块。

    标签: 交通灯控制器

    上传时间: 2013-12-14

    上传用户:6546544

  • PWM经过RC滤波产生电压,经过XTR115产生4-20mA电流输出,要点是XTR115的电压输入问题,自身为两线制,+5V输出提供不了较大电流,需要用DCDC,RC滤波采用钽电容和4.7k-4.9k

    PWM经过RC滤波产生电压,经过XTR115产生4-20mA电流输出,要点是XTR115的电压输入问题,自身为两线制,+5V输出提供不了较大电流,需要用DCDC,RC滤波采用钽电容和4.7k-4.9k的低温漂电阻能得到较高线形度,PWM输出为AVR单片机16位,模式15,不分频

    标签: 115 XTR DCDC PWM

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:凌云御清风

  • CONTROL89C51串口控制程序

    CONTROL89C51串口控制程序, 输入: 波特率分频系数, 波特率分频常数,主机方式: 控制传输-设置USB配置

    标签: CONTROL 89C C51 89

    上传时间: 2014-01-17

    上传用户:英雄

  • Holtek单片机源码:此应用示范了使用HT48C10单片机的 16 位定时计数器产生内部中断以实现计时功能。这个应用依靠系统时钟频率作为计时的基准。此处所示的应用使用了 400KHz的系统时钟

    Holtek单片机源码:此应用示范了使用HT48C10单片机的 16 位定时计数器产生内部中断以实现计时功能。这个应用依靠系统时钟频率作为计时的基准。此处所示的应用使用了 400KHz的系统时钟,通过内部除四分频产生 100KHz 的定时/计数器时钟。对于一个 16 位的计数器最大计数值为 65536,这将每隔 0.65536 秒产生一个内部中断。但是时钟需要1秒作为基本时间单元。 因此定时/计数器被设置成记录0.5秒的基准时间,取两次中断可得到 1 秒的基准时间。这里的应用使用 4 个 7 段数码管显示24 小时制的时间,显示小时和分钟。而小时和分钟的调节由两个键来控制。

    标签: Holtek 400 48C C10

    上传时间: 2017-01-22

    上传用户:wmwai1314

  • 本例展示了如何利用外设TIM2来产生四路频率不同的信号。 TIM2时钟设置为36MHz

    本例展示了如何利用外设TIM2来产生四路频率不同的信号。 TIM2时钟设置为36MHz,预分频设置为2,使用输出比较-翻转模式(Output Compare Toggle Mode)。 TIM2计数器时钟可表达为:TIM2 counter clock = TIMxCLK / (Prescaler +1) = 12 MHz 设置TIM2_CCR1寄存器值为32768,则CC1更新频率为TIM2计数器时钟频率除以CCR1寄存器值,为366.2 Hz。因此,TIM2通道1可产生一个频率为183.1 Hz的周期信号。 同理,根据寄存器TIM2_CCR2 、TIM2_CCR3和 TIM2_CCR4的值,TIM2通道2可产生一个频率为366.3 Hz的周期信号;TIM2通道3可产生一个频率为732.4 Hz的周期信号;TIM2通道4可产生一个频率为1464.8 Hz的周期信号。 可以通过示波器观察各路输出

    标签: TIM2 MHz 36 如何利用

    上传时间: 2014-01-22

    上传用户:plsee

  • 本例展示了如何设置TIM工作在输出比较-非主动模式(Output Compare Inactive mode)

    本例展示了如何设置TIM工作在输出比较-非主动模式(Output Compare Inactive mode),并产生相应的中断。 TIM2时钟设置为36MHz,预分频设置为35999,TIM2计数器时钟可表达为: TIM2 counter clock = TIMxCLK / (Prescaler +1) = 1 KHz 设置TIM2_CCR1寄存器值为1000, CCR1寄存器值1000除以TIM2计数器时钟频率1KHz,为1000毫秒。因此,经过1000毫秒的时延,置PC.06输出为低电平。 同理,根据寄存器TIM2_CCR2 、TIM2_CCR3和 TIM2_CCR4的值,经过500毫秒的时延,置PC.07输出为低电平;经过250毫秒的时延,置PC.08输出为低电平;经过125毫秒的时延,置PC.09输出为低电平。 输出比较寄存器的值决定时延的大小,当计数器的值小于这个值的时候,点亮与PC.06-PC.09相连的LED;当计数器的值达到这个值得时候,产生中断,在TIM2的4个通道相应的中断里,把它们一一关闭。

    标签: Inactive Compare Output mode

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:ghostparker

  • VHDL语言

    VHDL语言,动态数码管扫描显示。包含分频程序和扫描键盘程序。

    标签: VHDL 语言

    上传时间: 2014-01-11

    上传用户:大融融rr

  • 秒表的逻辑结构比较简单

    秒表的逻辑结构比较简单,它主要由、显示译码器、分频器、十进制计数器、报警器和六进制计数器组成。在整个秒表中最关键是如何获得一个精确的100Hz计时脉冲,除此之外,整个秒表还需要一个启动信号和一个归零信号,以便能够随时启动及停止。 秒表有六个输出显示,分别为百分之一秒,十分之一秒、秒、十秒、分、十分,所以共有6个计数器与之对应,6个个计数器全为BCD码输出,这样便于同时显示译码器的连接。当计时达60分钟后,蜂鸣器鸣响10声。

    标签: 逻辑 比较

    上传时间: 2017-02-10

    上传用户:epson850