1.通过键盘、LCD来进行超低功耗实验 2 在一段时间内
1.通过键盘、LCD来进行超低功耗实验 2 在一段时间内,如果用户没有进行按键操作,系统将进入“睡眠”--低功耗状态 3 用户按键后,系统从低功耗状态转到正常的工作状态 4 在非低功耗状态下,程序接收键盘按键执行加法器操作(因为键盘和LCD限制不能实现复杂 5 的功能,如乘法、减法、除法等)...
1.通过键盘、LCD来进行超低功耗实验 2 在一段时间内,如果用户没有进行按键操作,系统将进入“睡眠”--低功耗状态 3 用户按键后,系统从低功耗状态转到正常的工作状态 4 在非低功耗状态下,程序接收键盘按键执行加法器操作(因为键盘和LCD限制不能实现复杂 5 的功能,如乘法、减法、除法等)...
1) 定时开2小时,关20分钟; 2) 环境温度高于28℃,报警并切断电源; 3 电源电压超过AC250V时,报警并切断电源报警并切断电源。 实现对功能键的选择识别和工作状态的跳转。 主要参考元件:DS18B20 LM339...
由温度传感芯片检测环境温度,键盘输入设定温度值,通过单片机控制加热器的工作状态,从而达到控制温度的目的。...
初始对准技术是惯性导航系统的关键技术之一,初始对准的快速性和精度直 接关系到捷联惯导系统的性能。论文以罗经对准方法在捷联惯导系统中的应用为 目的,深入地进行了理论、实验和应用研究。 理论上,由捷联式惯导系统误差模型开始,结合罗经对准原理,建立罗经对 准数学模型。在此基础上,设计算法和...
智能风扇的设计,实现四种工作状态的转换。另设置自动功能按键,由温度控制风扇的工作状态,切风扇速度可设置也可以调节...