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  • DE2实验开发板的将32位数据转换为八个七段译码并显示

    DE2实验开发板的将32位数据转换为八个七段译码并显示

    标签: DE2 实验开发板 数据转换 译码

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:aig85

  • LED段码数据生成软件

    LED段码数据生成软件

    标签: LED 数据 生成软件

    上传时间: 2017-04-10

    上传用户:暖阳!!

  • Lab5_七段数码管显示设计

    1. 数码管显示原理 数码的显示方式一般有三种: 第一种是字型重叠式; 第二种是分段式; 第三种是点阵式。 目前以分段式应用最为普遍,主要器件是七段发光二极管(LED)显示器。它可分为两种, 一是共阳极显示器(发光二极管的阳极都接在一个公共点上) ,另一是共阴极显示器(发光 二极管的阳极都接在一个公共点上,使用时公共点接地) 。 EXCD-1 开发板使用的数码管为四位共阴极数码管, 每一位的共阴极 7 段数码管由 7个 发光 LED 组成,呈“ ”字状,7 个发光 LED 的阴极连接在一起,阳极分别连接至 FPGA 相应引脚。SEG_SEL1、SEG_SEL2、SEG_SEL3 和 SEG_SEL4 为四位 7 段数码管的位选择 端。当其值为“1”时,相应的 7 段数码管被选通。当输入到 7 段数码管 SEG_A~ SEG_G和 EG_DP 管脚的数据为高电平时,该管脚对应的段变亮,当输入到 7 段数码管 SEG_A~ EG_G和 SEG_DP 管脚的数据为低电平时,该管脚对应的段变灭。

    标签: Lab 七段数码 显示设计

    上传时间: 2013-05-23

    上传用户:66666

  • 4位八段数码管的十进制加计数仿真实验(含电路图和仿真文件)

    4位八段数码管的十进制加计数仿真实验,程序采用汇编语言编写。此程序在仿真软件上与EDN-51实验板上均通过。仿真图中的数码管位驱动采用74HC04,如按EDN-51板上用想同的PNP三极管驱动在仿真软件上则无法正常显示。程序共分5块,STAR0为数据初始化,STAR2为计数子程序,STAR3为4位数码管动态显示子程序,STAR4为按键扫描子程序,STS00是延时子程序。由于EDN-51实验板上没装BCD译码器,所以编写程序比较烦琐。 程序如下: ORG 0000H                LJMP STAR0                        ;转程序 SRAR0ORG 0200H                                          ;程序地址 0200HSTAR0:   CLR 00                                  ;位 00 清 0               MOV P1,#0FFH                    ;#0FFH-->P1               MOV P2,#0FH                      ;#0FH-->P2               MOV P0,#0FFH                    ;#0FFH-->P0               MOV 30H,#00H                    ;#00H-->30H               MOV 31H,#00H                    ;#00H-->30H               MOV 32H,#00H                    ;#00H-->30H               MOV 33H,#00H                    ;#00H-->30H               LJMP STAR3                        ;转程序 SRAR3STAR2:   MOV A,#0AH                       ;#0AH-->A               INC 30H                                ;30H+1               CJNE A,30H,STJE                 ;30H 与 A 比较,不等转移 STJE               MOV 30H,#00H                    ;#00H-->30H               INC 31H                                ;31H+1               CJNE A,31H,STJE                 ;31H 与 A 比较,不等转移 STJE               MOV 31H,#00H                    ;#00H-->31H               INC 32H                                ;32H+1               CJNE A,32H,STJE                 ;32H 与 A 比较,不等转移 STJE               MOV 32H,#00H                    ;#00H-->32H               INC 33H                                ;33H+1               CJNE A,33H,STJE                 ;33H 与 A 比较,不等转移 STJE               MOV 33H,#00H                    ;#00H-->33H               MOV 32H,#00H                    ;#00H-->32H               MOV 31H,#00H                    ;#00H-->31H               MOV 30H,#00H                    ;#00H-->30HSTJE:      RET                                        ;子程序调用返回STAR3:   MOV R0,#30H                      ;#30H-->R0                MOV R6,#0F7H                   ;#0F7H-->R6SMG0:    MOV P1,#0FFH                    ;#0FFH-->P1                MOV A,R6                            ;R6-->A                MOV P1,A                            ;A-->P1                RR A                                     ;A向右移一位                MOV R6,A                           ;A-->R6                MOV A,@R0                       ;@R0-->A                ADD A,#04H                        ;#04H-->A                MOVC A,@A+PC               ;A+PC-->                MOV P0,A                            ;A-->P0                AJMP SMG1                        ;转程序 SMG1SDATA:   DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H                DB 92H,82H,0F8H,80H,90H SMG1:     LCALL STAR4                    ;转子程序 SRAR4                LCALL STS00                     ;转子程序 STS00                INC R0                                 ;R0+1                CJNE R6,#07FH,SMG0       ;#07FH 与 R6 比较,不等转移 SMG0                AJMP STAR3                       ;转程序 SRAR3STAR4:    JNB P2.0,ST1                      ;P2.0=0 转 ST1                CLR 00                                 ;位 00 清 0                SJMP ST3                            ;转ST3ST1:         JNB 00,ST2                          ;位 00=0 转 ST2                SJMP ST3                            ;转 ST3ST2:         LCALL STAR2                    ;调子程序 STAR2                SETB 00                               ;位 00 置 1ST3:         RET                                      ;子程序调用返回ORG 0100H                                         ;地址 0100HSTS00:     MOV 60H,#003H                ;#003H-->60H  (211)DE001:     MOV 61H,#0FFH               ;#0FFH-->61H (255)DE002:     DJNZ 61H,DE002               ;61H 减 1 不等于 0 转 DE002                 DJNZ 60H,DE001               ;60H 减 1 不等于 0 转 DE001                 RET                                     ;子程序调用返回                 END                                    ;结束 上次的程序共有293句,经小组成员建议,本人经几天的研究写了下面的这个程序,现在的程序用了63句,精简了230句。功能没有减。如谁有更简练的程序,请发上来,大家一起学习。 4位八段数码管的十进制加计数仿真实验(含电路图和仿真文件)

    标签: 数码管 十进制 仿真实验 仿真

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:sssl

  • 网络转发器 (说明书和代码与文档) 用于运行在可以跨两个网段的机器上用来作为一个TCP应用层的一个桥

    网络转发器 (说明书和代码与文档) 用于运行在可以跨两个网段的机器上用来作为一个TCP应用层的一个桥,当然也可以用来在应用层截获数据和分析数据

    标签: TCP 网络 代码 文档

    上传时间: 2015-01-25

    上传用户:541657925

  • 清华大学数据结构课上实现的B+树

    清华大学数据结构课上实现的B+树,设计一个4阶B+树,包括: (1) 叶子的每个记录应该包括4字节(long)关键码值和60字节的数据字段(存储文件名等,可以自定),设每个叶子可以存储5条记录,而内部节点应该是关键码值/指针对。此外,每个节点还应该有指向同层下一个节点的指针、本节点存储的关键码数等; (2) 此4阶B+树应该支持插入、删除以及根据给定关键码值进行精确检索与关键码范围检索; (3) 显示(打印)此4阶B+树的生长(含删除节点)过程实例;

    标签: 清华大学 数据结构

    上传时间: 2014-08-05

    上传用户:ywqaxiwang

  • 从串口读取数据

    从串口读取数据,有两种方法,1、每接收一个EV_RXCHAR,就用ReadFile读一次,这样我觉得太恐怖了。2、接收到一个EV_RXCHAR后,等一定数据量的CPU周期(GetTickCount),再一次性读取缓冲区里的数据。这样做,一般情况下不会有问题,但是,如果数据很多,过了“一定数据量的CPU周期”,还没收完数据怎么办?就会少读数据了。 我用三个线程序来完成串口数据的接收,其实就是第一种方法的变种: 一个侦听EV_RXCHAR,一个对EV_RXCHAR进行分析,其实就是超时判断。如果接收到一个消息后,一段时间没收到下一个EV_RXCHAR,就认为是一个数据包的结束。这个线程就会通知数据接收线程,进行数据接收。一般同一包数据,两个字符之间的时间间隔,应该很小了吧,而两个数据包之间的间隔,应该不会太小吧!(这个地方我不清楚,猜的:( :) )最后一个线程,是接收数据的。

    标签: 串口 读取 数据

    上传时间: 2014-01-24

    上传用户:cylnpy

  • 这是一个基于LZARI算法的数据压缩的类.Haruhiko Okumura 于1989年7月4日用c语言写实现了这个算法.但是上面用到了一些全局或静态的变量,在MFC下用起来很不方便.我把它改写成了一

    这是一个基于LZARI算法的数据压缩的类.Haruhiko Okumura 于1989年7月4日用c语言写实现了这个算法.但是上面用到了一些全局或静态的变量,在MFC下用起来很不方便.我把它改写成了一个c++类,使它可以方便的压缩和解压缩,更重要的是,我新增加了两个接口,这个类可以压缩/解压缩一段内存缓冲区,而不仅仅是文件. 一共提供了5个对外接口:

    标签: Haruhiko Okumura LZARI 1989

    上传时间: 2013-12-23

    上传用户:问题问题

  • 【文本与二值图像的游程】1. 文本游程压缩的原理 对重复字段采用3符号标识法:(1) 重复提示符,比如@,#等;(2) 游程长度参数或重复次数,若用一个字节表示,最大长度可为255个重复字;(3) 重

    【文本与二值图像的游程】1. 文本游程压缩的原理 对重复字段采用3符号标识法:(1) 重复提示符,比如@,#等;(2) 游程长度参数或重复次数,若用一个字节表示,最大长度可为255个重复字;(3) 重复字符。以上三部分合称为重复因子。可见要获得压缩效益,重复字符应在3个以上。2. 图像游程压缩的原理 对于二值图像,原始数据为零一矩阵,压缩时逐行处理该矩阵:(1) 连续n个1,表示为+n;(2) 连续n个0,表示为-n。

    标签: 重复 游程 255 二值图像

    上传时间: 2014-01-21

    上传用户:685

  • 本程序利用了IntraWeb技术在网页中显示数据。 可以动态的显示数据

    本程序利用了IntraWeb技术在网页中显示数据。 可以动态的显示数据,也支持对不同字段的模糊查询。 如有问题,请联系:yjb9q@163.com。QQ:54733208 谢谢支持

    标签: IntraWeb 显示数据 程序 动态

    上传时间: 2015-03-25

    上传用户:watch100