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脉冲计数

  • 此程序可以对时钟脉冲信号进行计数

    此程序可以对时钟脉冲信号进行计数,并且在数码管上计数显示。

    标签: 程序 时钟脉冲 信号

    上传时间: 2013-12-27

    上传用户:cc1015285075

  • 1)能够对计数脉冲(用开关模拟)进行计数 2)能够进行6位数码显示

    1)能够对计数脉冲(用开关模拟)进行计数 2)能够进行6位数码显示,显示当前的印张数 3)能够进行印数的预置,能够进行正/反计数 4)当计数达到计数预置值或计数为零时,能够报警(LED 发光) 附加功能:报警时可以用喇叭鸣响,并用一个键控制其停止 。 操作说明: 开启电源后,按数字键按预设的印刷数量渐入计数值,按“正计或反计键”选择正向或者方向计数,按下“确定”键,系统则开始自动进行技术操作,但计数结束时,红色警示灯开始亮,并发出声音报警,再次按下“确定”键终止警报,此时印张计数器的显示器显示实际印刷数量。在次印刷时需按下“清零键 ”清零再开始下次操作。

    标签: 脉冲 开关 模拟 数码显示

    上传时间: 2016-05-18

    上传用户:集美慧

  • 系统设置一个两位BCD码倒计时计数器(计数脉冲1HZ)

    系统设置一个两位BCD码倒计时计数器(计数脉冲1HZ),用于记录各状态持续时间; 因为各状态持续时间不一致,所以上述计数器应置入不同的预置数; 倒计时计数值输出至二个数码管显示; 程序共设置4个进程: ① 进程P1、P2和P3构成两个带有预置数功能的十进制计数器,其中P1和P3分别为个位和十位计数器,P2产生个位向十位的进位信号; ② P4是状态寄存器,控制状态的转换,并输出6盏交通灯的控制信号。

    标签: BCD 1HZ 系统设置 计时

    上传时间: 2016-11-28

    上传用户:003030

  •  系统设置一个两位BCD码倒计时计数器(计数脉冲1HZ)

     系统设置一个两位BCD码倒计时计数器(计数脉冲1HZ),用于记录各状态持续时间;  因为各状态持续时间不一致,所以上述计数器应置入不同的预置数;  倒计时计数值输出至二个数码管显示;  程序共设置4个进程: ① 进程P1、P2和P3构成两个带有预置数功能的十进制计数器,其中P1和P3分别为个位和十位计数器,P2产生个位向十位的进位信号; ② P4是状态寄存器,控制状态的转换,并输出6盏交通灯的控制信号

    标签: 61548 1HZ BCD 系统设置

    上传时间: 2014-01-24

    上传用户:jhksyghr

  • 外部计数+显示程序 , 单片机外部输入脉冲信号

    外部计数+显示程序 , 单片机外部输入脉冲信号,定时器参与计数,计数值由数码管显示出来

    标签: 显示程序 单片机 输入 脉冲信号

    上传时间: 2017-04-03

    上传用户:671145514

  • 采用430F149设计的电表 对计量芯片发出的脉冲进行计数并通过数码管显示出来

    采用430F149设计的电表 对计量芯片发出的脉冲进行计数并通过数码管显示出来

    标签: 430F149 电表 数码管显示 计量芯片

    上传时间: 2013-12-12

    上传用户:磊子226

  • 集成音频功率放大器电路是一种可以采用数控方式产生计数脉冲实现音量调节的装置

    集成音频功率放大器电路是一种可以采用数控方式产生计数脉冲实现音量调节的装置, 从原理上讲是一种典型的数字电路和模拟集成电路的组合和综合运用,因此,我们此次设计就是为了了解数控电路和功率放大电路的原理,从而学会制作数字控制电路而且通过制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法.且由于数字钟包括组合逻辑电路和时叙电路.通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。

    标签: 集成 放大器电路 数控 方式

    上传时间: 2017-06-12

    上传用户:daguda

  • 数字频率计的设计可以分为测量计数和显示。其测量的基本原理是计算一定时间内待测信号的脉冲个数

    数字频率计的设计可以分为测量计数和显示。其测量的基本原理是计算一定时间内待测信号的脉冲个数,这就要求由分频器产生标准闸门时间信号,计数器记录脉冲个数,由控制器对闸门信号进行选择,并对计数器使能断进行同步控制。控制器根据闸门信号确定最佳量程。

    标签: 数字频率计 信号 定时

    上传时间: 2014-01-19

    上传用户:1051290259

  • 用CPLD对输入脉冲进行计数

    用CPLD对输入脉冲进行计数,从而计算频率

    标签: CPLD 输入 脉冲

    上传时间: 2014-01-11

    上传用户:sunjet

  • 基于FPGA的双自触发脉冲激光测距关键技术研究

    激光测距技术被广泛应用于现代工业测量、航空与大地的测量、国防及通信等诸多领域。本文从已获得广泛应用的脉冲激光测距技术入手,重点分析了近年提出的自触发脉冲激光测距技术(STPLR)特别是其中的双自触发脉冲激光测距技术(BSTPLR),通过分析发现其核心部件之一就是用于测量激光脉冲飞行时间(周期)的高精度高速计数器,而目前一般的方式是采用昂贵的进口高速计数器或专用集成电路(ASIC)来完成,这使得激光测距仪在研发、系统的改造升级和自主知识产权保护等诸多方面受到制约,同时在其整体性能上特别是在集成化、小型化和高可靠性方面带来阻碍。为此,本文研究了采用现场可编程门阵列(FPGA)来实现脉冲激光测距中的高精度高速计数及其他相关功能,基本解决了以上存在的问题。 论文通过对双自触发脉冲激光测距的主要技术要求和技术指标进行分析,对其中的信号处理单元采用了FPGA+单片机的设计形式。由FPGA主控芯片(EPF10K20TC144-4)作为周期测量模块,在整个测距系统中是信号处理的核心部件,借助其用户可编程特性及很高的内部时钟频率,设计了专用于BSTPLR的高速高精度计数芯片,负责对测距信号产生电路中的时刻鉴别电路输出信号进行计数。数据处理模块则主要由单片机(AT89C51)来实现。系统可以通过键盘预置门控信号的宽度以均衡测量的精度和速度,测量结果采用7位LED数码管显示。本设计在近距离(大尺寸)范围内实验测试时基本满足设计要求。

    标签: FPGA 自触发脉冲 激光测距 关键技术

    上传时间: 2013-06-02

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