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wang-pro

  • 矩阵式键盘

    include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; } include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; } include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; }

    标签: 矩阵式键盘

    上传时间: 2021-12-18

    上传用户:2590813506

  • 基于LabVIEW2012 FPGA模式的数据采集和存储系统

    基于LabVIEW2012FPGA模式的数据采集和存储系统摘 要:为了提高数据采集系统精度,减少开发成本,提高开发效率,基于LabVIEW虚拟仪器开发工具研究并设计了一 种数据采集系统。该系统采用FPGA编程模式和网络流技术实现大批量数据实时传输,并对数据进行分析处理和存储。系 统硬件采用美国NI实时控制器CRIO⁃9025,实现16路数据可靠采集与存储。实验仿真及实际运行结果表明该数据采集系 统能够精确地对数据进行实时采集以及分析处理,达到了项目要求。 关键词:FPGA;FIFO;网络流;数据采集系统;SQL数据库 中图分类号:TN98⁃34 文献标识码:A 文章编号:1004⁃373X(2014)14⁃0142⁃04 Data acquisition and storage system based on LabVIEW 2012FPGA pattern WANG Shu⁃dong1,2 ,WEI Kong⁃zhen1 ,LI Xiao⁃pei1 (1. College of Electrical and Information Engineering,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China; 2. Gansu Key Laboratory for Advanced Industrial Process Control,Lanzhou 730050,China)

    标签: labview fpga 数据采集

    上传时间: 2022-02-18

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  • PDF_Factory虚拟打印机,可以将各种设计文件打印成PDF文档

    pdfFactory Pro中文版是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序。方便,高效

    标签: 虚拟打印机

    上传时间: 2022-02-20

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  • Linux内核移植和yaffs2根文件系统制作

    第一章移植内核1.Linux内核基础知识在动手进行 Linux内核移植之前,非常有必要对 Linux内核进行一定的了解下面从 Linux内核的版本和分类说起1.L.I Linux版本Linux内核的版本号可以从源代码的顶层目录下的 Makefile中看到,比如2.6.29.1内核的 Makefile中:其中的 VERSION和 PATCHLEVELI组成主版本号,比如24、2.526等,稳定版本的德主版本号用偶数表示(比如26的内核),开发中的版本号用奇数表示(比如25),它是下一个稳定版本内核的前身。SUBLEVEL称为次版本号,它不分奇偶,顺序递增,每隔1-2个月发布一个稳定版本1 EXTRAVERSION称为扩展版本号,它不分奇偶,顺序递增,每周发布几次扩展本版号。1,1,2什么是标准内核按照资料上的习惯说法,标准内核(或称基础内核)就是指主要在htp/www.kernelorg/维护和获取的内核,实际上它也有平台属性的。这些linux内核并不总是适用于所有imux支持的体系结构。实际上,这些内核版本很多时候并不是为一些流行的嵌入式 linux系统开发的,也很少运行于这些嵌入式inux系统上,这个站点上的内核首先确保的是在 InteIX86体系结构上可以正常运行,它是基于X86处理器的内核,如对inux-24l8ab2的配置 make menuconfig时就可以看到,Processor type and features->中只有386、486、586/K5/5x86/6x866x86MX、Pentium-Classic、Pentium-MMX、Pentium-Pro/Celeron/Pentium-ll,Pentium-Ill/Celeron(Coppermine),Pentium-4K6K6-/k6-Ⅲl、Athlon/Duron/K7、Elan,Crusoe,Winchip-C6·winchip-2

    标签: linux

    上传时间: 2022-04-01

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  • HI-TECH C Compiler for PIC18 MCUs (PRO) Update v9.

    上传文件为picc18编译器。包含破解软件在内。

    标签: C Compiler for pic18 mcus pro update

    上传时间: 2022-05-24

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  • 施耐德PLC编程仿真软件UNITYPro编程入门

    施耐德PLC编程仿真软件Unity Pro XL V7.0 120823C(中文) ,针对Quantum、Premium、M340 高性能可编程控制器的编程和配置软件。

    标签: unitypro PLC

    上传时间: 2022-06-07

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  • 微型CNC制作基于开源项目GRBL

    GRBL简介:之所以我们现在能用非常低的成本制作激光雕刻机或者微型CNC与grbl这个开源软件有很大的关系。grbl其实就是一个嵌入式软件它能解析主流数控软件产生的数控代码,它可以运行在atmegal68,atmega328p等型号的单片机上。所以理所当然就能运行在例如arduino uno,arduino pro mini,arduino nano等开发板上。话说许多3D打印机也是以它为核心。它几乎榨取了单片机所有性能。所以性能还是比较好的。下面我会以1电路部分2硬件搭建3软件使用为主线力求通俗易懂(里面的东西不一定是我一个人的)1电路部分1.1主控部分(控制板)我们需要一个运行了grbl固件的单片机。它们可以是atmega328p最小系统,arduino uno,arduino nano等开发板上我会以使用量多的为例。

    标签: cnc GRBL

    上传时间: 2022-06-18

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  • CMOS集成电路版图TannerL-Edit设计入门

    Tanner版图流程举例(反相器)集成电路设计近年来发展相当迅速,许多设计需要借助计算机辅助设计软件。作为将来从事集成电路设计的工作人员,至少需要对版图有所了解,但是许多软件(如cadence)实在工作站上执行的,不利于初学者。L-Edit软件是基于PC上的设计工具,简单易学,操作方便,通过学习,掌握版图的设计流程。Tanner Pro简介:Tanner Pro是一套集成电路设计软件,包括S-EDIT,T-SPICE,W-EDIT,L-EDIT,与LVS,他们的主要功能分别如下:1、S-Edit:编辑电路图2,T-Spice:电路分析与模拟3,W-Edit:显示T-Spice模拟结果4,L-Edit:编辑布局图、自动配置与绕线、设计规则检查、截面观察、电路转化5、LVS:电路图与布局结果对比设计规则的作用设计规则规定了生产中可以接受的几何尺寸的要求和达到的电学性能。对设计和制造双方来说,设计规则既是工艺加工应该达到的规范,也是设计必循遵循的原则设计规则表示了成品率和性能的最佳折衷

    标签: cmos

    上传时间: 2022-06-21

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  • 基于FreeRTOS和LwIP的SNTP设计

    网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步.NTP采用UDP进行数据传输,端口号为123,可提供了1~50 ms的精确度,精确度取决于同步源和网络路径等特性(简单网络时间协议SNTP(Simple Network Time Pro-tocol)是一个简化了的NTP服务器和NTP客户端策略,SNTP在协议实现上没有什么更改,在最近也不会有什么变动。访问范例与UDP/TIME协议是一致的,实际上,SNTP应该更容易适用于使用个人计算机的UDP/TIME客户,而且SNTP也被设计在一个专门的服务器(包括一台集成的无线电时钟)上操作.SNTP主要通过同步算法来交换时间服务器和客户端的时间截,从而估算出数据包在网络上的往返延迟,进而独立地估算系统的时钟偏差.SNTP报文格式如图1所示。

    标签: freertos lwip sntp

    上传时间: 2022-06-23

    上传用户:20125101110

  • Zigbee 3.0:最新物联网标准问答

    Zigbee 3.0将zigbee联盟处于市场领先地位的多个无线标准统一为单一标准。它能实现众多智能设备之间的无缝互操作,使消费者和企业享受到创新产品和服务无缝协作所带来的高品质生活。Zigbee3.0定义了超过130个设备,涵盖最广泛的设备类型,包括家居自动化、照明、能源管理、智能家电、安全装置、传感器和医疗保健监控产品等等。它既支持易上手的DIY安装,也支持需专业安装的系统。现存基于zigbee PRO的各项标准中定义的所有设备类型、命令和功能,zigbee 3.0都已囊括。

    标签: zigbee 物联网

    上传时间: 2022-07-10

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