推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
如何利用stm32的中断和计数器即上升沿下降沿捕获电平时长
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PRE
模块名 : 红外解码文件
文件名 : IR_REMOTE.c
相关文件 : IR_REMOTE.h
文件实现功能 : 定时器红外解码
作者 : 李
版本 :
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硬件平台 : STM32F107
[单片机]
【51单片机快速入门指南】3.2:定时器/计数器
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 中断知识见【51单片机快速入门指南】3:中断系统 快速使用 可利用STC-ISP的计算器直接生成初始化函数 传统51需设置系统频率=晶振频率,定时器时钟设为12T 使能6T模式后需将系统频率x2 使用更新的1T芯片则定时器时钟应改为1T,系统频率无需x2 硬知识 摘自《普中 51 单片机开发攻略》和《STC89C52系列单片机器件手册》 中断知识见【51单片机快速入门指南】3:中断系统 传统51
[单片机]
STM8 定时计数器2
硬件平台:stm8s103 编译环境:IAR for stm8 #include iostm8s103f3.h #include intrinsics.h // // 设置系统时钟使用内部振荡器为16MHz运行。 // void InitialiseSystemClock() { CLK_ICKR = 0; // 复位内部时钟寄存器 CLK_ICKR_HSIEN = 1; // 使能 HSI CLK_ECKR = 0; // 禁用外部时钟 while (CLK_ICKR_HSIRDY == 0); // 等待HSI准备好 CLK_CK
[单片机]
51单片机频率计数器课程设计
简介:利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 1. 电路原理图 2. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。 3. 程
[单片机]
实验2 中断和定时计数器实验
1.当单片机的INT0进入低电平触发方式,进入相应的中断服务程序,P0口做输出口,接8只发光二极管,点亮发光二级管,控制蜂鸣器响。当INT1为低电平时进入中断服务程序,发光二级管灭。 接线:将P0和JP1连接、P3和JP5连接 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit beer = P1 ^5; //蜂鸣器 sbit button0 = P3 ^2; //独立按键3 sbit button1 = P3 ^3; //独立按键4 void int0() interrupt 0//外部中断0 { P0 =0;
[单片机]
多功能计数器系统电路设计
以单片机和 FPGA构成的最小系统为控制核心,由宽带放大模块,比较整形模块,频率、相位差测量模块等模块构成。在FPGA内采用等精度测频法测出频率和周期,可实现对有效值为0.005V~5V,频率范围1Hz~35MHz 信号的频率、周期的测量。用计数法测出相位差,可实现对有效值0.5V~5V,频率10Hz~100KHz 信号的相位差测量。系统功能由按键控制,可对测量结果实时显示,人机交互界面友好,达到了较好的性能指标。 峰值检波模块 在进入模拟开关之前,需要进行峰值检波,通过测得的信号的幅值确定模拟开关的通道。峰值检波电路是由二极管电路和电压跟随器组成,其工作原理为:当输入电压正半周通过时,检波管D2导通,对电容C1
[电源管理]
八8进制计数器
两位以上的数需要74LS90芯片级连,即低位芯片计数满后, 低位的最高位作为进位,送到高一位芯片的CP端。
[模拟电子]
基于C8051F020芯片的多功能计数器设计
引言
计数器作为一种测量工具.在实验分析、工业丁程制造、测试系统中发挥着巨大的作用。随着电子技术的发展.计数器的软硬件有了飞速发展,其应用领域不断扩展.功能也得到了加强。尤其是各种新型计数器的应用。极大地提高了测量的精度、测量的范围与测量的内容。
多功能计数器的设计与制作.涉及到单片机技术、人机界面技术、信息存储技术、语音报数等多方面理论知识和实际制作技术。本文详细分析了多功能计数器的设计方案和电气原理.描述了多功能计数器中各个模块的基本工作原理和相互关系.最后归纳分析了所设计出的多功能计数器的主要功能和性能指标、特点以及使用方法。
1 方案比较与确定
1.1测量原理比较
[单片机]