方法论,原理C语言程序如下:TH0=0;//定时器高位,初值设为0TL0=0;//定时器低位,初值设为0T0_num=0;//定时器溢出次数,初值设为0while(pulse);//pulse为脉冲的输入引脚 while(!pulse);//等待上升沿来临 TR0=1;//打开定时器 while(pusl1);//等待下降沿来临 th1=TH0;tl1=TL0;num1=T0_num;//保存定时器值 while(!pusl1);//等待上升沿来临 TR0=0;//关闭定时器 th2=TH0;tl2=TL0;num2=T0_num;//保存定时器值
2025/2/27 5:40:04 37KB word
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屏幕测量工具(两点间的像素距离),最实用的屏幕测量工具,适合网页制作时,用CSS-DIV布局时的屏幕测量工具,能够准确测量出·两点间的像素距离,欢迎大家下载
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本书从工程应用的角度,深入探讨了各种射频器件和射频系统的测试和测量问题。





2025/2/26 6:32:06 21.11MB RF ceshi
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微型计算机原理及应用课程设计-温度测量报警,汇编.pdf
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STM32F4系列单片机使用输入捕获、外部计数的方式进行交流信号频率、占空比的测量,很适合初学者学习
726KB 输入捕获
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DTH11测量实时湿度,最大湿度,最小湿度,通过矩阵键盘设置报警湿度值,在LCD彩屏上显示
2025/2/21 21:21:31 1.07MB 嵌入式 STM32 温湿度传感器 DTH11
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OpenCV单目视觉定位(测量),能检测识别出自定义的物体标签,并计算出自定义物体距离摄像头光心的X,Y方向距离,用于无人机/机器人视觉定位。
2025/2/14 17:43:54 2KB 单目视觉定位
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STM32是一款基于ARMCortex-M内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计中,尤其是在传感器接口和控制领域。
FXAS21002是一款高性能的数字陀螺仪,适用于各种动态应用,如航姿参考系统、运动检测以及游戏控制等。
在使用FXAS21002与STM32进行通信时,由于某些情况下硬件I2C接口可能不适用或已满载,开发者会选择使用软件模拟I2C(也称为bit-banging)来实现通信。
I2C(Inter-IntegratedCircuit)是一种多主控、双向二线制总线协议,用于连接微控制器和其他设备,如传感器、存储器等。
在模拟I2C中,STM32通过GPIO引脚来模拟SCL(时钟)和SDA(数据)信号,从而实现与FXAS21002的通信。
STM32的模拟I2C实现需要编写特定的中断服务程序和状态机,以确保正确地生成I2C时序。
这包括起始条件、停止条件、数据传输和应答/非应答信号的生成。
为了与FXAS21002进行有效通信,你需要设置STM32的GPIO引脚为推挽输出模式,并在适当的时机切换它们的状态以模拟I2C信号。
FXAS21002陀螺仪提供了多种工作模式,包括单轴、双轴和三轴测量,以及不同的数据速率和电源管理模式。
在配置陀螺仪之前,需要通过I2C发送特定的寄存器地址和配置字节。
例如,可以设置陀螺仪的测量范围、低通滤波器配置、数据输出速率等。
在测试程序中,通常会包含初始化序列,用于配置STM32的GPIO和定时器(用于生成I2C时钟),然后是读写FXAS21002寄存器的函数。
读取陀螺仪的数据后,可以通过ADC转换将模拟信号转化为数字值,再进行相应的计算,如角度速度解算。
FXAS21002陀螺仪的数据手册(如PDF文档"FXAS21002【陀螺仪】.pdf")会提供详细的寄存器映射、命令集和操作指南。
开发者需要熟悉这些信息,以便正确地配置和读取陀螺仪数据。
在实际应用中,可能还需要考虑噪声处理、温度补偿、校准算法等高级话题,以提高测量精度和稳定性。
总的来说,STM32模拟I2C与FXAS21002陀螺仪的交互是一个涉及硬件接口、通信协议和传感器数据处理的综合过程。
通过深入理解I2C协议、FXAS21002的特性以及STM32的GPIO和定时器功能,开发者可以构建出可靠且高效的陀螺仪测试程序。
2025/2/14 2:44:28 3.81MB
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2018年最新标准GB_T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
2025/2/13 7:08:18 8.5MB EMC GB_T 电磁兼容 标准
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通过使用测量引起的干扰(SLuo2008Phys。
Rev.A77022301),我们提出了一种用于真正的多部分量子相关性的量化器。
建立了这种量子相关性度量与纯三位态多端口密集编码中的量子优势之间的联系。
它还用于研究四部分系统中的量子相关动力学。
发现了在某些时间窗内产生量子相关性和保持量子相关性的现象。
作为副产品,基于测量引起的干扰的一夫一妻制得分与纯三位态的广义几何测量有关。
2025/2/12 18:55:46 589KB measurement-induced disturbance; the monogamy
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡