这是一款多成果闹钟App,界面简洁清洁,此App有闹钟,时钟,计时器,秒表四项成果。
一,闹钟可举行削减多少组闹钟,实现约莫的响铃闹钟揭示,长按已经定闹钟能够删除了闹钟;
二,时钟实现展现此手机体系功夫;
三,计时器实现倒计时成果,经由按钮末了,停止以及重置倒计时操作;
四,秒表能够经由末了,停止,复位以及重置按钮实现秒表计时成果。
2023/4/28 11:47:39 34.17MB SharedPreference Chronometer计时器 秒表 时钟
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在体系复位后,用户按键6次,输入一个残缺的密码串,输入完6次后,体系举行比对于,假如发现密码适宜,则开门,不然申请用户络续输入,假如络续3次输入的密码串都是差迟的,则体系报警,直到输入准确的密码,报警声停止。
2023/4/23 14:50:27 291KB quartus FPGA 密码锁
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方案一个电子秒表,申请实现末了计时、停止计时及其计时复位等成果,计时功夫准确到毫秒,抑制方式自行方案。
此方案使用了两种方式实现,分别是延时、中断实现秒表proteus仿真的实现。
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该抢答器使用VHDL语言编写,能实现:(1)能够举行多路抢答,抢答台数为8.(2)能够在抢答末了后举行20秒倒计时,20秒倒计时后无人抢答则展现超时,并报警。
(3)能展现超前抢答台号并展现犯规警报。
(4)体系复位落伍入抢答外形,当有一起抢答按键按下,那末该路抢复书号将其余各路抢复书号封锁,同时铃声音起,直至该路按键松开,展现牌展现该路抢答台号。
2023/4/13 0:34:22 485KB FPGA VHDL 八人抢答器
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不光搜罗普通秒表的“停息”、“复位”成果,另外带有按时成果、报警成果、初始功夫记实成果。
必需使用labview8.2以上版本才气掀开。
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(1)方案一个数码管实时展现时、分、秒的数字时钟(24小时展现方式);
(2)能够调解小时,分钟。
(3)能够举行24小时以及12小时的展现切换。
(4)能够配置纵情光阴闹钟,并且有开关闹钟成果。
(5)有整点报时成果,多少点钟LED灯闪亮多少下。
(6)有复位按键,复位后功夫从零末了计时,但闹钟配置功夫巩固。
2023/4/10 11:17:16 4.12MB 数字钟
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一个典型的DSP最小体系如图1所示,搜罗DSP芯片、电源电路、复位电路、时钟电路及JTAG接口电路。
思考到与PC通讯的需要,最小系平等般还需削减串口通讯电路。
2023/4/8 10:21:35 762KB DSP2812
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在QuartusII软件平台的底子上,基于VHDL语言及图形输入,付与FPGA方案了一款数字秒表,同时,给出了数字秒表体系方案方案及各个成果模块的方案原理。
经由对于体系举行编译、仿真,并下载到Cyclone系列EP2C5Q208C8器件中举行测试,下场评释,本方案能实现计时展现、启停、复位及计时溢出报警成果。
2023/4/8 8:39:56 210KB FPGA
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挪用了复位校准函数ADC_ResetCalibration()以及末了校准函数ADC_StartCalibration(),必需查验标志位期待校准实现,确保实现后才末了ADC转换.(建议是每一次上电后都校准一次咯)ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);配置配备枚举ADC1的方式为软件触发方式.挪用这个函数之后,ADC就末了举行转换了,每一次转换实现后,由DMA抑制器把转换从ADC数据寄存器(ADC_DR)中转移到变量ADC_ConvertedValue中,当DMA传输实现后,在main函数中使用ADC_ConvertedValue的内容便是ADC的转换值了.盘算电压值:在main函数中,ADC_ConvertedValueLoca是一个float尺度变量,它留存了有转换值盘算进去的电压值,盘算的公式是ADC通用的实际电压=ADC转换值*LSBLSB为Vref+接的参考电压/ADC的精度(LSB=3.3/2的12次方)PS:这外面ADC_ConvertedValue是用volatile润色的,用volatile申明的尺度变量展现能够被某些编译器未知的因素变更,譬如:操作体系、硬件大概另内线程等。
由于ADC_ConvertedValue这个变量值随时都是会被DMA抑制器窜改的,所以用volatile来润色它,确保每一次读取到的都是实时的ADC转
2023/3/27 7:36:01 45.05MB STM32F4  DMA AD
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pcsc读卡器的操作示例,能够实施apduatr复位部份有一个类处置的很好
2023/3/24 22:49:35 105KB smartcard cpu卡 智能卡
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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