超实用设计要求包括:1. 按照篮球比赛规则,需要两个计分器实现:双方比分的显示及比赛时间的倒计时显示,时间精确到秒,设每节比赛的时间为12分00秒,双方初始比分为00;
2. 双方分别用2个按键表示加分操作,按一次按键加1分;
(已经完成)3.计分器应有启动、教练暂停、犯规罚分和复位开关。
启动开关无效时,比赛开始计时,允许记分。
教练暂停按钮无效时,停止计时,不允许双方改变比分,释放暂停开关后,继续比赛计时。
(完成)犯规罚分开关无效时,停止计时,允许双方改变比分,释放该开关后,继续比赛计时。
复位开关无效时,双方比分自动清零显示数字“00”,不允许计分;
………………
2023/3/16 8:28:32 725KB 篮球计分器
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DiskGenius5.1.0.653专业版,比免费版多28个功能,新版本添加硬盘坏道检测功能。
DiskGenius是一款功能非常强大的磁盘分区软件,同时它也是一款不可多得的数据恢复软件。
可以备份及还原分区表,重建MBR主引导记录,清除保留扇区,转换分区表类型为GUID/MBR格式,可以将动态磁盘转换为基本磁盘,检测与修复硬盘中存在的坏道。
复位坏扇区记录,快速分区或删除指定分区,新建或打开虚拟硬盘文件,建议分区、格式化指定分区,也可以隐藏指定的分区,转换分区为逻辑分区,将分区转换为主分区,调整分区大小等,一键检查分区表错误,搜索已经丢失的分区,从已经格式化或删除的文件中恢复数据,备份分
2023/3/16 0:09:01 66.51MB DiskGe
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利用gdal库实现的遥感影像显示模块,能显示绝大部分的遥感影像格式数据。
打开影像是可以同时打开多幅影像,程序默认对每幅影像建立各自的金字塔文件以便后面操作,同时程序默认将影像拉伸到0-255范围以防有的影像是11位的或更大的而显示不出来。
打开影像后可进行简单的拉框放缩、移动、复位、旋转、链接显示、直方图、缩略图等操作,还有基本的影像增强处理,如伪彩色变换、饱和度亮度调节、直方图匹配、各种滤波等。
影像处理实现了几何校正、投影变换、裁剪等操作。
界面开发时用的是mfc的ROBBON界面。
其中还含有不太够完善但可运行的种子点生长分割算法。
此外还有些个人结合产学研实现的算法,如地温反演的单窗算法。
程序当中借用了不少他人的开发成果,所以也把自己的贡献出来与大家分享啦,有什么问题尽可以邮件联系本人xiluoduyu@163.com,或访问我的csdn博客http://blog.csdn.net/xiluoduyu。
压缩包里面包含整个程序的详细的开发协助文档和可运行程序,但注意不要随便移动debug文件夹里面的dll文件以免主界面无法启动。
啰嗦一句,相当感谢提供免积分资料下载的各位大侠,向他们学习!
2023/3/14 16:30:33 12.09MB gdal
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基于Quartus13.0的EDA课程的Verilog代码2.基本要求(1)根据图1分析一辆车进入停车场时两个传感器ab依次产生的信号序列及对应的状态;
(2)设计一个有限状态机FSM,根据两个传感器信号,确定能否有车辆进入停车场,考虑可能有行人干扰或其他非正常状况。
当检测到一辆车真正进入停车场时(以车辆尾部离开传感器为准),计数器加1。
使用开关模拟两个传感器信号,用一个7段数码管显示进入停车场的车辆数。
选择合适的时钟频率,电路应具有复位控制。
3.提高部分在基本要求基础上,设计一个有限状态机FSM,当检测到车辆进入或离开停车场时,计数器加1或减1(假设停车场只有一个出入口),用一个7段数码管显示停车场里停留的车辆数。
2023/3/13 19:41:47 3.14MB Verilog
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设计一个实验室人数统计电路,可以显示当前实验室外面的人数。
当有人进入实验室时,人数统计器计数加1,当有人离开实验室时,人数统计器计数减1。
每当人数统计计数器计数有变化时,红灯闪烁一次。
电路要求有手动复位功能,可以让人数显示器进行清零
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该课题研讨的是短跑计时器的设计,具体要求为:①短跑计时器数码显示分、秒、毫秒;
②最大计时限值为1分59秒99,超限值时应可视或可闻报警;
③设计本电路所用的直流电源;
④“键控”应为计时开始/继续(A)、计时停止/暂停(B)和复位/清零(C)等三个按键开关
2023/3/7 9:52:02 352KB AT89C51;LED显示;短跑计时器
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在nordic51822中经常出现软件复位情况的快速处理方式,程序中APP_ERROR_CHECK(err_code)的错误调试方法
2023/2/21 9:46:38 733KB Nordic51822 复位 error
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如果mtk3360方案的机子不下心刷机黑屏无法开机.复位也没反应.那说明你刷了带MCU不匹配的包.我们拿一款为知名的通用机为说明1.文件夹里的(3-1mtk3360.zip)带MCU的包.解压拷贝到4G以内的卡上.把排线第8.9排线并联.机子会自动开机.直到机子自动刷机完成松开排线链接(刷机最多2分钟)刷完后可以进菜单.但是声音按键没反应可以正常开关机.2.接下来再把(通用软件加带协议不带MCU的包)通用刷机包从新刷一下(刷机中不要断电)3.刷完后拔卡重启.进入菜单后喇叭有声音.不断沙沙的声音(无论收音机或者SD卡模式).进入设置输入工程密码.把外置声音改成内置
2023/2/20 20:16:48 83.01MB 迪恩杰 3360 刷机黑屏
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基于ATmega16单片机,利用单片机的定时器实现秒表功能。
通过按键实现开始计时和复位功能。
有PROTEUS7.5的原理图。
2023/2/16 22:50:20 21KB ATmega16 秒表
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PIC16F151X和PIC16LF151X器件:高功能RISCCPU:•优化的C编译器架构•仅需学习49条指令•可寻址最大28KB的线性程序存储空间•可寻址最大1024字节的线性数据存储空间•工作速度:-DC–20MHz时钟输入(2.5V时)-DC–16MHz时钟输入(1.8V时)-DC–200ns指令周期•带有自动现场保护的中断功能•带有可选上溢/下溢复位的16级深硬件堆栈•直接、间接和相对寻址模式:-两个完全16位文件选择寄存器(FileSelectRegister,FSR)-FSR可以读取程序和数据存储器灵活的振荡器结构:•16MHz内部振荡器模块:-可通过软件选择频率范围:31kHz至16MHz•31kHz低功耗内部振荡器•外部振荡器模块具有:-4种晶振/谐振器模式,频率最高为20MHz-3种外部时钟模式,频率最高为20MHz•故障保护时钟监视器(Fail-SafeClockMonitor,FSCM)-当外设时钟停止时可使器件安全关闭•双速振荡器启动•振荡器起振定时器(OscillatorStart-upTimer,OST)模拟特性:•模数转换器(Analog-to-DigitalConverter,ADC):-10位分辨率-最多28路通道-自动采集功能-可在休眠模式下进行转换•参考电压模块:-具有1.024V、2.048V和4.096V输出的固定参考电压(FixedVoltageReference,FVR)•温度指示器采用nanoWattXLP的超低功耗管理PIC16LF151X:•休眠模式:20nA(1.8V时,典型值)•看门狗定时器:300nA(1.8V时,典型值)•辅助振荡器:600nA(32kHz时)单片机特性:•工作电压范围:-2.3V-5.5V(PIC16F151X)-1.8V-3.6V(PIC16LF151X)•可在软件控制下自编程•上电复位(Power-onReset,POR)•上电延时定时器(Power-upTimer,PWRT)•可编程低功耗欠压复位(Low-PowerBrown-OutReset,LPBOR)•扩展型看门狗定时器(WatchdogTimer,WDT)•通过两个引脚进行在线串行编程(In-CircuitSerialProgramming™,ICSP™)•通过两个引脚进行在线调试(In-CircuitDebug,ICD)•增强型低电压编程(Low-VoltageProgramming,LVP)•可编程代码保护•低功耗休眠模式•低功耗BOR(LPBOR)外设特点:•最多35个I/O引脚和1个仅用作输入的引脚:-高灌/拉电流:25mA/25mA-可单独编程的弱上拉-可单独编程的电平变化中断(Interrupt-On-Change,IOC)引脚•Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器•增强型Timer1:-带有预分频器的16位定时器/计数器-外部门控输入模式-低功耗32kHz辅助振荡器驱动器•Timer2:带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器•两个捕捉/比较/PWM(Capture/Compare/PWM,CCP)模块:•带有SPI和I2CTM的主同步串行口(MasterSynchronousSerialPort,MSSP):-7位地址掩码-兼容SMBus/PMBusTM•增强型通用同步/异步收发器(EnhancedUniversalSynchronousAsynchronousReceiverTransmitter,EUSART)模块:-兼容RS-232、RS-485和LIN-自动波特率检测-接收到启动位时自动唤醒
2023/2/9 10:11:05 5.76MB PIC16F1516 PIC16F1517 PIC16F1518 PIC16F1519
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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