传统的单片机系统监控程序通常是基于单任务机制的.这种机制具有简单直观、编程容易的优点.然而由于程序只能按单一的线索顺序执行,缺乏灵活性,在复杂系统中难以胜任.为了在更广泛的领域应用单片机系统,必须对传统的单任务机制进行改进.多任务机制是现代操作系统的突出优点.在这种机制下,CPU的运行时间被划分为许多小的时间片,通过某种调度算法按不同优先级别分配给不同的应用程序.多个应用程序分别在自已的时间片内访问CPU,从而造成微观上各程序分时使用处理器(轮流运行),宏观上并发运行的多任务效果.
2023/11/28 2:24:56 137KB 单片机
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ios端分时线demo-包含十字叉效果
2023/10/5 4:13:29 89KB ios分时线
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复费率分时计费电表,包括原理图单片机程序源代码设计说明文档等详细设计文件
2023/10/3 7:49:42 1.11MB 复费率 电表 程序 原理图
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为了解决传统微波遥感辐射计使用FPGA实现多通道数字相关器时资源消耗量过大的问题,本文提出了一种二级相关实现方法。
二级相关算法将相关算法分成前后两级,并利用门时钟生成单元使系统保持流型工作状态。
前级相关器由基本逻辑资源构成,完成固定短点数的相关处理;
多个前级相关器分为一组,分时启动并复用后级长点数相关器。
二级相关算法能显著解决微波遥感辐射计中多通道数字相关器资源消耗量巨大的问题,提高数字相关器所容纳的相关通道数,同时优化了FPGA布局布线性能,能提高系统性能并降低成本。
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基于echarts使用微信小法度圭表标准绘制股票分时图、k线图
2023/5/12 10:16:36 276KB 微信小程序 echarts
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PDF版带有书签第一章1.1在多道法度圭表标准以及分时情景中,多个用户同时同享一个体系,这种情景导致多种清静下场。
a.列出此类的下场b.在一个分机缘器中,能否确保像在专用机械上同样的清静度?并评释之。
Answer:a.争取大概复制某用户的法度圭表标准或者数据;
不公平的估算来使用资源(CPU,内存,磁盘空间,中间配置配备枚举)b.应该不可,由于人类方案的任何保护机制都市不可防止的被另外的人所破译,并且很自信的感应法度圭表标准自身的实现是准确的是一件难题的事。
2023/4/7 0:53:19 632KB 答案
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Trade.dll股票四合一买卖接口,>买卖接口,全兼容老版Trade.dll,功能、稳定性;
>Level1实时行情,包含日线图、分时图,五档行情,分笔成交明细,F10公司信息资料;
>Level2包含十档行情、逐笔成交、买卖队列和深圳逐笔委托行情;
>扩展行情接口,包含期货、期权、三版、港股数据。
2023/1/13 9:33:11 12.01MB 量化,股票
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“摇摇棒”是基于人的视觉暂留原理的,通过分时刷新16个发光二极管来显示输出文字或图案等信息的显示装置。
输出信号频率的控制通过单片机来实现,用摇动传感器检测当前摇动形态。
当进行摇动时,由于人的视觉暂留原理,会在发光二极管摇动区域产生一个视觉平面,在视觉平面内的二极管通过不同频率的刷新,会在摇动区域内产生图像,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。
2019/1/21 20:21:50 25KB 摇摇棒
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能计秒分时且为24小时制能进行数字显示分和时可以校准
2021/2/18 1:37:06 193KB DSN
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1.输入按键开关设计为7个,密码位数要14位。
14位数字密码分成高7位(DH6….DH0)和低7位(DL6….DL0)两次输入,用数字逻辑按键开关预置,2.开锁输出信号out为1表示开锁,否则不开锁。
3.输出报警信号均为1有效,分为声报警Soundthealarm(扬声器)和lightalarm(发光管),4.14位数字密码分时操作,先预置高7位,然后再置入低7位,(顶层电路可参考图1)。
5.要求电路工作可靠,保密性强,开锁出错立即报警,(用声光两种方式同时报警)。
6.利用QuartusⅡ软件,混合设计方法进行设计、编译、并在FPGA芯片上实现。
7.14位密码自己设定。
比如:“10010010011100”。
本次设计采用本人学号后三位分别用BCD码+两位班号,其中一班是01,二班是10,三班是11四班是00作为设计密码。
2019/11/18 17:13:42 380KB EDA课设报告 FPGA 14位密码锁 密码可变
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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