第三届蓝桥杯单片机组省赛代码部分
2025/5/2 15:54:13 57KB 单片机
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实现飞思卡尔单片机之间的通信,内部涉及很多东西值得下载
2025/5/1 22:08:45 426KB S12X128 CAN
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基于nRF905的公交车自动报站系统,以51单片机为主控芯片的智能系统设计,具有成本低,稳定性好,可操作性强的优点。
2025/5/1 19:19:35 721KB nRF905 单片机 自动报站
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本程序实现了完整版计算器,包括加减乘除、带小数点显示、带小数点输入、此外还有带时钟功能。
当然也可以实现函数功能,只是东西太多了,放不开了。

就没有加上。
以后在上传吧.带仿真文件的,一定要用Proteus7.8版本,或者以上,否则可能版本过低,仿真出现问题。
2025/5/1 16:16:10 179KB 计算器 proteus仿真 完整版 带小数点
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三轴陀螺仪MPU6050基于STM32F103的IIC驱动代码,在KEILUV5上开发,只要配置OK,即可直接运行,所用到的函数可用于其他单片机。
2025/5/1 4:27:33 311KB MPU6050 STM32F103 IIC 三轴陀螺仪
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stm32单片机GPRS模块实现485到WiFi的透明传输
2025/4/30 20:50:53 30.06MB stm32 WiFi 485 透明传输
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基于89C51单片机的天然气泄漏报警器的设计
2025/4/30 10:45:28 727KB 51单片机
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51单片机、74LS573,82C55(A口和B口作为输出,C口作为输入)、8个数码管、按键信息从C口输入,端口地址A~控制寄存器依次为ff7c,ff7d,ff7e,ff7cf(可以使用RAM6264)。
按键做成4x4的矩阵按键,显示内容为你做实验的日期:例如:2020.05.13。
详细见博客:https://blog.csdn.net/qq_43353985/article/details/107951245
2025/4/28 19:39:50 259KB 51单片机 proteus仿真 82C55 RAM6264
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硬件设计:采用Proteus进行电路原理图设计与仿真1)单片机选用AT89C51,它与8051系列单片机全兼容,但其内部带有4KB的FLASHROM,设计时无需外接程序存储器。
2)显示部分:南北向和东西向各采用2个LED数码管计时,对该方向的指示灯的点亮时间进行倒计时,最长计时范围为99秒。
3)键盘部分:设置键、增加键、减少键。
本系统的工作流程:1)系统启动后,系统按程序给定的时间工作,即东西向通行60秒,南北向通行40秒,黄灯亮4秒,工作模式如表1所示。
首先东西向通行,然后南北向通行,如此循环。
2)通行时间的设置:当需要更改主、次干道的通行时间时,可以用设置键、增加键、减少键”进行设置。
第一次按“设置键”时,东西向的绿灯亮,东西向的LED数码管显示当前东西向的通行时间,并且按每秒3次的频率闪烁(每秒钟亮3次暗3次),其余的信号指示灯和南北向的LED数码管熄灭,此时可以用“增加键”和“减少键”来改变南北向的通行时间,每按一次键,数码管的显示时间增加1秒或减少1秒,长按键(按下的时间超过1秒钟以上),则数码管显示的时间按每秒钟增加或减少10的速度快速变化。
第二次按“设置键”时,东西向的黄灯亮,东西向的数码管显示当前东西向黄灯的点亮时间,并且按每秒3次的频率闪烁,其余的信号指示灯和南北向的数码管熄灭,此时可以用“增加键”和“减少键”来改变东西向黄灯的点亮时间。
第三次按“设置键”时,南北向的绿灯亮,南北向的数码管显示当前南北向绿灯的通行时间,并且按每秒3次的频率闪烁,其余的信号指示灯和东西向的数码管熄灭,此时可以用“增加键”和“减少键”来改变南北向绿灯的通行时间。
第四次按“设置键”时,南北向的黄灯亮,南北向的数码管显示当前南北向黄灯的点亮时间,并且按每秒3次的频率闪烁,其余的信号指示灯和东西向的数码管熄灭,此时可以用“增加键”和“减少键”来改变南北向黄灯的点亮时间。
第五次按“设置键”时,系统退出设置状态,回到交通信号灯状态,并且东西向先通行,南北向后通行软件设计:采用KeilC开发环境与语言1)软件模块:根据上述工作流程和设计要求,软件设计可以分为以下几个功能模块:主程序:初始化及键盘监控。
计时程序模块:为定时器的中断服务子程序。
显示程序模块:完成12个发光二极管和4个LED数码管的显示驱动。
键盘扫描程序模块:判断是否有键按下,并求取键号。
键处理程序模块:分别是“设置键”、“增加键”、“减少键”的处理子程序。
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激光打靶系统主要包括半导体激光枪、光电探测器和信号处理电路,信号处理过程是整个系统的关键。
激光打靶的打靶过程,由激光枪发射激光脉冲信号,光电靶接收激光脉冲信号,经过系列信号处理过程最终得到打靶的结果。
光电靶由许多块的光电探测器组成,每块不同位置的光电探测器对应不同编号,从打靶的实际情况出发,确定了相应的编号规则。
打靶的成绩由激光所击中的光电探测器的编号来判定。
2025/4/28 12:09:12 2.03MB 报靶器
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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