DS3231时钟显示,在4位时钟数码管上显示小时和分钟地址分配:时钟为4位共阴时钟数码管,74HC573驱动,接P0口(须接上接电阻)P20:74HC573片选,P21:小时十位位选;
P22:小时个位位选;
P23:时钟小数点位选;
P24:分钟十位位选;
P25:分钟个位位选。
P10:SCL;
P11:SDA;
P12:key1;P13:key2;P14:key3。
功能说明:key1:用来切换4位,切换到哪位,哪位就闪烁,此时可以用key2对闪烁位进行修改,修改好按key3键进行确认,完成时间的修改。
特点:DS3232SN计时准确,key2依赖于key1,key3依赖于key2,前者变化是后者变化的基础。
即若不处于修改状态,是没有办法修改的,若key2没有执行修改,key3是不能进行确认的。
这样可以保证误操作。
2024/5/22 2:51:18 4KB DS3231,时钟
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CUBEMX构建的STM32F030F4的HAL库例子。
采用硬件IIC读写DS3231时钟芯片。
封装了DS3231功能的函数,直接调用。
附带中英文资料文档。
2024/5/19 22:12:18 14MB STM32F F030 DS3231 高精度RTC
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电子时钟设计——调用系统时间,并将调用的用二进制表示的时间数转换成ASCII码,并将时间数存入内存区,用显示字符串的形式显示出来。
其间可以获取键盘的按键值,以ESC键退出系统返回DOS。
添加功能有按下Ctrl键之后返回菜单,菜单有查看系统日期,查看系统时间,以及设置系统时间的功能。
(内含实验报告以及代码)
2024/5/19 17:29:39 76KB 汇编语言
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本实验要求设计一个简易的频率计,实现对标准的方波信号进行频率测量,并把测量的结果送到8位的数码管显示,所要求测量范围是1Hz~99999999Hz。
整个设计的基本原理就是对1秒钟之内输入的方波进行计数,把所得数据保存在计数器里,经过译码器处理之后,然后送往数码管显示。
这里采用的方案是在采样时钟的上升沿开始计数,然后在下一个上升沿把计数器里的数据送往数码管,并且把计数器清零,让其重新计数。
整个方案的实现主要分为四个模块:时钟分频(clk_div)模块、计数器模块(counter)、译码器模块(seg8)、扫描输出(saomiao)模块。
2024/5/14 10:38:37 621KB fpga实现的频率计
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基于STM32F103C8T6的HAL库交流ADC+串口输出+I2C显示例程,4路交流小信号+4路直流采集电压,交流频率计算,串口PA9、PA10输出,RTC时钟,模拟i2c显示输出,直接可以使用
2024/5/13 15:37:31 5.08MB hal库 adc+dma 串口1输出 rtc
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51单片机数字钟课程设计(带闹钟,还有数字串在数码管上滚动显示的案例),C语言源程序+PROTEUS仿真电路图。
2024/5/12 21:51:27 55KB 课程设计 89C51 闹钟 数字钟
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很简易的一个小程序,只实现了倒计时秒表系统时间还有闹钟的功能。
2024/5/12 15:53:07 10.95MB 安卓
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STM32F103驱动ILI9341并口16BITRGB彩屏DS18B20温度传感器RTC时钟ADC
2024/5/11 14:18:17 1.24MB STM32F103 ILI9341 DS18B20 RGB彩屏
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多功能时钟实现获得当前主机的时间闹钟,计时器,倒计时等功能
2024/5/11 7:30:04 10.77MB 多功能时钟
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《操作系统原理》实验指导书实验一生产者-消费者模型模拟进程调度一、实验任务1、在WINDOWS2000环境下,创建一个控制台进程,此进程包括4个线程:2个生产者线程和2个消费者线程。
2、用信号量机制解决进程(线程)的同步与互斥问题。
二、实验目的1.掌握基本的同步互斥算法,理解生产者和消费者模型。
2.了解Windows2000/XP中多线程的并发执行机制,线程间的同步和互斥。
3.学习使用Windows2000/XP中基本的同步对象,掌握相应的API。
三、实验要求1.生产者消费者对缓冲区进行互斥操作。
2.缓冲区大小为10,缓冲区满则不允许生产者生产数据,缓冲区空则不允许消费者消费数据。
3.生产者消费者各循环操作50次。
四、设计思路和采取的方案1.利用windows提供的API函数CreateSemaphore()创建信号量对象;
CreateThread()创建线程;
WaitForSingleObject()执行P操作;
ReleaseSemaphore()执行V操作;
WaitForMultipleObjects()主进程等待线程的结束等函数进行设计。
2.在Windows中,常见的同步对象有:信号量(Semaphore)、互斥量(Mutex)。
使用这些对象都分为三个步骤,一是创建或者初始化;
接着请求该同步对象,随即进入临界区,这一步对应于互斥量的上锁;
最后释放该同步对象,这对应于互斥量的解锁。
这些同步对象在主进程中创建,在其子线程中都可。
实验二存储管理一、目的和要求1.实验目的(1)掌握时间片轮换的进程调度算法;
(2)掌握带优先级的进程调度算法;
(3)选用面向对象的编程方法。
2、实验学时:2学时3、实验要求(1)自定义PCB的数据结构;
(2)使用带优先级的时间片轮转法调度进程,每运行一个时间片,优先级减半。
(3)命令集A)create随机创建进程,进程的优先级与所需要的时间片随机决定;
B)ps查看当前进程状态C)sleep命令将进程挂起D)kill命令杀死进程E)quit命令退出二、实验内容根据教师指定的实验课题,完成设计、编码、测试工作。
实验三虚拟存储器一、目的和要求1.实验目的(1)掌握先进先出页面置换算法;
(2)掌握随机替换页面置换算法;
(3)掌握OPT页面置换算法;
(4)掌握最近最少使用页面置换算法;
(5)熟悉抖动现象及其产生原理;
(6)熟悉C/C++编程。
2、实验学时:2学时3、实验要求(1)进程占用内存空间共640K,页面大小是1K/2K/4K/8K;
(2)随机生成256个页面置换次序;
(3)用于分配页面大小的内存总空间是32K;
(4)给出四种页面置换算法的换页过程,并计算各自的缺页率。
二、实验内容编写程序,使用四种不同的页面替换策略算法进行页面替换。
分别是先进先出,随机替换,时钟页面替换,最近最久未使用页面替换,并计算缺页率。
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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