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单片机简易计算器(包含设计报告,源程序及仿真)
本设计是基于51系列单片机来进行的数字计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除六位数范围内的基本四则运算,并在LCD上显示相应的结果。
设计电路采用AT89C51单片机为主要控制电路,利用MM74C922作为计算器4*4键盘的扫描IC读取键盘上的输入。
显示采用字符LCD静态显示。
软件方面使用C语言编程,并用PROTUES仿真。
附件内容:┠─────基于AT89C51单片机简易计算器的设计.doc┃┠─────calculator.c┃┠─────calculator.DSN┃┠─────calculator.hex
2025/2/13 11:26:49
798KB
单片机,计算器,硬件课程设计,AT89C51,简易计算机器
1
嵌入式LINUX计算器的实现
嵌入式LINUX计算器的实现 利用虚拟机linux的开发环境和实验箱PXA270EP进行计算器设计。
在装有redhat的宿主机上编译键盘控制数码管的程序,在虚拟机linux的开发环境下连接PXA270EP嵌入式实验箱,用实验箱上的键盘控制数码管使数码管随键盘所按下键的不同显示不同的数字并进行相应的加减操作。
2025/2/4 8:29:12
6.18MB
LINUX计算器
1
一元多项式的实现使用类
通过节点类实现一元多项式无结构体完善加减乘法
2025/1/31 18:29:53
1KB
一元多项式的实现及应用
1
labelme数据增强
用该文件可以实现以下功能:用labelme工具打1张图片的标签,生成1.png和1.json在终端中运行命令pythona.py生成20张数据增强后的图片及其对应的json文件,包括翻转,加噪,模糊,加减曝光等图片在终端中运行pythonlabelme2COCO.py生成COCO格式数据集,可以进行mask-rcnn和faster-rcnn等的输入数据集
2025/1/22 6:53:58
684KB
数据增强
lableme数据
标注
机器视觉
1
VC课程设计(计算器)
实验内容与要求1、二进制、八进制、十进制及十六进制数的加、减、乘、除、乘方、取模等简单计算2、科学计算函数,包括(反)正弦、(反)余弦、(反)正切、(反)余切、开方、指数等函数运行3、以角度、弧度两种方式实现上述部分函数4、具备历史计算的记忆功能
2025/1/21 21:06:38
1.07MB
VC
报告
源码
计算器
1
VerilogARMALU设计
这是用Verilog语言写的ARM的ALU的设计,可以完成全部的16条算术指令,如加、减、反向减、带进位加等
2025/1/12 18:36:08
699KB
ARM
ALU
Verilog
1
表达式求值(采用栈实现)
利用栈实现算术表达式的求值,表达式中可包含加+、减(负)-、乘*、除/、乘方^、括号()运算符,操作数可以为浮点数。
可采用直接求中缀表达式的方法,也可采用先转换成后缀表达式后再求值的方法(参看课件)。
实现时需注意如下:(1)带小数点的数值生成(理解整数数值的生成,小数部分的处理与之类似)。
(2)考虑负号的情况。
负号与减号形式上一样,如何区分?•输入的表达式串中第1个字符是’-’–可断定此’-’是负号•其余的’-’–若紧接在’(’之后的’-’可断定是负号(3)负号的处理•方法1:若已断定是负号,可先压入数值0进入操作数栈,如此,可将负号看作减号。
•方法2:若已断定是负号,则紧接其后的数字字符转换成数值后,要将其对应的相反数(负数)压入操作数栈
2025/1/4 1:25:36
3KB
表示求值
1
Multisim10实现的基于74LS181的8位加法器电路设计
本人设计的用Multisim10实现的基于74LS181的8位加法器电路设计,能实现加减并带有溢出指示,希望能帮到需要的同志。
2025/1/3 2:27:05
226KB
74LS181
加法器
Multisim
1
模拟电子技术学习资料
包含各类题解及模拟试卷复习纲要〈〈模拟电子技术基础〉〉复习纲要第一章:常用半导体器件(1) 熟悉下列定义、概念及原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区、PN结、耗尽层,导电沟道,二极管的单向导电性,稳压管的稳压作用,晶体管与场效应管的放大作用及三个工作区域。
(2) 掌握二极管、稳压管、晶体管、场效应管的外特性、主要参数的物理意义。
掌握其应用。
(3) 了解选用器件的原则。
了解集成电路制造工艺。
第二章:基本放大电路(1) 掌握以下基本概念和定义:放大、静态工作点、饱和失真与截止失真、直流通路与交流通路、直流负载线与交流负载线、h参数等效模型、放大倍数、输入电阻和输出电阻、最大不失真输出电压。
掌握静态工作点稳定的必要性及稳定方法。
(2) 掌握组成放大电路的原则和各种基本放大电路的工作原理及特点,理解派生电路的特点,能够根据具体要求选择电路的类型。
(3) 掌握放大电路的分析方法,能够正确估算常用基本放大电路(共射、共集、共源为主)的静态工作点和动态参数Au、Ri、Ro,正确分析电路的输出波形和产生截止失真、饱和失真的原因。
第三章:多级放大电路(1) 掌握以下概念和定义:零点漂移与温度漂移,共模信号与共模放大倍数,差模信号与差模放大倍数,共模抑制比,互补输出电路。
(2) 掌握各种耦合方式的优缺点,能够正确估算多级放大电路的Au、Ri、Ro。
(3) 掌握差动放大器静态工作点和动态参数的计算方法。
(4) 掌握OCL电路。
第四章:集成运算放大电路(1) 熟悉集成运放的组成及各部分电路的特点、作用,正确理解其主要指标参数的物理意义、使用注意事项及其模型。
(2) 理解电流源电路的工作原理。
(3) 理解F007的电路原理。
第五章:放大电路的频率响应(1) 掌握以下概念:上限频率,下限频率,通频带,波特图,增益带宽积,幅值裕度,相位裕度,相位补偿。
(2) 能够计算放大电路中只含一个时间常数时的fH和fL,并能画出波特图。
(3) 了解多级放大器频率响应与组成它的各级电路频率响应间的关系。
(4) 了解集成运放中常用的相位补偿方法。
第六章:放大电路中的反馈(1) 能够正确的判断电路中是否引入了反馈以及反馈的性质,例如是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈,如是交流负反馈,是哪种组态的反馈等。
(2) 能够估算深度负反馈条件下电路的放大倍数。
(3) 掌握负反馈的四种组态对放大电路性能的影响,并能够根据需要在放大电路中引入合适的交流负反馈。
(4) 正确理解负反馈放大电路产生自激振荡的原因,能够利用环路增益的波特图判断电路的稳定性,并了解消除自激振荡的方法。
第七章:信号的运算和处理(1) 掌握比例、加减、积分、微分、对数和指数电路的工作原理及运算关系,能够运用“虚短”和“虚断”的概念分析各种运算电路输出电压与输入电压之间的运算关系,能够根据需要合理地选择电路。
(2) 正确理解LPF、HPF、BPF、BEF的工作原理和电路计算,并能够根据需要合理地选择电路。
(3) 了解干扰和躁声的来源及抑制方法。
第八章:波形的发生和信号的转换(1) 熟练掌握电路产生正弦波振荡的幅值平衡条件和相位平衡条件,RC桥式正弦波振荡电路的组成、起振条件和振荡频率。
正确理解变压器反馈式、电感反馈式、电容反馈式LC振荡电路和石英晶体振荡电路的工作原理,能够根据相位平衡条件正确判断电路是否可能产生正弦波。
正确理解它们的振荡频率与电路参数的关系。
(2) 正确理解由集成运放构成的矩形波、三角波和锯齿波发生电路的工作原理、波形分析和有关参数。
(3) 了解锁相环电路的方框图及工作原理。
第九章:功率放大电路(1) 掌握下列概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,各类电路的优缺点,最大输出功率,转换效率。
(2) 正确理解功率放大电路的组成原则,掌握OTL、OCL的电路及原理,并理解其它类型功率放大电路的特点。
(3) 掌握功率放大电路的最大输出功率和效率的计算,掌握功放管的选择方法。
(4) 了解集成功率放大电路的工作原理和应用。
第十章:直流电源(1) 正确理解直流稳压电源的组成及各部分的作用。
(2) 能够分析整流电路的工作原理,估算输出电压及电流的平均值。
(3) 了解滤波电路的工作原理,能够估算电容滤波电路输出电压平均值。
(4) 掌握稳压管稳压电路的工作原理,能够正确进行限流电阻的估算。
(5) 正确理解串联型稳压电路的工作原理,能够估算输出电压的调节范围。
(6) 掌握集成稳压器的工作原理及使用方法。
(7) 理解开关型稳压电路的工作原理及特点。
2024/12/14 17:39:44
5.37MB
模电
1
可视化编程简单计算器用C++编程课程设计
系统地学习面向对象编程思想,了解MFC架构,逐步熟悉可视化编程环境VisualC++,并在此环境下设计并实现一个简单计算器系统,该计算器应能实现如下功能:1、二进制、八进制、十进制及十六进制数的加、减、乘、除、乘方、取模等简单计算2、科学计算函数,包括(反)正弦、(反)余弦、(反)正切、(反)余切、开方、指数等函数运算3、以角度、弧度两种方式实现上述部分函数4、具备历史计算的记忆功能5、对不正确的表达式能指出其错误原因
2024/12/5 1:18:01
2.17MB
可视化
计算器
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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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
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