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二级分类:
51单片机产生正弦波
利用常见的AT89C51单片机产生正弦波,并且能通过独立按键调节频率。
有C语言的源程序,有proteus的仿真图
2025/5/31 9:04:56
68KB
51单片机
1
Proteus仿真:对4个粮仓的温湿度监控.rar
源码加仿真,亲测有效
2025/5/27 22:45:21
125KB
嵌入式
1
Proteus八路彩灯控制电路仿真图
Proteus八路彩灯控制电路仿真图DSN文件
2025/5/23 2:51:15
110KB
Proteus
1
基于proteus的8位模型机的设计
一台模型计算机的设计(与调试),有完整的电路图和操作说明,proteus,单片机自动写入,首先,将RAM,AR,INPUT的开关全部拨到下面,地址转移逻辑的logicstate置为1,微地址的logicstate置0,将程序加载到单片机中,然后运行程序,程序写完后,在将上诉的开关还原,即可。
运行结果为x+1,x为input中的数据微地址灯显示顺序为:01021001021103040506010212071501021316172501021426然后循环显示
2025/5/6 8:55:54
169KB
proteus,模型机,单片机写入,有完整的操作说明
1
ADC0832Proteus仿真及C51驱动源码
ADC芯片ADC0832的C51驱动程序,及Proteus仿真文件。
2025/5/4 14:02:13
85KB
ADC0832
1
Proteus时钟显示仿真
用LM044l显示DS12887的时钟,DS12887可以显示时分秒,年月日及星期七种时间,通过按键可以调整时间。
2025/4/30 12:11:53
32KB
时钟
LCD(LM044l)显示
1
交通灯控制系统C语言版+Proteus原理图设计与仿真
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。
2025/4/28 17:52:50
80KB
交通灯控制系统
C语言
Proteus
原理图
1
两片单片机之间的串行通信(proteus仿真图+程序)
两片单片机之间的串行通信(仿真图+程序)AT89C51+MAX232
2025/4/22 18:40:46
84KB
串行通信
仿真图
程序
AT89C51
1
基于虚拟仿真软件的单片机串行通信系统设计
针对目前单片机理论教学和实训教学中存在的问题,介绍一种基于仿真软件的单片机串行通信教学系统的设计。
首先,确定串行通信控制系统的设计方案,按照功能划分为控制模块、通信模块、显示模块和测试模块4个部分。
然后,根据设计方案使用Proteus仿真软件搭建虚拟仿真的硬件平台。
再使用KEIL软件编辑编译软件程序代码。
最后使用Proteus软件自带的虚拟仪器验证系统通信数据正确性、通信数据格式正确性和通信动作正确性。
该教学系统不仅可以完成内容难度较大的串行通信理论知识的讲解,同时也能完成多种串行通信的实践,进一步培养学生设计实践和拓展应用的能力。
2025/4/22 12:53:27
811KB
单片机;
仿真;
Proteus软件;
Keil软件;
1
数字电子钟proteus仿真
基于74LS191和74LS160设计的数字电子钟proteus仿真文件,DSN格式,用proteus打开,主要功能就是电子钟计时,24小时制,有暂停/开始开关,有调整按钮可以调秒,调分和调时
2025/4/22 3:54:30
134KB
74ls191
74ls160
555,数字电子钟
1
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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
New!
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
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