三相调压电路,使用simulink搭建,使用6个晶闸管制作
2023/6/6 20:38:18 21KB simulink
1
89C2051+DS1302+74HC595+8位LED数码管的电子钟程序
1
包含STM32各个系列单片机管脚封装及各个管脚的功能定义说明
2023/6/5 1:50:58 6.68MB STM32 单片机 引脚 定义
1
两位数码管采用十进制,最大显示值是99,最小显示值是00,按下S1后,数码管的数值自动增1;
(00—99)按下S2后,数码管的数值自动减1;
(99—00)按下S3时,数码管停止递增或递减,并显示当时的数值;
数码管数值自动增、减时间间隔T0.5S<T<1S。
2023/6/4 23:52:53 72KB 按键 51单片机 数码管
1
本设计采用51单片机,控制42/57步进电机启动,并且使用双按键进行加减速控制,数码管显示速度,使用专门的驱动器驱动电机,可以细分。
工作的源码。
1
企业为了与合作伙伴、员工、供货商或客户有更实时的连接,有越来越多的在线数据中心,而这些应用正面临着日益增加的网络攻击。
与传统的威胁相比,这些针对目标性攻击的威胁数量更多也更复杂,所以对于数据安全的遵循就变得更加严格。
而您的公司则更坚固的安全防护,让您的虚拟和实体数据中心,以及云端运算不会因信息威胁而造成性能的降低。
虚拟化能够帮助用户显著地节省数据中心运营成本,用户减少硬件成本和能源需求并且可以在部署关键应用方面获得更大的灵活性和可用性。
在虚拟化中,IT人员所面对的最大挑战是应用安全机制,即如何能使用户充分利用其在虚拟化方面的投资。
这包括如何使用户能够在相同的物理服务器上将虚拟机设置成不同的安全等级,在使用诸如vMotion机制的同时提供持续的防护,当虚拟机在休眠或离线状态下仍能对其进行防护,并且使用户能够扩展其虚拟化环境以充分利用云计算技术。
TrendMicroDeepSecurity是一种在虚拟、云计算和传统的数据中心环境之间统一安全性的服务器和应用程序防护软件。
它帮助组织预防针对操作系统和应用程序漏洞的非法入侵,监控系统的完整性,并集中管理风险日志,符合包括PCI在内的关键法规和标准,并有助于降低运营成本。
趋势科技DeepSecurity不但可以对物理服务器上的操作系统、应用程序和数据进行防护,同时利用VMwarevShield技术来保护处于运行状态和休眠状态的虚拟机,同时提供集中的控管平台,获得最大化的性能和操作灵活性。
2023/6/1 20:55:54 7.83MB Deep Securit
1
单片机仿真实例和代码300个,lcd1602、矩阵键盘、数码管、中断、PWM、ADC、电机、模拟相关等等,内含源代码,带有注释。
2023/6/1 17:47:39 38.44MB 单片机 C51 lcd1602 中断
1
此资源主要是51单片机控制直流马达程序,可扩展为调速电风扇的程序编写,本程序以51C语言为基础,用keilc软件编写,并通过proteus软件仿真,本资源中有直接编写好的程序和proteus仿真图,下载后可直接演示功能,此程序已经过作者多次调试,能实现调速功能,拥有高、中、低和自然风等功能,并通过数码管显示档位。
1
第1章8051单片机C语言程序设计概述 1.18051单片机引脚 1.2数据与程序内存 1.3特殊功能寄存器 1.4外部中断、定时/计数器及串口应用 1.5有符号与无符号数应用、数位分解、位操作 1.6变量、存储类型与存储模式 1.7数组、字符串与指针 1.8流程控制 1.9可重入函数和中断函数 1.10C语言在单片机系统开发中的优势第2章Proteus操作基础 2.1Proteus操作界面简介 2.2仿真电路原理图设计 2.3元件选择 2.4调试仿真 2.5Proteus与?V3的联合调试第3章基础程序设计 3.1闪烁的LED 3.2从左到右的流水灯 3.3左右来回循环的流水灯 3.4花样流水灯 3.5LED模拟交通灯 3.6单只数码管循环显示0~9 3.78只数码管滚动显示单个数字 3.88只数码管显示多个不同字符 3.9数码管闪烁显示 3.108只数码管滚动显示数字串 3.11K1~K4控制LED移位 3.12K1~K4按键状态显示 3.13K1~K4分组控制LED 3.14K1~K4控制数码管移位显示 3.15K1~K4控制数码管加减演示 3.164×4键盘矩阵控制条形LED显示 3.17数码管显示4×4键盘矩阵按键 3.18开关控制LED 3.19继电器控制照明设备 3.20数码管显示拨码开关编码 3.21开关控制报警器 3.22按键发音 3.23播放音乐 3.24INT0中断计数 3.25INT0中断控制LED 3.26INT0及INT1中断计数 3.27TIMER0控制单只LED闪烁 3.28TIMER0控制流水灯 3.29TIMER0控制4只LED滚动闪烁 3.30T0控制LED实现二进制计数 3.31TIMER0与TIMER1控制条形LED 3.3210s的秒表 3.33用计数器中断实现100以内的按键计数 3.3410000s以内的计时程序 3.35定时器控制数码管动态显示 3.368×8LED点阵屏显示数字 3.37按键控制8×8LED点阵屏显示图形 3.38用定时器设计的门铃 3.39演奏音阶 3.40按键控制定时器选播多段音乐 3.41定时器控制交通指示灯 3.42报警器与旋转灯 3.43串行数据转换为并行数据 3.44并行数据转换为串行数据 3.45甲机通过串口控制乙机LED闪烁 3.46单片机之间双向通信 3.47单片机向主机发送字符串 3.48单片机与PC串口通信仿真第4章硬件应用 4.174LS138译码器应用 4.274HC154译码器应用 4.374HC595串入并出芯片应用 4.4用74LS148扩展中断 4.5I2C-24C04与蜂鸣器 4.6I2C-24C04与数码管 4.7用6264扩展内存 4.8用8255实现接口扩展 ……第5章综合设计
1
以51单片机为核心的DS18B20的数码管显示温度程序+Proteus仿真
2023/5/29 17:24:12 56KB proteus仿真
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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