利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,可以测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示
2019/6/6 11:56:56 166KB AT89S51单片机 ADC0809
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利用verilog来完成四位数码管0到9的循环计数
2017/10/2 11:42:28 375KB verilog 数码管 计数
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)闸门工夫1S﹑10S可选。
2)读数保持工夫10秒(可选)。
3)四位数字显示,范围000.1~9999Hz。
4)能够自动进行下一次测量。
2016/9/27 23:17:21 23KB 简易测频器
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1)秒表由5位七段LED显示器显示,其中一位显示“minute”,四位显示“second”,其中显示分辩率为0.01s,计时范围是0—9分59秒99毫秒;
2)具有清零、启动计时、暂停计时及继续计时等控制功能;
3)控制开关为两个:启动(继续)/暂停计时开关和复位开关;
4)具有简单的记忆分析功能,即:能够记忆最近3次记录的工夫,并用LED显示其中最大的工夫值和最小的工夫值。
2017/5/20 22:19:34 1.04MB 广东工业大学 课程设计 电子秒表
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一. 实验目的1.了解ALU的功能和使用方法2.认识和掌握超前进位的设计方法3.认识和掌握ALU的逻辑电路组成4.认识和掌握ALU的设计方法二. 实验原理从结构原理图上可推知,本实验中的ALU运算逻辑单元由4个一位的ALU运算逻辑单元组成。
每位的ALU电路由全加器和函数发生器组成。
事实上,是在全加器的基础上,对全加器功能的扩展来实现符合要求的多种算术/逻辑运算的功能。
为了实验多种功能的运算,An、Bn数据是不能直接与全加器相连接的,它们遭到功能变量F3—F1的制约,由此,可由An、Bn数据和功能变量Xn、Yn,然后,再将Xn、Yn和下一位进位Cn-1通过全加器进行全加运算以实现所需的运算功能。
C0为最低位的进位输入端,C4为最高位ideas进位输入端,Sn为运算结果。
一位算/逻辑运算单元的逻辑表达式如下
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用一位全加器计划一个四位的加法器用一位全加器计划一个四位的加法器
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一个用Verilog言语编写的四位超前进位全加器,附带激励模块
2021/9/11 7:18:16 4KB verilog
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本设计的是一个基于单片机AT89C51的出租车自动计费设计,附有复位电路,时钟电路,键盘电路等。
复位电路是单片机的初始化操作,除了正常的初始化外,为摆脱窘境,通过复位电路可以重新开始。
时钟电路采用12MHz的晶振,作为系统的时钟源,具有较高的准确性。
在上电时四位共阳极74EG-MPX4-CA数码管显示最初的起步价,里程收费,汽车行驶时间,通过按键可以切换起步价,里程收费,汽车行驶时间。
通过按键模拟出租车的运行,暂停,停止。
在74EG-MPX4-CA液晶上可以显示运行的时间,运行时暂停的时间,以及所用的费用。
在这里主要是以AT89C51单片机为核心控制器,P3口接74EG-MPX4-CA液晶显示模块,P0口接按键的,通过按键输入。
2019/1/27 10:50:19 513KB 单片机 仿真 课设 毕设
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长整数的运算的设计与实现。
通过数据结构中单链表和数组的方法实现长整数的加减乘除以及比较大小的运算。
本程序满足以下要求:1利用链表存储结构存储长整数,每个结点含一个整型变量。
2任何整型变量的范围是-(2^15-1)~(2^15-1)。
3输出方式按照中国对于长整数的表示习惯,每四位一组,组间用逗号隔开。
2021/7/17 1:34:39 351KB 长整数
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完整的单片机抽奖机课设,包括C言语程序代码
2020/10/4 8:43:58 2.3MB 单片机 课设
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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