1)设计一个自动售货机,此机能出售1.5元、2元两种商品。
出售哪种商品可有顾客按动相应的一个按键即可,并同时用数码管显示出此商品的价格。
可同时购买两种、多件商品。
2)顾客投入硬币的钱数有5角、1元两种。
此操作通过按动相应的两个按键来模拟,并同时用数码管将投币额显示出来。
3)顾客投币后,按一次确认键,如果投币额不足时则报警灯亮。
如果投币额足够时自动送出货物(送出的货物用相应不同的指示灯显示来模拟),同时多余的钱应找回,找回的钱数用数码管显示出来,库存显示减少。
4)顾客一旦按下取消键,自动售货机即可自动恢复到初始状态,此时才允许顾客进行下一次购货操作。
5)售货机还应具有供商家供货功能,可通过两个按键增加两种商品的库存量,有数码管显示库存量。
6)此售货机要设有两个由商家控制的复位键,可分别将两种商品清零。
2023/7/29 16:22:30 89KB Verilog 课程设计 自动售货机
1
Jlinkv8指示灯不亮,电脑无法识别的解决办法。
一、出现这种问题,原因有许多种:详情请参考我的博客http://blog.csdn.net/u010857510/article/details/465009291、多是淘宝上买的70元左右的JLINKV8。
一般表现为USB连接电脑,电脑识别成UnknowUSBdeviceJLINK的指示灯不亮;
2、可能是你使用KEIL烧录时,提示进行升级,不升级不能烧录,于是就进行了升级,之后就出现了指示灯不亮的问题;
3、其他不正确的操作,如短路等都有可能是指示灯不亮。
2023/7/22 4:39:49 4.08MB 重刷固件包 指示灯不亮 无法识别
1
1.用1~5个开关模拟5个病房的呼叫输入信号,1号优先级最高;
1~5优先级依次降低;
2.用一个数码管显示呼叫信号的号码;
没信号呼叫时显示0;
又多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(其它呼叫号用指示灯显示);
3.凡有呼叫发出5秒的呼叫声;
4.对低优先级的呼叫进行存储,处理完高优先级的呼叫,再进行低优先级呼叫的处理
2023/7/21 15:02:07 375KB 数字电子技术 multisim
1
因为空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害现象加重。
中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。
统称为“雾霾天气”。
雾霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金属镍砷铬铅等颗粒组成。
有关雾霾的重大事件层出不穷,如1952年伦敦烟雾事件,伦敦杀人雾在四天内夺走了4000多条人命;
还有2013年初北京肆虐横行的雾霾事件,轰动一时。
因此,对PM2.5的测量显得越来越重要。
本设计采用STC89C51单片机为控制中心,由GP2Y1010AU0F灰尘传感器测量空气粉尘浓度,LCD1602显示屏显示当前空气粉尘浓度。
并会根据设置好的报警值报警提示,对应颜色指示灯点亮,该系统电路简单、工作稳定、集成度高,调试方便,测试精度高,具有一定的实用价值。
关键字:PM2.5、单片机、粉尘浓度、GP2Y1010AU0F
2023/6/15 14:01:22 1.72MB 空气质量
1
在OnSize()事件中,利用CRgn类,裁剪出自己喜欢的指示灯的形状,SetWindowRgn(...)。
简单易学,适合初学者!
2023/6/15 4:45:31 33KB Activex MFC CRgn
1
1、设计内容:对8路0—5V的模拟电压进行循环采集。
2、基本要求:①对8路模拟输入实行循环采集,每路连续采集16次,取平均值;
②输入量与显示误差<1%;
③CPU以中断方式读取采集数据。
3、发挥部分:①分别设定每一路的上限值,若采集的平均值超过该界限值,则对应通道的指示灯闪烁10次以后一直亮,以示警告;
②能对输出控制信号进行调节:对于第0路,则设定一个下限和一个上限,当采集的平均值小于下限时,输出一个较大的模拟信号作为向大的方向的调节控制信号;
当采集的平均值大于上限时,输出一个较小的模拟信号作为向小的方向调节的控制信号,且两种超限指示灯均闪烁10次后亮;
③速度上实现高精度采集;
④提高系统精度;
⑤设计抗干扰性;
2023/6/15 4:15:37 470KB 数据采集系统
1
x86服务器基础知识介绍1.1什么是服务器1.2服务器的主要硬件组成1.3服务器的前面板1.4前控板按键与指示灯1.5服务器的后面板1.6服务器分类2.1CPU2.2内存2.3硬盘2.4RAID卡2.5RAID2.6网卡2.7电源和风扇2.8BMC远程管理技术2.9热插拔技术
2023/6/1 10:26:31 2.83MB x86
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
概述  这是一个采用i2c通信,内置了PWM驱动器和一个时钟。
这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。
你不需要不断发送信号占用你的单片机!  它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。
那将是非常庞大的资源。
  约1.6Khz可调频PWM输出  为步进电机预备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率  可配置的推拉输出或开路输出  输出使能引脚能够快速禁用所有输出  OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
特性:  PCA9685芯片被包裹在小板的中央  电源输入端子  绿色电源指示灯  在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1“,所以你可以放4对0.1”的接头)  接线板上输入的反向极性保护  级联设计 V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容  所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
2023/3/20 23:01:07 5KB arduino pca9685 嵌入式
1
本示例需要两块B-L072Z-LRWAN1套件。
该演示包括在两个LoRa对象之间建立简单的Rx/Tx射频链路。
默认情况下,探索板会闪烁LED指示灯(LED1、LED2、LED3和LED4)。
每个LoRa对象在启动时为主机,并发送“Ping”消息,然后每个LoRa对象等待应对。
接收到“Ping”消息的第一个LoRa对象会变成从机,并使用“Pong”消息应对主机,这将在他们之间启动乒乓游戏。
然后主机只会闪烁红色LED指示灯(LED4),从机只会闪烁蓝色LED指示灯(LED3)。
2023/3/17 19:29:44 8.52MB stm32lora 的乒乓程序
1
共 107 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