51單片機產生正弦波 下列數據是我計算出來的正弦函數在0~90度區間的數值(0~128),可以用于8位DA輸出,把這個數據表存 進去查表就行了,其他角度做點兒簡單的計算就行了。
標簽: 128 90 51單片機 正弦波
上傳時間: 2014-01-07
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基于《Stellaris外設驅動庫》的例程:定時器32位RTC用法示例(32.768kHz振蕩信號從CCP2管腳輸入,RTC時鐘從UART2輸出) 本實驗程序演示了如何使用定時器配置為32為RTC模式,并使用RTC定時器產生匹配中斷。每次進入中斷函數中由串口發送顯示一次當前時間,初始時間假設為9:58:40。 本實驗需要一個32.768kHz的RTC時鐘源,本范例把TIMER0A配置成了16位PWM模式,利用CCP0腳輸出頻率大致為32768Hz的PWM波,免去了用戶外接32768晶振的麻煩。調試時,只需把PB0和PB1短接就可以。
標簽: Stellaris 32.768 CCP2 RTC
上傳時間: 2013-12-04
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用18B20(數字溫度采集)74LS47(數碼管譯碼)74LS138(三八譯碼) DS18B20是DALLAS公司生產的一線式數字溫度傳感器,具有3引腳TO-92小體積封裝形式;溫度測量范圍為-55℃~+125℃,可編程為9位~12位A/D轉換精度,測溫分辨率可達0.0625℃,被測溫度用符號擴展的16位數字量方式串行輸出.
標簽: DALLAS 18B20 74 LS
上傳時間: 2017-08-08
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SSI對從外設器件接收到的數據執行串行到并行轉換。CPU可以訪問SSI數據寄存器來發送和獲得數據。發送和接收路徑利用內部FIFO存儲單元進行緩沖,以允許最多8個16位的值在發送和接收模式中獨立地存儲。 使用 ssi 控制1位數碼管的顯示
標簽: SSI FIFO CPU 發送
上傳時間: 2014-01-24
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TLC549串行模數轉換,將轉換后的數據通過I2C 7290驅動數碼管輸出。 采用keil 開發,用匯編語言寫的程序;
標簽: TLC 549 串行 模數轉換
上傳時間: 2017-09-03
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文章介紹了用AT89S8252單片機的串行接口與智能溫度巡回檢測儀(XJ-08S)通過RS—485總線相互通訊實現熱水溫度遠程顯示的一種低成本解決方案,內容涉及RS—485總線通訊、單片機驅動數碼管顯示、數據轉換以及鍵盤處理軟硬件設計等內容
標簽: S8252 8252 485 89S
上傳時間: 2013-12-20
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上傳時間: 2013-12-17
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上傳時間: 2013-12-29
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關于大學生的電磁場與波課程的課件,對于導行電磁波的學習有一定的幫助
標簽: 電磁波
上傳時間: 2020-01-05
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基于stc89C52的方波發生器 /*2018.08月制作完成;STC89C51,貼片,共陽LED *T0-計時25 微秒溢出中斷一次;P1.0 P1.1為增加、減少鍵P0.7 輸出方波 變量的定義: pwm 設定的頻率數 connter_1 根據設定頻率計算后的,定時器溢出的次數值 connter : 定時器0計數溢出數 led_seg_code: 數碼管7 段碼 晶振:12M ,共陰數碼管或三極管驅動共陽數碼管 */ /*用單片機產生頻率可調的方波信號。輸出方波的頻率范圍為1Hz-200Hz,頻率誤差比小于0.5%。 要求用"增加"、"減小"2 個按鈕改變方波給定頻率,按鈕每按下一次,給定頻率改變的步進步長為1Hz, 當按鈕持續按下的時間超過2 秒后,給定頻率以10 次/秒的速度連續增加(減少),輸出方波的頻率要求在數碼管上顯示。 P1.0,P1.1分別為增加和減小按鍵*/
標簽: 89C52 PCB 方波發生器 源程序
上傳時間: 2020-02-09
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