方式3下的T0和Tl大不相同。T0工作在方式3时,TL0和TH0被分成两个独立的8位定时器/计数器。其中,TL0可作为8位的定时器/计数器,而TH0只能作为8位的定时器。此时T1只能工作在方式0、1或2。
方式2是一个可以自动重新装载初值的8位计数器/定时器。这种工作方式可以省去用户程序中重新装入初值的指令。 当AT89S51的某个定时器/计数器不使用时,可为AT89S51扩展一个负跳沿触发的外部
AT89S51单片机的定时器/计数器结构如下图所示,定时器/计数器T0由特殊功能寄存器TH0、TL0构成,定时器/计数器Tl由特殊功能寄存器TH1、TL1构成。 两个定时器/计数器都具有定时器和计数器
本期主要知识点为单片机定时计数器、中断和串行口的学习。单片机对于初学者来说确 实很难理解,不少学过单片机的同学或电子爱好者,甚至在毕业时仍旧是一无所获。基于此,电子发烧友网将整合《单片机
在本文的介绍中,要设计一个干簧管计数器,并用数码管来显示。本案例例中,还要接触单片机一个重要的功能“中断”。 干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积
1.实现实时时钟的基本思想时钟的最小计时单位是秒,如何获得1s的定时时间呢?使用定时器方式1,最大的定时时间也只能达到131 ms。可将定时器的定时时间定为100 ms,采用中断
手持式尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。手持式尘埃粒子计数器可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监
计数器的加1信号由振荡器的12分频信号产生,即每过一个机器周期,计数器加1,直至计满溢出为止。显然,定时器的定时时间与系统的振荡频率有关。
摘要:在线烧录,顾名思义,直接在电路板上对芯片进行烧录,不依赖于烧录座,不受烧录座寿命影响,是一种低成本IC烧录方式。每个产品的电路板各种各样,存在很多不确定因素
从大学时代第一次接触FPGA至今已有10多年的时间。至今记得当初第一次在EDA实验平台上完成数字秒表,抢答器,密码锁等实验时,那个兴奋劲。当时由于没有接触到HDL硬件描述语
动翻译,供参考使用定时器和计数器,以创建高效的基于微控制器的设计定时器和计数器也许在MCU设计中最普遍的外设。几乎任何应用程序可以使用一个定时器或计数器,以提高性能
电路工作原理:电源开关接通后,自动复位电路工作,使各lC处于初始状态。基准信号发生电路8651B产生1/60 Hz的信垮,输入计数器74HC192反向计数端。74HC192是可预置的4位正
本文介绍一种利用复杂可编程逻辑器件给高速数据采集系统中的采集数据贴上精确时间标签的方法,并利用MAX PLUSⅡ开发环境验证设计方案的正确性。此设计方案已经成功地应用到
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出毫微功率高效率同步降压-升压型转换器 LTC3335,该器件内置精准的库仑计数器。LTC3335 提供高达 50mA 的连续输出电流。静态电流仅为 680nA,而可编程峰值输入电流为 5mA 至高达 250mA,非常适合多种低功率电池应用。LTC3335 具 1.8V 至 5.5V 输入范围和 8 个 1.8V 至 5V 的用户可选输出,能够以高于、低于或等于输出的输入电压提供稳定的输出电源。此外,在长寿命主电池应用中,该器
如图所示,图a中采用十进制七段存储-译码-驱动单元74143,此单元对所有段都有恒流输出。在电压为5V时每段电流约为15~22mA。七段译码器的 BCD数据可以由脚17~20上取出。脚22用于进位,即当计数值到9后就为低电平,其余为高电平。利用这个信号可以控制上一位计数器。
最近一段时间一直在研究基于FPGA的图像处理,乘着这个机会和大家交流一下,自己也顺便总结一下。主要是为了大家对用FPGA做图像处理有个感性的认识,如果真要研究的话就得更加深入学习了。本人水平有限,如有错误,欢
1 滤波和抗干扰概述单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一类为不规则
数显定时电路
摘要:仰卧起坐作为一种体能训练的方法,再加上它不受场地环境影响的优点,成为非常适合社会大众的简易运动方式。本设计将计算机软、硬件技术溶为一体,以51单片机作为控制核心,达到对仰卧起坐的自动计数。具体过程
电路工作原理:电源开关接通后,自动复位电路工作,使各lC处于初始状态。基准信号发生电路8651B产生1/60 Hz的信垮,输入计数器74HC192反向计数端。74HC192是可预置