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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 定時(shí)器

STM32f103 定時(shí)器之編碼器接口模式

  • 買(mǎi)了個(gè)Arduino的旋轉(zhuǎn)編碼器模塊,配合STM32定時(shí)器的編碼器模式實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)角度以及圈數(shù)的計(jì)數(shù)。這種旋轉(zhuǎn)編碼器我能想到的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景暫時(shí)只有實(shí)體音量
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單片機(jī)這么久,還不會(huì)計(jì)算定時(shí)器初值就out了。

  •   在學(xué)習(xí)單片機(jī)的時(shí)候,我們發(fā)現(xiàn)很多功能都是通過(guò)中斷來(lái)實(shí)現(xiàn)的。之前也舉過(guò)燒水的例子來(lái)闡述中斷,今天就講解一下定時(shí)器賦初值的方法。8位的定時(shí)器最大可計(jì)數(shù)2的8次方為256,16位的定時(shí)器最大可計(jì)數(shù)2的16次方為65536。由于單片機(jī)的定時(shí)器是遞加式的,所以最大值減去所要定時(shí)的值就是初值,舉例如下:        最大值為100,我們只需要38,怎么辦呢,由于是遞加的,我們只需要在62時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)就可以了?! ∫詐roteus仿真為例簡(jiǎn)單講解定時(shí)器賦初值    
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MCS-51單片機(jī)的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器應(yīng)該掌握的知識(shí)

  •   1.如果采用的晶振的頻率為3MHz,/工作在方式0、1、2下,其最大的定時(shí)時(shí)間各為多少?  2.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器用作定時(shí)器時(shí),其計(jì)數(shù)脈沖由誰(shuí)提供?定時(shí)時(shí)間與哪些因素有關(guān)?  3.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器作計(jì)數(shù)器模式使用時(shí),對(duì)外界計(jì)數(shù)頻率有何限制?  4.采用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TO對(duì)外部脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),每計(jì)數(shù)100個(gè)脈沖后,T0轉(zhuǎn)為定時(shí)工作方式。定時(shí)1ms后,又轉(zhuǎn)為計(jì)數(shù)方式,如此循環(huán)不止。假定的晶體振蕩器的頻率為6MHz,請(qǐng)使用方式1實(shí)現(xiàn),要求編寫(xiě)出程序?! ?.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的工作方式2有什么特點(diǎn)?適用于什么應(yīng)用場(chǎng)合?
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51單片機(jī)計(jì)數(shù)器與定時(shí)器的區(qū)別

  • 51單片機(jī)計(jì)數(shù)器與定時(shí)器的區(qū)別-在51單片機(jī)的學(xué)習(xí)過(guò)程中,我們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)中斷、計(jì)數(shù)器/定時(shí)器、串口是學(xué)習(xí)單片機(jī)的難點(diǎn),對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō),這幾部分的內(nèi)容很難理解。在這幾部分內(nèi)容中,計(jì)數(shù)器/定時(shí)器對(duì)于初學(xué)者說(shuō)很容易搞混淆,下面我將對(duì)這方面的內(nèi)容結(jié)合自己的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)談幾點(diǎn)看法。
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基于FPGA的雙振蕩電路定時(shí)器設(shè)計(jì)

  • 考慮沖擊環(huán)境下定時(shí)器會(huì)遇到的問(wèn)題,并分析了單一的晶體振蕩器和諧振振蕩器都不能很好地滿足抗沖擊性和高精度兩方面要求,因此提出了一種基于FPGA設(shè)計(jì)的雙振蕩定時(shí)器。此定時(shí)器能有效地解決爆破作業(yè)中延時(shí)雷管起爆精度和抗沖擊性能之間的矛盾。更主要的是CPLD的時(shí)序比集成芯片更加容易控制。在FPGA實(shí)現(xiàn),該設(shè)計(jì)的定時(shí)精度達(dá)到納秒級(jí),很好地滿足系統(tǒng)性能要求。本方法具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、可靠性高、精度高等優(yōu)點(diǎn)。
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基于FPGA技術(shù)高頻疲勞試驗(yàn)機(jī)控制器的設(shè)計(jì)

  • 現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA(FieldProgrammable Gate Array)是美國(guó)Xilinx公司于1984年首先開(kāi)發(fā)的一種通用型用戶可編程器件。FPGA既具有門(mén)陣列器件的高集成度和通用性,又有可編程邏輯器件用戶可編程的靈活性。
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定時(shí)器555電路設(shè)計(jì)之內(nèi)部電路解析

  •   首先介紹下555的內(nèi)部電路電路結(jié)構(gòu),如下,其中,三極管起控制作用,A1為反向比較器,A2為同向比較器,比較器的基準(zhǔn)電壓由電源電壓+Vcc及內(nèi)部電阻的分壓比決定。RS觸發(fā)器具有復(fù)位控制功能,可控制三極管的導(dǎo)通與截止。     555內(nèi)部電路   >>>>觸摸開(kāi)關(guān)電路        555組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器可以用作觸摸開(kāi)關(guān),電路如下,其中M為觸摸金屬片或者導(dǎo)線,無(wú)觸發(fā)脈沖輸入時(shí),555的輸出V0為“0”,發(fā)光二極管D不亮
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暗室定時(shí)器電路圖

由定時(shí)器構(gòu)成的溫度控制電路

用延遲電路構(gòu)成的定時(shí)器

內(nèi)裝定時(shí)器的通用電機(jī)控制電路圖

長(zhǎng)時(shí)間定時(shí)器I

  • 長(zhǎng)時(shí)間定時(shí)器I
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長(zhǎng)時(shí)間定時(shí)器II

  • 長(zhǎng)時(shí)間定時(shí)器II
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D觸發(fā)器組成定時(shí)器電路圖

鬧鐘定時(shí)器電路

  • 該簡(jiǎn)單的電路可將你的鬧鐘變成一個(gè)專(zhuān)門(mén)的定時(shí)器。當(dāng)鬧鈴激活之后,鬧鐘上的小燈就會(huì)亮。鬧鐘定時(shí)器電路:
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定時(shí)器介紹

定時(shí)器的詳細(xì)說(shuō)明:   人類(lèi)最早使用的定時(shí)工具是沙漏或水漏,但在鐘表誕生發(fā)展成熟之后,人們開(kāi)始嘗試使用這種全新的計(jì)時(shí)工具來(lái)改進(jìn)定時(shí)器,達(dá)到準(zhǔn)確控制時(shí)間的目的。   1876年,英國(guó)外科醫(yī)生索加取得一項(xiàng)定時(shí)裝置的專(zhuān)利,用來(lái)控制煤氣街燈的開(kāi)關(guān)。它利用機(jī)械鐘帶動(dòng)開(kāi)關(guān)來(lái)控制煤氣閥門(mén)。起初每周上一次發(fā)條,1918年使用電鐘計(jì)時(shí)后,就不用上發(fā)條了。   定時(shí)器確實(shí)是一項(xiàng)了不起的發(fā)明,使相當(dāng)多需要人控 [ 查看詳細(xì) ]
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