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lcm
- 凌阳单片机液晶驱动 /*--------------------------------------------------------*|***************简易心电图仪源程序*************************| |**********作者:李桃*******2007年3月**********************| |**********************************************************| |*****
ag19264
- 汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。 TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式) 连线图: *LCM---89C52* *LCM---89C52* *LCM-------89C52* *LCM----------89C52* * *DB0---P0.0* *DB4---P0.4* *D/I-------P2.6* *CS1----------P2.4* * *DB1---P0.1* *DB5---P0.5* *R/W-------P2.7*
19264AVR-ASM
- TG19264A接口程序(AVR模拟方式) 连线图 连线图: LCM------S8515* *LCM----S8515* *LCM-------S8515* *LCM------S8515* * *DB0-------PA0* *DB4-----PA4* *D/I--------PC6* *CS1-------PC5* * *DB1-------PA1* *DB5-----PA5* *R/W--------PC7* *CS2-------PC4* * *DB
asynfifo
- 异步FIFO模块: module asynfifo(rst,iclk,oclk,din,wren,rden,dout,full,empty) 异步FIFO的tenchbench: module tb_asynfifo
8051
- (1) 程序1-跑马灯:会看到led变化。 (2) 程序2-独立键盘 :分别按“INT0/+”键和”t0/-“会看到LED变化。 (3) 程序3-定时器:会看到5个LED闪烁。 (4) 程序4-数码管显示:会看到数码管显示数字变化。 (5) 程序5-扫描键盘:按3*3键盘的任意一个键,会看到相应的键盘代码显示在数码管。 (6) 程序6-计数器:按”NIT0/+”键,会看到数码管显示变化。 (7) 程序7-外部中断:按T0/-“键,会看到led变化。 (8) 程序8-
seg_7
- 此为一个点亮7数码管的0-99记数程序,通过每按动一下add键,数码管显示加一直到99,过程中按动RST键复位!
fet110_1
- //*** *** *** *** *** *** *** * // MSP-FET430x110 Demo - Software Toggle P1.0 // // Descr iption: Toggle P1.0 by xor ing P1.0 inside of a software loop. // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~800k // // MSP430F1121 // --------------
kuaijintuiyinyueshizhong_VHDL
- 本程序为模拟可校时的时钟程序;clk--时钟信号,rst--清零信号,set_en--校时 使能信号,faster--快进信号,slower--快退信号,hour--小时校时,min--分钟校 时,(hh,hl,ml,mh,sh,sl)--时,分,秒显示信号。 校时的时候,秒清零。
MIMO(OFDM)simulator
- This project demonstrates OFDM with adaptive modulation applied to Multiple-Input Multiple- Output (MIMO) systems. The analysis and simulation is considered in two stages. The rst stage involves the application of a variable-rate variable
tcprst
- Tcpjack为发送TCP RST的程序。亦即,在ESTABLISHED的状态下强制切断TCP连接的程序。
yibuqinglin
- 含异步清0和同步时钟使能的4位加法计数器 含计数使能,异步复位和计数值并行预置功能4位加法计数器,由实验图1所示,图中间是4位锁存器 rst是异步清信号,高电平有效 clk是锁存信号 D[3..0]是4位数据输入端.当ENA为 1 时,多路选择器将加1器的输出值加载于锁存器的数据端 当ENA为 0 时将\"0000\"加载于锁存器.
DS1302
- 这个是实时时钟芯片DS1302的驱动程序,采用c51编写,编程时只需要修改一下SCL,IO,RST的引脚定义即可,经过测试,完全好用
iccard AT88SC1604
- IC卡操作软件:AT88SCl604芯片的操作模式有五种。它们是通过配PGM、RST、CLK等引脚信号及内部地址计数器(IAC)的状态组合来实现。 (1) 芯片复位操作: AT88SCl604有两种复位方式:上电复位和控制复位。 上电复位: 上电复位是当芯片加电时的最初状态。上电复位属于芯片 内部复位。它将使芯片内部所有的隐含标志复位到\"0\"状态。并使地址计数器复位到0位。 控制复位: 当CLK为低时,在RST脚上的一个下降沿将便芯片产生复位操作。 控制复位是将地址计数器复位到0位,而不影响
dt_card
- 大唐电信卡读写程序,兼容4406和4436,DTTC28卡,RST CLK SDA-Datang Telecom Card Reader procedures compatible with 4406 and 4436, DTTC28 cards, RST CLK SDA
jiyuHausdorffdetuxiangpeizhun.
- 针对图像配准中常出现的RST(旋转-比例-平移)变换,推导出了相应的盒距离变换公式。与传统的基于广 义仿射变换的Hausdorff盒距离变换公式相比,缩小了搜索距离空间。在计算Voronoi表面时,根据Hausdorff距 离的计算需要提出比较滑动窗口的区域Voronoi表面,节省了计算Voronoi表面的时间。并且在利用边缘点计算 Hausdorff距离时,剔除琐碎的边缘,仅使用较长的边缘计算。试验结果表明,这些改进方法较大地提高了基于 Hausdorff距离的图像配准的计算速度。
F2812WD
- F2812的看门狗总结 这是我总结的F2812的看门狗功能使用! 看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。 工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器
The_Levenberg-Marquardt_Algorithm
- LM算法 老外写的The Levenberg-Marquardt (LM) algorithm is the most widely used optimization algorithm. It outperforms simple gradient descent and other conjugate gradient methods in a wide variety of problems. This document aims to provide an intuitiv
1002
- Sicily上的1002题,主要是为一些初学者设计的-Problem Given a sequence of consecutive integers n,n+1,n+2,...,m, an anti-prime sequence is a rearrangement of these integers so that each adjacent pair of integers sums to a composite (non-prime) number. For example, if
Watchdog
- 看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞-Watchdog, called watchdog timer, a timer circuit, generally have
Micro-program
- 微程序控制电路是CPU 控制器的核心电路,控制产生指令执行时各部件协调工作所需的所有控制信号,以及下一条指令的地址。微程序控制器的组成如图6-12 所示,主要由三个部分组成,分别是微指令控制电路、微地址寄存器和微指令存储器lpm_rom 其中微指令控制电路用组合电路对指令中的1[7..2] 、操作台控制信号SWA 和SWB 的状态、状态寄存器的输出状态FC 、FZ ,产生微地址变化的控制信号,实现对微地址控制:微地址寄存器控制电路的基本输入信号是微指令存储器的下地址字段M[6..1] ,同时还受