在本文中,我们将制作一个Arduino天气时钟,它将告诉我们时间,日期和温度。 硬件组件: Arduino UNO和Genuino UNO× 1 Adafruit DS3231 RTC× 1 Digilent Pmod OLED× 1 德州仪器LM35温度传感器× 1 跳线(通用)× 1 面包板(通用)× 1 我们将制作一个Arduino天气时钟,告诉我们时间,日期和温度。LM35传感器将给我们温度,DS3231会告诉我们日期和时间,我们将使用OLED来显示温度,日期和时间。
2022-06-22 15:51:33 1.71MB 温度传感器 电路方案
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260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-RTC实时时钟DS1302液晶显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)260-R
2022-06-16 19:04:15 36KB 51单片机 实时音视频 c语言 proteus
SD2405AL实时时钟模块介绍: SD2400系列是一种具有内置晶振、支持IIC串行接口的高精度实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过5位地址寻址来读写片内32字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM寄存器)。 SD2400系列内置晶振,该芯片可保证时钟精度为±5ppm(在25℃下),即年误差小于2.5 分钟;该芯片内置时钟精度调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(分辨力3ppm),通过外置或内置的数字温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精度的计时功能。 SD2400系列内置的一次性工业级电池或充电电池可保证在外部掉电情况下时钟使用寿命为5~8年时间;内部具备电源切换电路,当芯片检测到主电源VDD掉到电池电压以下,芯片会自动转为由备电电池供电。 SD2400系列内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100年;内置频率中断输出和倒计时中断输出。 SD2400系列采用了多种提高芯片可靠性的技术,可满足对实时时钟芯片的各种需要,是在选用高精度实时时钟时的理想选择。 该模块采用Gadgeteer接口,同时很好的兼容Arduino(UNO、MegaDue等)和Maple系列控制板,也可与其他微控制器协同使用。 SD2405AL实时时钟模块特性: 低功耗: 1.0μA 典型值(时钟电路部分,Ta=25℃)。 工作电压:3.3V~5.5V,工作温度:民用级0℃~70℃,工业级-40℃~85℃。 标准IIC总线接口方式, 时钟电路最高速度400KHZ(4.5V~5.5V)。 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)。 可选择12/24小时制式. 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器。 内置12字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。 三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位. 可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式. 周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲. 自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096HZ、64HZ、1HZ、1/60HZ)。 内置晶振,出厂前已对时钟进行校准,时钟精度为±5ppm(在25℃±1℃下),即年误差小于2.5 分钟。 内置时钟精度数字调整功能,可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置或内置的温度传感器,设定适应温度变化的调整值,可实现在宽温范围内高精度的计时功能(在-10℃~50℃小于5 ppm, 在-40℃~85℃小于10ppm)。 内置备电自动切换功能 ,芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD。 在VBAT模式下,芯片具有中断输出允许或禁止的功能,可满足在备用电池供电时输出中断的需要。 内置的充电电池及充电电路,累计电池电量超过550mAh,电池使用寿命为5~8年时间;内置的一次性民用级电池使用寿命为3~5年,一次性工业级电池使用寿命为5~8年时间。 内置的16kbit~256kbit非易失性SRAM(C/D/E型),其读写次数为100亿次,且内部写延时小于300ns。 内置的2kbit~256kbitE2PROM(F/B/C/D/E型),其擦写次数100万次 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免总线挂死问题。 内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据。 内置VBAT模式IIC总线通信禁止功能,从而避免在电池供电时CPU对时钟操作所消耗的电池电量,也可避免在主电源上、下电的过程中因CPU的I/O端口所输出的不受控的杂波信号对时钟芯片的误写操作,进一步提高时钟芯片的可靠性。 内置上电复位电路及指示位;内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V。 芯片管脚抗静电(ESD)>4KV。 外形尺寸:36x31x14mm 实物购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.LgLOhp&id=17280765860&scm=1007.10115.36023.100200300000000&pvid=5ade1258-3a58-432a-90dd-c2c12ae31961&idnum=0
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基于ds1302的51单片机简易实时时钟-1602显示-源程序7页.pdf
时间和日期 此扩展名允许micro:bit跟踪时间和日期。 它也可以用于类似原始的功能。 重要的是要意识到: 此扩展使用的计数器可能只能精确到百万分之10左右,即每天大约0.864秒。 精度可能会根据环境(热/冷)以及从micro:bit到micro:bit的不同而变化。 如果精度很重要,则可以使用描述的秒表实验来估算计划使用的micro:bit的精度。 每次对micro:bit进行重新编程或重新启动时,都需要设置时间。 设置时间#设置时间 设置时间的常用方法有以下三种: (最简单,但需要更新程序) 如时所述,使用合理的“启动值”将使后两种方法更容易。 1.在启动时同步#1-在启动时同步 同步启动时间是最简单的方法,但是每次需要设置时间时(例如每次重新启动时),都需要对micro:bit进行重新编程。 启动过程只需要设置时间,例如: timeanddate.setDate(1,
2022-05-30 10:37:26 28KB microbit makecode pxt-microbit TypeScript
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嵌入式系统原理与接口技术 平台:UP_CUP S2440 设计题目:实时时钟的设计与实现
2022-05-29 14:56:50 7.25MB 实时时钟设计
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C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302 (仿真文件+程序包)C51单片机 项目6-实时时钟芯片DS1302
2022-05-24 14:06:26 192KB C51单片机项目6-实时时钟芯
51单片机读取DS1302实时时钟芯片,并通过1602液晶显示屏显示读取的年,月,日,时,分,秒和星期。本设计才用C51编写,已经在硬件上调试通过,并提供全部源码和Proteus(7.5版)仿真图。
2022-05-23 20:34:43 36KB DS1302 1602
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单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)单片机C语言程序设计13 1602液晶显示的DS1302实时时钟(基于8051+Proteus仿真)
2022-05-23 11:07:46 45KB 单片机C语言程序设计13160
51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Proteus仿真实例 1602液晶显示DS1302实时时钟51单片机Prote
2022-05-22 14:06:05 8KB 51单片机 proteus 嵌入式硬件 单片机