摘要:定时器确实是一项了不起的发明,使相当多需要人控制时间的工作变得简单了许多。人们甚至将定时器用在了军事方面,制成了定时炸弹,定时雷管。现在的不少家用电器都安装了定时器来控制开关或工作时间。 关键词:电子定时器,555定时器 一 引言 人类最早使用的定时工具是沙漏或水漏,但在钟表诞生发展成熟之后,人们开始尝试使用这种全新的计时工具来改进定时器,达到准确控制时间的目的。 1876年,英国外科医生索加取得一项定时装置的专利,用来控制煤气街灯的开关。它利用机械钟带动开关来控制煤气阀门。起初每周上一次发条,1918年使用电钟计时后,就不用上发条了。 定时器是一个多任务定时提醒软件,它全面支持WINDOWS 9X/ME/NT/2K/XP按时执行程序、播放声音、关机、待机、拨号、断开连接、关闭显示器等等操作。具有多种设定任务的方法。支持SKIN,可以随意更换界面。 工业用定时器是指输入信号进入后, 按预先设定的时间发送输出信号的控制设备。 数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。 数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。目前,数字钟的功能越来越强,并且有多种专门的大规模集成电路可供选择。 本次设计一个数字钟,基本要求为数字钟的时间周期为24小时,数字钟显示时、分、秒,数字钟的时间基准一秒对应现实生活中的时钟的一秒。供扩展的方面涉及到定时自动报警、按时自动打铃、定时广播、定时启闭路灯等。 二 方案论证 2.1方案一:基于模拟技术的传统产品 这种定时器功能简单,尽管曾被广泛应用过,但已进入淘汰之列。 2.2方案二:基于数字技术的新一代产品 这种产品功能强,是前者的换代之物。然而,此类产品大
2021-12-26 14:12:20 297KB 555定时器
1
可编程定时器计数器芯片8253的工作原理
2021-12-26 13:18:25 158KB 8253的工作原理
1
用IAR编译器建立的STM32F407的定时器例程,有需要的朋友可以下载去借鉴借鉴,希望大家可以共同学习,进步!
2021-12-26 10:48:27 814KB 定时器 IAR STM32F407
1
js页面显示多个定时器;及用法都在文档之中。
2021-12-24 19:47:21 1KB 定时器
1
STM32F205芯片的SPI、PWM、串口、定时器、外部中断等配置及控制电机转动的实例,包括读取电机编码器的码盘脉冲数。程序是通过keil5编写的。
1
例程实现了SysTick定时器做延迟,延迟1US有一点点误差,10US以上就精确。适用于对延迟要求不是很精确的场景。
2021-12-24 14:02:48 560KB 国民技术N32G45X SysTick定时器 延迟1US
1
繁华的都市,当夜幕降临时,五缤纷的彩灯灯便亮了起来,点亮这个黑暗的世界,给人民生活增添一点情趣,而流水灯是其中的角色之一。随着技术的不断发展,控制彩灯的电路不断更新,这里主要介绍由555定时器构成的流水灯控制电路。
1
对应博客STM32CubMx专栏一到四文章的源码,包括led控制、定时器使用、uart dma传输,源码,完整cubemx工程。
2021-12-23 20:04:34 43.08MB stm32
1
0,不允许P3.5/T1管脚被配置为定时器0的时钟输出 B1 - T1CLKO:是否允许将P3.4/T0脚配置为定时器1(T1)的时钟输出T1CLKO 1,将将P3.4/T0管脚配置为定时器1的时钟输出T1CLKO,输出时钟频率= �1溢出率率/2 若定时器/计数器�1工作在定时器模式0(16位自动重装载模式), 如果C/T=0,定时器/计数器�1是���系统时钟计数,则: �1工作在1T模式(AUXR.6/T1x12=1)时的输出频率 = (SYSclk) / (65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2 �1工作在12T模式(AUXR.6/T1x12=0)时的输出频率 = (SYSclk) /12/ (65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2 如果C/T=1,定时器/计数器�1是�外�脉冲输入(P3.5/�1)计数,则: 输出时钟频率时钟频率频率 = (T1_P�n_CLK) / (65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2 若定时器/计数器�1工作在模式2(8位自动重装模式), 如果C/T=0,定时器/计数器�1是���系统时钟计数,则: �1工作在1�模式(AUXR.6/T1x12=1)时的输出频率 = (SYSclk) / (256-TH1)/2 �1工作在12�模式(AUXR.6/�1x12=0)时的输出频率(AUXR.6/�1x12=0)时的输出频率时的输出频率 = (SYSclk)/12/(256-TH1)/2 如果C/T=1,定时器/计数器�1是�外�脉冲输入(P3.5/�1)计数,则: 输出时钟频率时钟频率频率 = (T1_P�n_CLK) / (256-TH1) / 2 0,不允许P3.4/T0管脚被配置为定时器1的时钟输出 B2 - T2CLKO:是否允许将P3.0脚配置为定时器2(T2)的时钟输出T2CLKO 1:允许将P3.0脚配置为配置为定时器2的时钟输出T2CLKO,输出时钟频率=输出时钟频率=T2溢出率/2 如果T2_C/T=0,定时器/计数器�2是���系统时钟计数,则: �2工作在1T模式(AUXR.2/T2x12=1)时的输出频率 = (SYSclk) / (65536-[RL_TH2, RL_TL2])/2 �2工作在12T模式(AUXR.2/T2x12=0)时的输出频率 = (SYSclk) /12/ (65536-[RL_TH2, RL_TL2])/2 如果T2_C/T=1,定时器/计数器�2是�外�脉冲输入(P3.1/�2)计数,则: 输出时钟频率时钟频率频率 = (T2_P�n_CLK) / (65536-[RL_TH2, RL_TL2])/2 0: 不允许将将P3.0脚配置为配置为定时器2(T2)的时钟输出T2CLKO
2021-12-23 08:56:19 19.91MB STC15W
1
数码管0-59循环计数(每分钟报警),每分钟控制蜂鸣器报警一次
2021-12-21 15:54:17 24KB 单片机 数码管 定时器
1