设gpu时钟频率率为60mHZ,利用利用定时器

温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'【转】STM32学习----时钟',
blogAbstract:'在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。\n①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。\n②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。\n③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。\n④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。\n⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过120MHz。\n其中',
blogTag:'stm32,时钟',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:7,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}已知8XX51单片机的系统时钟频率为6MHz,利用定时器T0,是p1.2每隔350us,输出一个50us脉宽的正脉冲
已知8XX51单片机的系统时钟频率为6MHz,利用定时器T0,是p1.2每隔350us,输出一个50us脉宽的正脉冲
补充:能再详细点
不区分大小写匿名
这个问题我回帮你问问我老师的!等待我的回答!谢谢!
相关知识等待您来回答
硬件领域专家Arduino入门笔记(7):利用实现时钟和定时器 - 小五义 - 推酷
Arduino入门笔记(7):利用实现时钟和定时器 - 小五义
// DS1302:
-& Arduino Digital 2
-& Arduino Digital 3
-& Arduino Digital 5
#include &LiquidCrystal.h&
#include &DS1302.h&
LiquidCrystal lcd(12, 11, 9, 8, 7, 6);
DS1302 rtc(2, 3, 5);
int j=0;//记录定时设定分钟数
int time=0;//remine the last time
int button=13;//4口控制按钮
boolean onoff= LOW; //记录按钮状态
boolean timefix=LOW;//记时器开关,LOW表示未定时,HIGH表示定时
unsigned long buttonHoldTime = 0;//按钮按下持续时间
int buttonStateO//按钮上一时刻状态
int buttonS//按钮本时刻状态
void ting()//控制蜂鸣器发声
int checkstate = digitalRead(button);
for(int i=0;i&80;i++)//输出一个频率的声音
digitalWrite(10,HIGH);//发声音
delay(1);//延时1ms
digitalWrite(10,LOW);//不发声音
delay(1);//延时ms
for(int i=0;i&100;i++)//输出另一个频率的声音,这里的100与前面的80一样,用来控制频率,可以自己调节
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
void clockdate()//1602显示时间
lcd.clear(); //清屏
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG,FORMAT_BIGENDIAN, '-'));//从1302的库文件可以看出,这里有下面几种格式FORMAT_BIGENDIAN:;FORMAT_LITTLEENDIAN:01-01-2010
lcd.setCursor(11,0);
lcd.print(rtc.getDOWStr());
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print(&
lcd.setCursor(0, 1) ;
lcd.print(rtc.getTimeStr());
void setup()
lcd.begin(16, 2);
//初始化LCD
pinMode(10,OUTPUT);//设置数字IO脚模式,OUTPUT为输出
pinMode(button,INPUT);//设置引脚为输入模式
// 设置时钟初始值
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
rtc.setDOW(SATURDAY);
// 设置星期
rtc.setTime(22, 56,00);
//设置时间
rtc.setDate(9, 11, 2013);
// 设置日期日
rtc.writeProtect(true);
void loop()
buttonState = digitalRead(button);
delay(20);
if (buttonState==HIGH && buttonStateOld==LOW)//按钮状态发生变化
buttonHoldTime = millis();//用millis()时间函数来记时,该函数最长记录时间为9小时22分,由于本程序最多记录60分钟,所以可以使用
buttonStateOld =buttonS
if (onoff==HIGH)//当进入定时设置状态时
timefix=LOW;
timefix=HIGH;
lcd.setCursor(11,0);
lcd.print(j);
else if (buttonState ==HIGH && buttonStateOld==HIGH)//判断按钮是否持续按下
if (millis()-buttonHoldTime&3000)//当按钮持续按下3秒种进入定时状态
buttonStateOld=LOW;
if (onoff==LOW)//进入
timefix=LOW;
lcd.clear(); //清屏
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(&Fixed Time:&);
lcd.setCursor(11,0);
lcd.print(j);
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(&min&);
onoff=HIGH;
else//退出
clockdate();
Serial.println(rtc.getTimeStr());
buttonHoldTime = millis();
onoff= LOW;
buttonStateOld =buttonS
buttonStateOld =buttonS
if (onoff==LOW)
clockdate();
if (timefix==HIGH && j&0 && onoff==LOW)
unsigned long delaytime=j*60000;//把分钟计算成秒
if ((millis()-buttonHoldTime)&=delaytime )
buttonState = digitalRead(button);
}while (buttonState==LOW);//当按下按钮后,停止蜂鸣
clockdate();
delay(1000);
已发表评论数()
&&登&&&陆&&
已收藏到推刊!
请填写推刊名
描述不能大于100个字符!
权限设置: 公开
仅自己可见您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
圆环阵新体制雷达的研究与应用.pdf57页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
工程硕士学位论文
网环阵新体制雷达的研究与应用
国内外雷达有采用圆环阵技术的发展趋势,如美国的“FPS.124低空警戒雷达”、
俄罗斯用于边海防的“X波段圆环阵雷达"、欧美的“圆阵地面全向战场侦察雷达"、
德国的“MELISSA"雷达试验样机等。
因此圆环阵技术在雷达应用领域将趋于广泛。另外圆环阵技术是共形阵技术的特
例,共性阵将是未来机载、球/艇载、舰载雷达的发展方向之一。因此,研究圆环阵
技术不但可以开拓地面雷达应用领域,而且也为机载、球/艇载、舰载雷达的共性阵
技术打下基础。
本文设计的米波圆环接收阵雷达试验系统用来探测飞机等各类空中目标,同时获
取所探测到目标的方位、距离和速度等信息。该雷达试验系统采用收发分置、全向发
射、圆环接收阵的数字多波束体制,可提高雷达数据率到1s,并具有低截获性能和
精确测速能力。同时系统采用TBD检测前跟踪技术、步进频技术和自适应波束形成
技术,提高了雷达的威力、距离分辨能力和抗干扰性能。
本文从总体设计、分系统设计、关键技术设计和测试验证四个方面论述并总结了
圆环阵新体制雷达的研究与应用成果。其中关键技术包括接收DBF技术、圆环阵接
收ADBF技术、基于动态规划TBD技术和基于MTD步进频技术。
关键词:圆环阵技术,DBF技术,ADBF技术,TBD技术,步进频技术
工程硕.1:学位论文
Thereisatrendof
intheradarsbothdomesticand
usingcylindricalarraytechnology
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 cpu时钟频率 的文章

 

随机推荐