用C语言编写红外解码引导码高电平2.5MS,低电平9ms,数字1为

时间: 2023-11-29 21:05:38 浏览: 28
好的,按照您的要求,我可以给您提供以下代码: ```c #include <stdio.h> int main() { int infrared_signal[] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; for (int i = 0; i < 16; i++) { if (infrared_signal[i] == 1) { printf("高电平2.5ms\n"); } else { printf("低电平9ms\n"); } } return 0; } ``` 在上述代码中,我们将红外解码引导码高电平2改成了高电平2.5ms,低电平9ms,数字1表示为{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},并且将这些信息存储在一个长度为16的红外信号数组中。通过for循环遍历数组,如果当前元素为1,则输出"高电平2.5ms",否则输出"低电平9ms"。这样就能够实现用C语言编写红外解码引导码高电平2.5ms,低电平9ms,数字1为{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}的功能了。
相关问题

用C语言编写红外解码引导码高电平2

这是一个比较基础的问题,用C语言编写红外解码引导码高电平2的代码可以如下: ```c #include <stdio.h> int main() { int infrared_signal[] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}; for (int i = 0; i < 8; i++) { if (infrared_signal[i] == 1) { printf("高电平2\n"); } else { printf("低电平2\n"); } } return 0; } ``` 上述代码中,我们定义了一个长度为8的红外信号数组,其中1表示高电平,0表示低电平。通过for循环遍历数组,如果当前元素为1,则输出"高电平2",否则输出"低电平2"。这样就能够实现用C语言编写红外解码引导码高电平2的功能了。

用C语言编写红外解码的初始化部分跟解码控制开关两个位的电源遥控器开关

红外解码的初始化部分通常包括引脚的初始化、定时器的初始化、外部中断的初始化等。下面是一个简单的红外解码初始化的示例代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdbool.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #define IR_PIN PD2 // 红外接收器引脚 #define IR_PORT PORTD // 红外接收器引脚所在端口 #define IR_DDR DDRD // 红外接收器引脚所在端口的数据方向寄存器 volatile bool ir_flag = false; // 标记是否接收到红外信号 void init_ir() { // 初始化红外接收器引脚为输入模式 IR_DDR &= ~(1 << IR_PIN); // 开启引脚的上拉电阻 IR_PORT |= (1 << IR_PIN); // 初始化定时器 TCCR1A = 0; TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10); // 设置预分频为64 TIMSK1 |= (1 << ICIE1); // 开启捕获输入中断 // 初始化外部中断 EICRA |= (1 << ISC00); // 设置外部中断触发方式为上升沿触发 EIMSK |= (1 << INT0); // 开启外部中断INT0 } ISR(TIMER1_CAPT_vect) { // 捕获到了红外信号 ir_flag = true; } ISR(INT0_vect) { // 外部中断INT0触发,清除定时器的计数器 TCNT1 = 0; } int main() { init_ir(); // 初始化红外解码 while (true) { // 等待接收到红外信号 while (!ir_flag); // 接收到红外信号后的处理流程 // ... // 处理完成后清除标记 ir_flag = false; } return 0; } ``` 而解码控制开关两个位的电源遥控器开关,可以通过修改红外信号的编码方式来实现。具体来说,在发送控制电源的红外信号时,可以将控制开关的状态编码在红外信号的某个位置。例如,可以将控制开关的状态编码在红外信号的第12位和第13位,其中00表示关闭,01表示打开。下面是一个简单的控制电源的红外信号发送的示例代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdbool.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #define IR_PIN PD3 // 红外发射器引脚 #define IR_PORT PORTD // 红外发射器引脚所在端口 #define IR_DDR DDRD // 红外发射器引脚所在端口的数据方向寄存器 void ir_send(unsigned int data) { // 发送红外信号 for (int i = 0; i < 16; i++) { unsigned int bit = (data >> i) & 1; if (bit == 1) { // 发送高电平信号 IR_PORT |= (1 << IR_PIN); _delay_us(562); // 高电平持续时间562us // 发送低电平信号 IR_PORT &= ~(1 << IR_PIN); _delay_us(1687); // 低电平持续时间1687us } else { // 发送高电平信号 IR_PORT |= (1 << IR_PIN); _delay_us(562); // 高电平持续时间562us // 发送低电平信号 IR_PORT &= ~(1 << IR_PIN); _delay_us(562); // 低电平持续时间562us } } } int main() { // 初始化红外发射器引脚为输出模式 IR_DDR |= (1 << IR_PIN); // 发送控制开关状态为打开的红外信号 unsigned int ir_data = 0b0000110000000000; // 第12位和第13位为01,表示打开 ir_send(ir_data); // 发送控制开关状态为关闭的红外信号 ir_data = 0b0000100000000000; // 第12位和第13位为00,表示关闭 ir_send(ir_data); return 0; } ``` 在上述代码中,我们通过ir_send函数来发送红外信号,其中data参数表示要发送的红外信号的编码。在控制电源的红外信号发送中,我们将控制开关的状态编码在了第12位和第13位。具体来说,我们将控制开关状态为打开的信号编码为0b0000110000000000,将控制开关状态为关闭的信号编码为0b0000100000000000。在发送红外信号时,我们根据每一位的值来发送相应的高低电平信号。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

STM32单片机解码NEC红外控制器C语言程序

红外遥控器发射码值的协议有很多种,在百度文库里搜“史​上​最​全​的​红​外​遥​控​器​编​码​协​议”,可以看到是有43种,但是我们今天是解码NEC红外协议的,几乎所有的开发板带的小遥控器都是这个协议...
recommend-type

C语言实现将字符串转换为数字的方法

主要介绍了C语言实现将字符串转换为数字的方法,涉及系统函数atoi()函数的使用技巧,需要的朋友可以参考下
recommend-type

使用C语言编写圣诞表白程序

圣诞节快到了,让我们用C语言制作一个圣诞表白程序吧,下面通过本文学习下实现代码
recommend-type

C语言实现AT指令ASCII码的拼接处理流程

今天小编就为大家分享一篇关于C语言实现AT指令ASCII码的拼接处理流程,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧
recommend-type

使用C语言编写基于TCP协议的Socket通讯程序实例分享

主要介绍了使用C语言编写基于TCP协议的Socket通讯程序实例分享,能够实现包括重新连接与每分钟通信一次等的功能,需要的朋友可以参考下
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

用matlab绘制高斯色噪声情况下的频率估计CRLB,其中w(n)是零均值高斯色噪声,w(n)=0.8*w(n-1)+e(n),e(n)服从零均值方差为se的高斯分布

以下是用matlab绘制高斯色噪声情况下频率估计CRLB的代码: ```matlab % 参数设置 N = 100; % 信号长度 se = 0.5; % 噪声方差 w = zeros(N,1); % 高斯色噪声 w(1) = randn(1)*sqrt(se); for n = 2:N w(n) = 0.8*w(n-1) + randn(1)*sqrt(se); end % 计算频率估计CRLB fs = 1; % 采样频率 df = 0.01; % 频率分辨率 f = 0:df:fs/2; % 频率范围 M = length(f); CRLB = zeros(M,1); for
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。