实验要求:使用cc2530单片机内部定时/计数器来控制led1进行周期性闪烁,具体闪烁效果要求如下:①通电后led1每隔2秒闪烁一次。②led1每次闪烁点亮时间为0.5秒。

时间: 2023-11-16 12:02:58 浏览: 58
要实现这个实验要求,我们可以使用cc2530单片机的定时/计数器功能。 首先,我们需要配置cc2530的定时/计数器,使其每隔2秒产生一个定时中断。可以通过设定定时器的寄存器值来实现这个功能。 接下来,我们需要在定时中断服务程序中编写闪烁led1的代码。在每次定时中断发生时,我们将led1的控制引脚设为高电平,从而点亮led1,然后延时0.5秒,之后再将led1的控制引脚设为低电平,从而熄灭led1。 这样,当cc2530单片机通电后,定时/计数器将定时每隔2秒产生一个中断,然后中断服务程序将闪烁led1,使其每次点亮0.5秒。 需要注意的是,我们还需要在程序开始处配置cc2530的时钟频率,以及引脚的初始化。 以上就是通过cc2530单片机内部定时/计数器来实现led1的周期性闪烁的做法。
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单片机电子时钟要求:1、用单片机定时/计数器产生时钟。2、用数码管或者lcd160

单片机电子时钟是一种通过单片机来控制定时和计数器功能,实现时钟显示和计时功能的电子设备。它能够广泛应用在日常生活中,例如家用电子钟、计时器等。 单片机电子时钟的要求包括两个方面。首先,需要使用单片机中的定时和计数器功能来实现时钟的定时和计数功能。这样可以通过编程来精确控制时钟的运行,实现各种不同的时间显示和计时功能。其次,需要使用数码管或者LCD1602显示屏来显示时钟的时间。数码管一般用于小型时钟设备,通过LED数码管来显示时间;而LCD1602显示屏则是通过液晶显示来展示时间,显示效果更加清晰。 为了满足这些要求,制作单片机电子时钟的过程需要首先选择合适的单片机型号,然后进行相应的编程和连接电路设计,使得单片机可以稳定运行,并且可以驱动数码管或者LCD1602显示屏来显示时间。同时,需要注意时钟的精度和稳定性,以及外部电源供电和外壳设计等方面的要求。 总的来说,单片机电子时钟是一种通过单片机控制的具有定时和计数功能的电子设备,使用数码管或者LCD显示屏来显示时间,设计和制作过程需要满足时钟的精度和稳定性要求。

使用51单片机利用定时器/计数器中断使连接在单片机并行口上的2个LED灯进行秒闪烁和分闪烁。的单片机程序

好的,以下是一个基于51单片机的程序,使用定时器/计数器中断实现秒闪烁和分闪烁的效果,LED灯分别连接在P1口和P2口上: ```C #include <reg51.h> #define FREQ 11059200L // 定义晶振频率 #define TIMER_MS 10 // 定义定时器中断时间间隔(毫秒) #define LED_SEC P1 // 定义秒LED所在的端口 #define LED_MIN P2 // 定义分LED所在的端口 unsigned int timer_count = 0; // 定义计数器变量,用于记录定时器中断次数 // 定时器中断服务函数 void Timer0_ISR() interrupt 1 { TH0 = (65536 - (FREQ / 12 / 1000)); // 重新设置计时器初值 TL0 = (65536 - (FREQ / 12 / 1000)) % 256; timer_count++; // 计数器加1 } // 延时函数,用于控制LED闪烁的时间间隔 void Delay(unsigned int time) { unsigned int i, j; for (i = time; i > 0; i--) { for (j = 0; j < 120; j++); } } void main() { unsigned int sec_flag = 0; // 秒闪烁标志位 unsigned int min_flag = 0; // 分闪烁标志位 TMOD = 0x01; // 设置定时器0为模式1(16位定时器) TH0 = (65536 - (FREQ / 12 / 1000)); // 设置计时器初值 TL0 = (65536 - (FREQ / 12 / 1000)) % 256; EA = 1; // 开启总中断 ET0 = 1; // 开启定时器0中断 TR0 = 1; // 开启定时器0 while (1) { if (timer_count * TIMER_MS >= 1000) { // 判断是否达到1秒 timer_count = 0; // 计数器清零 sec_flag = !sec_flag; // 秒闪烁标志位反转 if (sec_flag) { LED_SEC |= 0x01; // 点亮秒LED } else { LED_SEC &= 0xFE; // 熄灭秒LED } } if (timer_count * TIMER_MS >= 60000) { // 判断是否达到1分钟 min_flag = !min_flag; // 分闪烁标志位反转 timer_count = 0; // 计数器清零 if (min_flag) { LED_MIN |= 0x01; // 点亮分LED } else { LED_MIN &= 0xFE; // 熄灭分LED } } Delay(10); // 延时10毫秒 } } ``` 这份代码使用了定时器/计数器中断来实现LED的闪烁效果,当中断次数达到一定值时,就判断是否达到需要闪烁的时间间隔,来控制LED的状态变化。需要注意的是,定时器频率的设置需要根据实际的晶振频率进行调整。

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好的,根据上面的目标函数,我们可以推导出其对应的梯度向量函数,如下所示: def gradient(x, y, beta): """ Compute gradient of the logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: gradient vector """ n = x.shape[0] pred = 1 /
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