修改让下面代码调闹钟时,当秒数大于60时,分钟加1,秒数减60:/** * 定时闹钟 */ function Ring(){ ringBTN.onclick = function(){ clearInterval(time1); timeshow.innerText = "00∶00"; ringADD.onclick = function(){ i++; i = i < 10 ? "0" + i : i; if(i >= 60){ i = 60; } timeshow.innerText = 00∶${i}; ringBTN.onclick = function(){ TimeShow(); time4 = setTimeout(() => { ringOBJ.play(); }, i * 1000); time4 = null; } } } }

时间: 2024-01-22 10:03:52 浏览: 24
可以在i大于等于60的时候,将分钟数加1,然后将i减去60。修改后的代码如下: ``` /** * 定时闹钟 */ function Ring(){ ringBTN.onclick = function(){ clearInterval(time1); timeshow.innerText = "00∶00"; ringADD.onclick = function(){ i++; i = i < 10 ? "0" + i : i; if(i >= 60){ i -= 60; var minute = parseInt(timeshow.innerText.split("∶")[0]); minute++; minute = minute < 10 ? "0" + minute : minute; timeshow.innerText = `${minute}∶${i}`; }else{ timeshow.innerText = `00∶${i}`; } ringBTN.onclick = function(){ TimeShow(); time4 = setTimeout(() => { ringOBJ.play(); }, i * 1000); time4 = null; } } } } ```
相关问题

基于51单片机,生成代码实现可以调节时间和闹铃功能的具有时分秒的数字闹钟

好的,这是一个嵌入式系统编程的问题,需要用到C语言来编写代码。下面是代码实现的主要思路: 1. 定义三个变量存储时、分、秒,初始值为0。 2. 初始化定时器,设置定时器中断时间为1秒,每次定时器中断时更新秒数变量的值,同时判断是否需要进位更新分、时变量。 3. 在主函数中实现调节时间的功能,可以通过外部按键控制,每按一次按键就将时、分、秒变量加1,当变量加到最大值时,再次按键将变量清零。 4. 实现闹铃功能,可以在定时器中断时判断当前时间是否等于闹铃设置时间,如果相等则触发闹铃,可以通过蜂鸣器等外部设备实现。 下面是代码实现的具体细节: ```C #include <reg52.h> // 引入51单片机头文件 // 定义时分秒变量,初始值为0 unsigned char hour = 0, minute = 0, second = 0; // 初始化定时器 void init_timer() { TMOD = 0x01; // 定时器0工作在模式1(16位定时器)下 TH0 = 0xFC; // 定时器初始值(65536-50000=15536),定时1秒 TL0 = 0x18; ET0 = 1; // 开启定时器中断 EA = 1; // 开启总中断 TR0 = 1; // 开始计时 } // 定时器中断处理函数 void timer_isr() interrupt 1 { TH0 = 0xFC; // 重新赋值定时器初始值 TL0 = 0x18; second++; // 更新秒数 if (second >= 60) { // 判断是否需要进位更新分、时变量 second = 0; minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; } } } if (hour == 8 && minute == 0 && second == 0) { // 判断是否触发闹铃 // 触发闹铃,可以通过蜂鸣器等外部设备实现 } } // 主函数 void main() { init_timer(); // 初始化定时器 while (1) { // 实现调节时间的功能,可以通过外部按键控制 // 每按一次按键就将时、分、秒变量加1, // 当变量加到最大值时,再次按键将变量清零。 } } ``` 需要根据具体硬件平台和外部设备接口来实现按键控制和闹铃功能的具体代码。

基于51单片机,生成代码实现可以调节时间和闹铃功能的数字闹钟

好的,这是一个嵌入式系统编程的问题,需要用到C语言来编写代码。下面是代码实现的主要思路: 1. 定义三个变量存储时、分、秒,初始值为0。 2. 初始化定时器,设置定时器中断时间为1秒,每次定时器中断时更新秒数变量的值,同时判断是否需要进位更新分、时变量。 3. 在主函数中实现调节时间的功能,可以通过外部按键控制,每按一次按键就将时、分、秒变量加1,当变量加到最大值时,再次按键将变量清零。 4. 实现闹铃功能,可以在定时器中断时判断当前时间是否等于闹铃设置时间,如果相等则触发闹铃,可以通过蜂鸣器等外部设备实现。 下面是代码实现的具体细节: ```C #include <reg52.h> // 引入51单片机头文件 // 定义时分秒变量,初始值为0 unsigned char hour = 0, minute = 0, second = 0; // 初始化定时器 void init_timer() { TMOD = 0x01; // 定时器0工作在模式1(16位定时器)下 TH0 = 0xFC; // 定时器初始值(65536-50000=15536),定时1秒 TL0 = 0x18; ET0 = 1; // 开启定时器中断 EA = 1; // 开启总中断 TR0 = 1; // 开始计时 } // 定时器中断处理函数 void timer_isr() interrupt 1 { TH0 = 0xFC; // 重新赋值定时器初始值 TL0 = 0x18; second++; // 更新秒数 if (second >= 60) { // 判断是否需要进位更新分、时变量 second = 0; minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; } } } if (hour == 8 && minute == 0 && second == 0) { // 判断是否触发闹铃 // 触发闹铃,可以通过蜂鸣器等外部设备实现 } } // 主函数 void main() { init_timer(); // 初始化定时器 while (1) { // 实现调节时间的功能,可以通过外部按键控制 // 每按一次按键就将时、分、秒变量加1, // 当变量加到最大值时,再次按键将变量清零。 } } ``` 需要根据具体硬件平台和外部设备接口来实现按键控制和闹铃功能的具体代码。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

带时校功能的数字闹钟 数电课程设计 数字电路课程设计

1. **时间显示**:数字闹钟需能够以十进制方式显示小时和分钟,秒则通过发光二极管作为小数点间隔显示。 2. **计时周期**:以24小时为一个完整周期。 3. **校时功能**:具备校时电路,能够在任意时刻将时间校准至...
recommend-type

基于FPGA的数字日历设计

当切换到定时调节时,每按两下K3键,定时的分钟加1,此时按两下K4键,切换到定时小时调节,每按两下K3键,定时的小时加1。 本文介绍了基于FPGA的数字日历设计的设计方案、工作原理、软件设计等方面的内容,为读者...
recommend-type

基于VHDL的数字闹钟设计

仿真和验证的结果表明,该设计方法切实可行,该数字闹钟可以实现调时定时闹钟播放音乐功能具有一定的实际应用性。 本文对基于VHDL的数字闹钟设计进行了详细的讨论,包括数字闹钟整体方案设计、模块电路设计、实验...
recommend-type

定时闹钟定时闹钟定时闹钟

本设计是简单定时闹钟系统,不仅能实现系统要求的功能:(1)能显示时时-分分,(2)能设定和修改定时时间,(3)定时时间到后能发出报警声;而且还有附加功能,即还能设定和修改当前所显示的时间。 本设计采用单片机AT89S...
recommend-type

数字电子闹钟综合设计实验

综合运用MAX+PlusⅡ图形编辑器、文本编辑器等设计输入手段,通过本实验设计输入,应用层次化、模块化设计方法, 掌握自顶向下、自底向上及混合式设计方法及图形文件的编译、适配和仿真,完成数字电子闹钟的全部设计并...
recommend-type

基于嵌入式ARMLinux的播放器的设计与实现 word格式.doc

本文主要探讨了基于嵌入式ARM-Linux的播放器的设计与实现。在当前PC时代,随着嵌入式技术的快速发展,对高效、便携的多媒体设备的需求日益增长。作者首先深入剖析了ARM体系结构,特别是针对ARM9微处理器的特性,探讨了如何构建适用于嵌入式系统的嵌入式Linux操作系统。这个过程包括设置交叉编译环境,优化引导装载程序,成功移植了嵌入式Linux内核,并创建了适合S3C2410开发板的根文件系统。 在考虑到嵌入式系统硬件资源有限的特点,通常的PC机图形用户界面(GUI)无法直接应用。因此,作者选择了轻量级的Minigui作为研究对象,对其实体架构进行了研究,并将其移植到S3C2410开发板上,实现了嵌入式图形用户界面,使得系统具有简洁而易用的操作界面,提升了用户体验。 文章的核心部分是将通用媒体播放器Mplayer移植到S3C2410开发板上。针对嵌入式环境中的音频输出问题,作者针对性地解决了Mplayer播放音频时可能出现的不稳定性,实现了音乐和视频的无缝播放,打造了一个完整的嵌入式多媒体播放解决方案。 论文最后部分对整个项目进行了总结,强调了在嵌入式ARM-Linux平台上设计播放器所取得的成果,同时也指出了一些待改进和完善的方面,如系统性能优化、兼容性提升以及可能的扩展功能等。关键词包括嵌入式ARM-Linux、S3C2410芯片、Mplayer多媒体播放器、图形用户界面(GUI)以及Minigui等,这些都反映出本文研究的重点和领域。 通过这篇论文,读者不仅能了解到嵌入式系统与Linux平台结合的具体实践,还能学到如何在资源受限的环境中设计和优化多媒体播放器,为嵌入式技术在多媒体应用领域的进一步发展提供了有价值的经验和参考。
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

Python字符串为空判断的动手实践:通过示例掌握技巧

![Python字符串为空判断的动手实践:通过示例掌握技巧](https://img-blog.csdnimg.cn/72f88d4fc1164d6c8b9c29d8ab5ed75c.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBASGFyYm9yIExhdQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16) # 1. Python字符串为空判断的基础理论 字符串为空判断是Python编程中一项基本且重要的任务。它涉及检查字符串是否为空(不包含任何字符),这在
recommend-type

box-sizing: border-box;作用是?

`box-sizing: border-box;` 是 CSS 中的一个样式属性,它改变了元素的盒模型行为。默认情况下,浏览器会计算元素内容区域(content)、内边距(padding)和边框(border)的总尺寸,也就是所谓的"标准盒模型"。而当设置为 `box-sizing: border-box;` 后,元素的总宽度和高度会包括内容、内边距和边框的总空间,这样就使得开发者更容易控制元素的实际布局大小。 具体来说,这意味着: 1. 内容区域的宽度和高度不会因为添加内边距或边框而自动扩展。 2. 边框和内边距会从元素的总尺寸中减去,而不是从内容区域开始计算。
recommend-type

经典:大学答辩通过_基于ARM微处理器的嵌入式指纹识别系统设计.pdf

本文主要探讨的是"经典:大学答辩通过_基于ARM微处理器的嵌入式指纹识别系统设计.pdf",该研究专注于嵌入式指纹识别技术在实际应用中的设计和实现。嵌入式指纹识别系统因其独特的优势——无需外部设备支持,便能独立完成指纹识别任务,正逐渐成为现代安全领域的重要组成部分。 在技术背景部分,文章指出指纹的独特性(图案、断点和交叉点的独一无二性)使其在生物特征认证中具有很高的可靠性。指纹识别技术发展迅速,不仅应用于小型设备如手机或门禁系统,也扩展到大型数据库系统,如连接个人电脑的桌面应用。然而,桌面应用受限于必须连接到计算机的条件,嵌入式系统的出现则提供了更为灵活和便捷的解决方案。 为了实现嵌入式指纹识别,研究者首先构建了一个专门的开发平台。硬件方面,详细讨论了电源电路、复位电路以及JTAG调试接口电路的设计和实现,这些都是确保系统稳定运行的基础。在软件层面,重点研究了如何在ARM芯片上移植嵌入式操作系统uC/OS-II,这是一种实时操作系统,能够有效地处理指纹识别系统的实时任务。此外,还涉及到了嵌入式TCP/IP协议栈的开发,这是实现系统间通信的关键,使得系统能够将采集的指纹数据传输到远程服务器进行比对。 关键词包括:指纹识别、嵌入式系统、实时操作系统uC/OS-II、TCP/IP协议栈。这些关键词表明了论文的核心内容和研究焦点,即围绕着如何在嵌入式环境中高效、准确地实现指纹识别功能,以及与外部网络的无缝连接。 这篇论文不仅深入解析了嵌入式指纹识别系统的硬件架构和软件策略,而且还展示了如何通过结合嵌入式技术和先进操作系统来提升系统的性能和安全性,为未来嵌入式指纹识别技术的实际应用提供了有价值的研究成果。