时钟中断最新视觉报道_时钟中断是可屏蔽还是不可屏蔽(2024年11月全程跟踪)
基于8086的电子时钟设计 ⧴⥾理,我们设计了一个基于8086可调电子时钟。这个时钟由三大部分组成:显示模块寸、对时模块⏰和时钟运算模块 对时模块和时钟运算模块协同工作,处理时、分、秒的数值。当秒数达到60时,系统会自动清零,并向分钟进位;分钟达到60时,同样清零并向小时进位;小时达到24时,则清零重新开始。 寸 显示模块利用7段显示器,以六位十进制数据展示时间。前两位代表小时,中间两位代表分钟,后两位代表秒。 𖩒运算通过中断实现,8253定时器/计数器产生1KHz的方波作为触发中断的条件。这个方波用作定时/计数器2的时钟,而定时/计数器2每秒输出一个负脉冲,作为不可屏蔽中断的中断申请信号。 ᠥ褸务程序中,系统会计算时间,并通过74ls273并行输出到数码管显示。这样,我们就有了一个精确且可调的电子时钟!
嵌入式学习路线:从零开始到进阶指南 嵌入式学习路线 第一步:学习51单片机 这一阶段主要是熟悉单片机的使用,发现问题并思考解决方法,同时熟悉一些基本概念。 ✅ 重点: ᠥ片机基本原理 ᠦ𖩒系统 ᠤ𘭦理 ᠥ𖥙芰ᠥ环境 第二步:学习基础电路 掌握模拟电路和数字电路的基本知识,解决简单的电路问题。 ✅ 重点: ᠧ ᠧ ᠤ管 ᠌ED ᠥ理图 第三步:学习STM32 需要一块开发板,一边学习教程一边掌握计算机原理、编译原理和实时操作系统等知识。 ✅ 重点: ᠇PIO ᠉2C ᠓PI ᠃AN ᠕SB 第四步:进阶C语言 巩固加强C语言,了解编译器处理语句的方式,培养良好的代码风格。 ✅ 重点: ᠦ𐧻 ᠦ针 ᠧ体 ᠥ𝦕𐊰ᠥ覀内存 第五步:进攻Linux 学习Linux的基本使用,熟悉操作逻辑,剖析内核架构,了解内核源码。 ✅ 重点: ᠓hell脚本 ᠥ 存管理 ᠧ𝑧苊ᠧᠨ𐃨 第六步:实操项目 参与嵌入式软件开发的实际项目,通过实践锻炼自己的技能,了解实际应用情况,积累项目经验。大学生可以参加蓝桥杯、华为杯等比赛。 ✅ 重点: ᠥ𝦊ᠦ𝤻储 ᠦ𝥮防 ᠤ𘨯别 第七步:了解嵌入式AI开发 这是一个非常推荐的方向,未来前景非常好。感兴趣的同学可以了解人工智能算法和深度学习模型的基本原理。 ✅ 重点: ᠃++ ᠏penCV ᠮcnn VIDIA
𖠥片机守护神:看门狗定时器揭秘 大家好,今天我们来聊聊单片机中的一位重要角色——看门狗定时器。它就像是系统中的一位守护神,时刻监视着程序的运行状态,一旦发现异常,就会立即采取行动。 选择合适的看门狗定时器 𞊦 具体需求,选择适合的看门狗定时器。不同的微控制器提供了多种选项,选择时需要考虑其性能和功能。 配置看门狗定时器 ⚙️ 设置超时时间、时钟源和中断等关键参数,确保看门狗定时器能够按照预期工作。这些参数的配置对于系统的稳定性和可靠性至关重要。 激活看门狗定时器 通过设置控制寄存器来激活看门狗,让它开始监控系统状态。激活后,看门狗定时器将开始执行其监视任务。 定期喂狗 在程序的关键位置添加喂狗操作,防止看门狗因超时而触发系统复位。喂狗操作是保持系统正常运行的重要步骤。 处理看门狗中断 芥悦看门狗超时,会产生中断。在中断服务程序中进行处理,如系统复位或其他恢复措施。中断处理程序的设计对于系统的快速恢复至关重要。 看门狗定时器的独立运行特性 看门狗定时器的独立运行特性使其不依赖于CPU,能够实时监测系统状态,从而提高整体的可靠性。在调试和测试阶段,它也是开发人员的得力助手。 通过这些步骤,我们可以确保单片机系统的稳定性和可靠性,避免因程序异常而导致的系统崩溃。
奵入式开发必备面试攻略𛃨ﭨ耥与算法 1️⃣ 链表反转的C语言实现 2️⃣ 查找数组中首个重复元素的C程序 3️⃣ 解析C语言中的`volatile`关键字 4️⃣ 内存泄漏检测与修复技巧犵️⃣ 计算两个字符串最长公共前缀的函数 6️⃣ 实现C语言中的栈结构 ቲC通信原理 7️⃣ 了解I2C的基本通信机制ኸ️⃣ 处理I2C从设备的ACK/NACK信号️⃣ 配置I2C时钟频率的方法 I2C总线上拉电阻的作用解析犊铐I技术要点 1️⃣ SPI与I2C的优缺点对比 2️⃣ SPI时序图的关键部分解析 3️⃣ SPI通信中主从设备选择策略 4️⃣ 实现SPI全双工通信的技巧슊CAN总线技术 5️⃣ CAN总线的工作原理详解 6️⃣ CAN协议中的位填充与错误检测机制 7️⃣ 设置CAN控制器波特率的方法️⃣ 解析CAN协议中的报文标识符和数据长度码 UART协议要点 9️⃣ UART协议的基本工作原理讲解 UART通信参数的设置方法 1️⃣1️⃣ UART数据丢失或错误的处理策略犱️⃣2️⃣ 使用中断优化UART数据接收的技巧 nux系统编程 1️⃣3️⃣ Linux中`ioctl`接口的使用方法𛊱️⃣4️⃣ Linux内核进程调度机制解析 1️⃣5️⃣ Linux多线程编程与同步技术ꊱ️⃣6️⃣ 使用`strace`跟踪进程系统调用的方法 RTOS与嵌入式系统 1️⃣7️⃣ RTOS与传统操作系统的区别讲解 1️⃣8️⃣ RTOS中任务优先级的管理策略 1️⃣9️⃣ RTOS任务间通信机制解析ኲ️⃣0️⃣ RTOS时间管理与任务调度的实现技巧 ️STM32与ARM技术 2️⃣1️⃣ STM32微控制器外设初始化步骤详解️ 2️⃣2️⃣ STM32定时器的配置与使用方法 2️⃣3️⃣ ARM Cortex-M中断控制器工作原理讲解 2️⃣4️⃣ ARM Cortex-M的中断向量表及其作用解析
如何设置和使用专注模式:一步步教你搞定 嘿,大家好!今天我们来聊聊一个超级实用的小工具——「专注模式」。这个功能真的能帮助你更好地管理时间,提高工作效率。下面我就一步一步教你怎么设置和使用它。 创建专注模式 𑊩斥 ,打开你的「小岛时间」应用,向右滑动到最后,点击“添加”按钮(或者直接点击右上角的编辑按钮,在当前模板上进行修改)。 选择“专注模式”,然后查看简介,点击“好的”。 接下来,设置模式的名称,选择一个主题颜色和emoji标识,最后点击“完成添加”。 设置模式 ⏳ 现在,我们来设置一下专注模式的具体内容: 选择要限制的应用:这些应用在限制期间无法使用,也不会收到任何通知。 限制安装:在限制期间,App Store会消失,你无法从其他渠道安装应用。 限制删除:你只能将限制的应用移到资源库,无法彻底删除。 限制内购:只能限制选中应用的内购支付,不会影响到其他支付方式。 选择专注样式 芨🙩有几种不同的专注样式可以选择: 通用环形计时器 当前时钟 海浪+ 当前时钟 持续更新… 时间设置 ⏰ 点击中间的时间名称,可以进行时间设置。时间设置分为三种:最短3分钟,最长120分钟。 时间长度:选择你想要的专注时间长度。 时间点:点击上方的按钮,切换时间模式,选择你想要专注的时间点。 正计时:时间长度小于3分钟即为正计时。 开始专注 设置好时间后,点击“开始专注”,手机就会开始计时。你可以开始你的任务了。 完成设定的时间后,系统会通知你时间已到,并弹框提醒你。点击“完成”记为一次成功,会在数据页面展示。正计时则需要你完成任务后手动完成。 如果你中途放弃,会记为一次失败,不会计入专注时间内,但会记录本次失败的相关数据。 注意: 3分钟内结束会直接取消,不算作中断。 专注完成后1小时内没有回来点击完成也算为失败。 正计时最长记录时间为2小时,计时2小时后60分钟没有回来点击完成也记为一次失败。 查看数据 在数据页面,你可以看到当天的专注时间和总的专注时间,还有当天和总共的成功专注次数和失败次数。 你可以点击下方的日期,查看指定日期的专注情况,上方也会显示指定日期的专注时间。 希望这些步骤能帮到你,让你更好地管理时间,提高效率!如果你有任何问题,欢迎在评论区留言哦!
单片机编程全攻略:从基础到高级应用 1. 交通灯控制系统:使用单片机设计交通信号灯控制系统。 定时器应用:多种定时器应用场景,包括秒表、时钟功能。 ᠌ED 流水灯:基于单片机的 LED 流水灯设计与实现。 砤𘭦理:单片机中断系统及其编程实现。 温度采集系统:基于单片机的温度传感器数据采集与处理。 定时器功能:单片机定时器的配置与使用,精确时间控制。 频率计设计:单片机频率计的实现及其应用。 电机调速控制:基于 PWM 和 PID 的电机转速控制系统。 超声波测距:使用超声波传感器和单片机实现距离测量。 PID 控制算法:用于温度控制、电机控制等场景的 PID 控制器设计。 ADC 和 DAC 转换:模拟信号与数字信号之间的转换技术,ADC(模数转换器)和 DAC(数模转换器)的使用。 矩阵键盘输入:矩阵键盘的设计及与单片机的接口编程。 RS-485 通信:基于 RS-485 总线的多点通信实现。 RS-232 串口通信:基于 RS-232 标准的串行通信实现。 CAN 总线:单片机中的 CAN 总线通信协议与应用。 数码管显示:单片机驱动数码管显示数字信息。 LCD 控制:使用单片机控制液晶显示屏(LCD)。 信号发生器:基于单片机的信号发生器设计与实现。 串口通信协议:UART、I2C、SPI 等常见串行通信协议的实现。 万年历设计:基于单片机的万年历系统设计与实现。 ADC 和 DA 转换应用:模数转换(ADC)和数模转换(DA)在传感器数据采集中的应用。 PWM 波形输出:脉宽调制(PWM)技术在电机控制和 LED 调光中的应用。
单片机定时器揭秘 你是否曾对单片机中的定时器感到困惑?别担心,今天我们将带你深入了解定时器的工作原理,让你的单片机知识更加扎实! 时器是单片机中一个非常重要的组成部分,它可以帮助我们精确控制时间。通过定时器的设置,我们可以让单片机在特定时间后执行特定的操作,从而实现各种自动化任务。 要理解定时器的工作原理,首先需要了解单片机的内部结构和工作方式。定时器通常由一个计数器和一个比较器组成,计数器负责记录时钟周期的数量,而比较器则负责将计数器的值与预设值进行比较。 当计数器的值达到预设值时,比较器会触发一个中断信号,通知单片机执行相应的操作。这个过程就像是一个定时闹钟,到达指定时间后就会响起来。 通过合理配置定时器的参数,我们可以实现各种复杂的任务,比如精确的时间测量、实时监控等。在电子工程和自动化控制领域,定时器的应用非常广泛。 如果你对单片机定时器的工作原理还有疑问,不妨继续探索我们的系列文章。我们将用通俗易懂的语言,帮助你逐步掌握单片机的相关知识,成为电子领域的佼佼者!
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