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定时钟

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STM32的标准库与HAL库学习——以F407为例(一)架构与时钟

一、前言 本系列是我在寒假对单片机的一次再学习,用于梳理知识。本次学习以应用为导向,不会涉及太多外设,如有错误,欢迎指正。二、标准库与HAL库 对单片机的操作,归根结底是对寄存器的操作。 但想要实现一个功能,使用寄存器是十分繁琐的,而且寄存器的种类数量十分之多,学51时还可以记,32有几百个寄存器,这是记不完的。于是ST公司将寄存器的底层操作封装起来,作为一个个函数。在大多数情况下,我们不需要去管寄存器,调用函数即可。这就是标准库。 如下是将引脚电平置低的库函数,可以看到对寄存器的写入。voidGPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef*GPIOx,uint16_tGPIO_Pin

c++ - 从时钟获取当前日期

我在做这个boost::gregorian::datecurrent_date(boost::date_time::day_clock::local_day());我得到以下错误‘templateclassboost::date_time::day_clock’usedwithouttemplateparameters有什么我必须做的不同的吗?引用http://www.boost.org/doc/libs/1_47_0/doc/html/date_time/gregorian.html#date_construct_from_clock 最佳答案

正点原子-STM32通用定时器学习笔记(1)

目录1.通用定时器简介(F1为例)2.通用定时器框图①时钟源②控制器③时基单元④输入捕获⑤捕获/比较(公共)⑥输出比较3.时钟源配置3.1计数器时钟源寄存器设置方法3.2外部时钟模式13.3 外部时钟模式23.4定时器级联4.通用定时器中断实验1.通用定时器简介(F1为例)F1系列通用定时器有4个,TIM2/TIM3/TIM4/TIM5主要特性:16位递增、递减、中心对齐计数器(计数值:0~65535);16位预分频器(分频系数:1~65536);可用于触发DAC、ADC;在更新事件、触发事件、输入捕获、输出比较时,会产生中断/DMA请求;4个独立通道,可用于:输入捕获、输出比较、输出PWM、

实训十九:RIP2路由协议定时器配置

一、实验目的掌握RIP定时器的配置理解RIP周期性发送的机制二、应用环境在某些变化频繁的环境中,需要缩短定时器的值以便及时更新路由表在某些变化非常少的环境中,也需要延长定时器的值以便减少流量和开销重要三个定时器:update、expire、holddown三、实验设备DCR-2655两台网线(交叉线)三条四、实验拓扑五、实验要求六、实验步骤第一步:按照上表,配置路由器的所有接口地址并测试连通性Router_config#hostnameRouter-ARouter-A_config#interfaceg0/3Router-A_config_g0/3#ipaddress192.168.1.125

STC15系列单片机:定时器/计数器16位自动重装载模式

一、定时器与计数器的理解STC15系列单片机内部有5个16位定时器/计数器,分别是T0、T1、T2、T3、T4。定时器与计数器,东西还是同一个东西,只是用法和功效不一样,就好比黄瓜,既可以内服也可以外敷,黄瓜还是那个黄瓜,作用就不一样了。就拿T0来说,T0用于定时,那T0就是定时器,如果T0用于计数,那T0就是计数器。那么问题来了,什么是定时,什么是计数?大家应该都知道,单片机的运行需要时钟,这个时钟可以是外部晶振直接产生的,也可以是单片机内置的,反正就是单片机工作的主时钟。对于单片机来说,定时就是数这个主时钟的脉冲。大家应该还知道,单片机的IO管脚可以用来判断外部输入的电平,那就是读外部脉冲

FPGA设计时序约束三、设置时钟组set_clock_groups

目录一、背景二、时钟间关系2.1时钟关系分类2.2时钟关系查看三、异步时钟组3.1优先级3.2使用格式3.3 asynchronous和exclusive3.4 结果示例四、参考资料一、背景    Vivado中时序分析工具默认会分析设计中所有时钟相关的时序路径,除非时序约束中设置了时钟组或false路径。使用set_clock_groups命令可以使时序分析工具不分析时钟组中时钟的时序路径,使用set_false_path约束则会双向忽略时钟间的时序路径    使用-group参数可以将一个时钟设置到多个时钟组中,如果时钟组中没有时钟,则时钟组为空组。只有至少两个组都是非空组,为有效组时se

Linux系统配置NTP时钟服务器

1、需要配置的计算机IP192168.0.131bznode1192168.0134bznode2192168.0135bznode3192168.0.136bznode4设置IP=192.168.0.131为时钟服务器IP=192.168.0.134服务器为需要同步机器IP=192.168.0.135服务器为需要同步机器IP=192.168.0.136服务器为需要同步机器2、查看每个机器是否安装了ntp[root@bznode1~]#rpm-qa|grepntpntp-4.2.6p5-25.e17.centos.2.x8664ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.2.x

STM32 HAL库定时器触发DMA并口数据传输

代码目的:STM32与FPGA通讯,通过8位并口线进行通讯,16byte的数据在10us之内通过8位并口数据线传给FPGA,FPGA读取该数据。HAL库设置说明:时钟采用80MHz,由于16byte的数据要在10us之内传完,那么10/(16*2)=0.3125us/次,也就是传输频率得≥3.2MHz。定时器设置:为了方便起见,先选用了4MHz的传输频率。80MHz/((1+1)*(9+1))=4MHz,PWM的占空比为5/10=50%关于PWMPWM中Pulse与占空比有关,当定时器计数递增模式下,计数值从0开始,当CNT的值小于CCRx(也就是Pulse),则输出CHPolarity的极性

C51单片机按键控制流水灯模式(定时器版本)以及定时器时钟

 上篇文章我们学了关于定时器的三大组成部分及许多寄存器的概念问题,这篇文章我们就要开始讲解实操部分。首先,我们先来看看本文最后写成的代码:   以上三张是代码的主函数,此外,代码中还需用到的独立按键检测代码在下面: 注意:头文件中#ifndef和#define后面必须跟一个空格!看以上代码,我们来进行逐步讲解配置TMOD首先,我们先在主函数内部(循环外面)写一个定时器0的初始化函数_Timer0_Init(),我们先来配置TMOD定时器模式寄存器,TCON定时器控制寄存器以及定时器中断寄存器,如下图: 1.首先,我们先来配置TMOD,要想让定时器工作在定时器0模式且工作模式为模式1,那么,我们

【FFmpeg】ffplay 命令行参数 ⑤ ( 设置音频滤镜 -af 参数 | 设置统计信息 -stats 参数 | 设置同步时钟类型 -sync 参数 )

文章目录一、ffplay命令行参数-音频滤镜1、设置音频滤镜-af参数2、常用的音频滤镜参数3、音频滤镜链示例二、ffplay命令行参数-统计信息1、设置统计信息-stats参数2、关闭统计信息-nostats参数三、ffplay命令行参数-同步时钟类型1、设置同步时钟类型-sync参数2、同步时钟类型参数选项列举一、ffplay命令行参数-音频滤镜1、设置音频滤镜-af参数ffplay命令的-af参数用于设置音频滤镜(AudioFilter),用于对音频流应用各种处理和转换效果;多个音频滤镜可以组合在一起,形成一个"音频滤镜链",音频滤镜之间使用逗号隔开,并按照指定的顺序将转换效果应用于正在