Settings Application使用教程

Settings Application使用教程
Settings Application使用教程

Settings Application使用教程

高级设置字幕在几乎所有的视频格式和MCP使用可能

此设置为SHARK007 Advaned编解码器设置进行了优化,字幕显示和播放预设的音频和在很多视频格式的字幕语言。

利用媒体控制插件(目前6.0.15 MCP)是可能的,并且设置有与WMC现场电视也没有问题!PS:这些设置也与Windows 8 x86和x64(32位和64位)!

LAV-视频解码器设置(在标准的编解码器)无MCP使用后#3!

使用以下设置步骤:

设置必须始终以“Shark007建议设置”自动“全部重设”发生。

列出的顺序执行的设置(开始“SWAP”),并以相同的顺序进行控制,这是非常重要的

再次,内部的“依存关系”所作的设置,必须始终把左边的复选框,根据“H264”作为最后的手段!

在Windows 7/8的x64总是需要安装和配置32位和 64位高级编解码器!

同样是真正的标准的编解码器(见#3发表),但一个“混合”先进和标准的编解码器是不允许的!

SHARK007 高级编解码器 4.1.8 MCP使用ffdshow的DXVA和ffdshow的视频解码器设置

1。ffdshow的DXVA解码H.264/AVC的设置

1.1 ffdshow的DXVA解码器和MS为WMC即时电视的视频解码器的设置

PS:设置“H264 - > LAV编解码器使用”是不是一个错误,它是一个功能!

这些设置是特别系统以很低的CPU性能,适合,如INTEL Atom或AMD融合,但也

目前ATI,英特尔和NVIDIA显卡的DXVA硬件加速可以用,但可能会有问题

英特尔Sandy / Ivy Bridge的,如果使用ffdshow的DXVA吗?

1.2设置ffdshow的DXVA解码器和LAV视频解码器为WMC即时电视

这些设置都非常类似上面的设置与MS解码器的电视直播。

它只是改变后,在WMC和X64C必要的:

“SWAP - >禁用微软的视频解码器”

PS:当MS视频(音频)解码器“swap”下不能关闭,请PowerDVD的解码器设置!

这些LAV设置使用LAV为WMC7直播电视在Windows 7/8 x86和x64的视频解码器,他们是如此的改变

ffdshow的DXVA解码H.264/AVC和VC1活跃。此外,字幕显示,TS,M2TS,MTS 是可能的,甚至更多的视频格式比与上面的“FFDShow的DXVA设置”可用于MCP 6.0.15。这里主要建议LAV 0.57.0视频,音频和分路器设置:

LAV-WMC7直播电视设置有一些小缺点:

- WMP 12不能发挥原有的DVD和DVD的结构,这是只有在WMC7 / 8可能

- 新 WMC7 / 8的现场录制的电视节目没有得到缩略图

但是,这也当在Windows 7/8 X86 使用PowerDVD 12解码器为WMC即时电视。

报价:LAV视频解码器,我有在某些电视直播WMC7 / 8和WTV高清电视记录零星的“像素块的”

流中的点,但这可能是由于我的“非常简单的”卫星系统中的相互作用,但在

相同的条件下,当前的MS DTV-DVD视频解码器(Windows 7/8的32位和64位)或PowerDVD的12/13

视频解码器(仅32位的Windows 7/8)几乎不发生这个错误。这似乎有点依赖ATI驱动程序

设置,但它可能也与英特尔和NVIDIA,取决于电视信号较差的驱动程序和设置。

1.3设置ffdshow的DXVA解码器和视频解码器PowerDVD的12/13为WMC即时电视

随着Windows 7的Shark007是可能的,12/13的PowerDVD视频解码器使用为WMC 即时电视:

PS:只有在Windows 7/8的32位,而不是在64位版本中使用!

有了上面的32位高级编解码器设置在几乎所有的视频格式的字幕,甚至

媒体控制(MCP 6.0.15)可以与它一起使用。

LAV视频解码器不同的是“快进”和“快退”在WMC即时电视,

但除此之外,LAV视频解码器适用于上述的限制!

PS:12/13的PowerDVD解码器,必须手动插入,看到Shark007 PowerDVD的选项。咨询服务:

当MS-视频(音频)解码器,根据SWAP不能被关闭,这可能是由于科技PowerDVD 11/12服务:

如果不工作,然后重新启动Windows时,即使不使用PowerDVD的重新启动可以帮助。

2。ffdshow的视频解码器设置为H.264/AVC

如果有任何问题,ffdshow的DXVA解码器(例如10的位MKVs,英特尔DXVA)或LAV-视频解码器

WMC即时电视和/或你有一个强大的CPU,那么下面的ffdshow的视频解码器的设置建议:

2.1设置ffdshow的视频解码器和视频解码器MS为WMC即时电视

PS:设置“H264 - > LAV编解码器使用”是不是一个错误,它是一个功能!

2.2设置ffdshow的视频解码器和LAV视频解码器为WMC即时电视

从2.1设置,这些设置是不同的,只能由WMC和x64组件插件:

“SWAP - >禁用微软的视频解码器”

此外,字幕显示在M2TS,MTS,TS是可能的,可用于更MCP 6.0.15

视频格式比上面的“ffdshow的视频解码器设置”。

可能出现的问题与FFDShow的DXVA和FFDShow的视频解码器设置

音频解码器:

此前有一些高清晰度电视频道在WMC即时电视的一些问题,当MS音频解码器

禁用SWAP下。这是与目前版本Shark007不再是这种情况,因此,它可以是有益的

一些音频或视频格式禁用MS音频解码器(SWAP =>禁用微软的音频解码器)!DirektVobSub:

如果你有任何问题,VSFilter.dll)DicectVobSub(,可以帮助预设“设置=>

字幕控制=>FFDShow的FFDShow的DXVA解码器“,然后手动字幕组可以在很大程度上解释,

但后来有没有字幕使用LAV视频解码器的视频!

编辑:

解决了4.1.8版!

在WMC的DivX:

激活“SWAP =>使用ffdshow的MP2 / 3。”仅是必要的,如果不能播放DivX视频在WMC

(也适用于的的LAV设置在发表的文章#3)。

在MP4影片的音频/视频问题:

解决了4.1.8版(1.6.2)!

附件:

设置音频输出

在“设置”- >“音频”主要是用来选择音频解码器(注意“SWAP - >禁用微软的音频解码

器”):

“设置LAV音频” - > LAV音频解码器是活跃

“禁用LAV音频” - > ffdshow的音频解码器是活跃

音频输出将被自动选择“音频位流对”,因此,在可能的音频格式启用:

Windows音频设置“与HDMI(SPDIF)AV-Receicer的:

WMC音频设置

媒体控制插件

媒体控制插件(MCP 6.0.15)的截图:

上述ffdshow的DXVA或ffdshow的视频解码器设置工作以及与媒体控制插件MCP 6.0.15:

在与MCP设置,然后下面的结果是可能的:

下载媒体控制(MCP)为32位或 64位的Windows 7/8

UAC的设置:

我总是有禁用UAC,因此,从来没有任何问题,但也有用户谁只有

管理Shark007建议:

引用鲨鱼:

“......你需要卸载的编解码器,UAC设置”默认“的位置,重新启动和重新安装的编解码器。”PS:又见SHARK007“安装和使用“!

这里是一些我的编解码器包测试视频

这里是唯一授权的下载链接@ MajorGeeks:

32位高级(28MB Aprox.)(正式名称为Win7codecs)

高级x64Component s“的插件(17MB Aprox.)

安装32位版本1 - x64Components依赖于在场的32位安装

标准的编解码器(32位和64位)是一个精简版本的高级版和大多数这些指令也适用于这些版本。 Haali的,ffdshow的Gabest过滤器在标准版本中删除。如果你需要一个功能如Haali 的是AVI或MKV文件内能够处理多个音轨,你可以安装到任何Windows 7或8系统的高级

编解码器,而不是给你更多的解码器链可供选择的方案。

64位用户- 默认的Windows媒体播放器是32位,所以这个播放器的32位应用程序中进行设置

媒体中心是一个64位的球员,所以你需要做这个球员在64位应用程序的设置

此页面了解更多信息,如果您有任何建议,请让我知道,在论坛上。

64位用户,请记得卸载x64Components在卸载前32位的编解码器。

如果你忘了这个序列,安装新的32位的版本之后,您可以卸载的x64Components插件。

如果更改了任何设置用于测试目的,并发现自己破,

你总是可以返回到这一点,这些指令通过使用[全部重置]按钮,在应用程序的左下角。

检查框底部的[X]建议的设置。(做同样64位应用程序。)

以上配置将起到最WMP和媒体中心的字幕文件。

对于特定的播放,你可能会遇到的问题的解决方案。。。继续阅读。。。

3GP文件没有音讯,?禁用的SWAP“选项卡上的DMO编解码器

注意禁用DMO编解码器可以去除PlayTo“功能的文件类型,如AVI

要播放MKV *。srt字幕的Windows播放器中,选择[X]建议设置“复选框。

如果不能正常播放,(字幕),音频格式的MP4文件选择禁用媒体基金会的SWAP“选项卡上的MP4

,如果您使用的是先进的编解码器,禁用或媒体基金会MP4 MPG?MP4标签

如果MP4的问题仍然存在,这也是SWAP“选项卡上,禁用Microsoft视频和/或音频解码器

如果媒体中心是困难的,禁用Microsoft视频解码器上的SWAP标签。

访问字幕控制,视频播放时,右键单击绿色VobSub的系统托盘图标或ffdshow的图标。

要完全禁用字幕,作出这样的选择,在右上角的“配置”选项卡。(这会自动改变与H264 TAB 变化)

访问多个音轨,你必须第一LAV作为该文件格式的分离器。

LAV分配器(发白)系统托盘图标然后单击鼠标右键,在播放过程中选择您喜欢的音轨。

对于改进的AVI播放,禁用交换TAB DMO编解码器(选择ffdshow的MP2 / 3,如果需要的话)。

注意禁用DMO编解码器可以去除PlayTo“功能的文件类型,如AVI

MOV格式的用途广泛的DEPRICATED编解码器。

如果MOV播放失败,第一件事尝试使用[全部重置]按钮。测试。

如果你仍然有一个MOV文件的麻烦,尝试不同的从MOV?OGG TAB的分配器

仍然是一个问题,从我的工具“页面,并使用它来创建一个MKV,MOV文件Metafox

这是imperitive您禁用媒体基金会适当的M2TS播放选项卡上的SWAP。

如果任何TS derivitives的如M2TS,MTS有没有音频,禁止微软音频解码器上的SWAP标签

如果仍然有问题的TS文件,禁用Microsoft视频解码器的SWAP“选项卡上。

比特流的高清音频格式(AVR解码),你必须连接PC直接到AVR用HDMI电缆。

不要做出选择,在选择扬声器的侧别列- 它是完全自动化的。

此外,根据你的设备在控制面板|声音,你有源器件]

高亮显示您的有源器件,并单击[配置]按钮- >设置适当的扬声器数量

属性- >高级,需要检查bitsteaming独占模式框

因此,要获得所有可能的连接。。。

1。设置适当的扬声器数量在控制面板|声音,在你的有源器件。

2。在设置应用程序的音频“选项卡中,选择适当的输出在右上角。(HDMI,SPDIF anolog)请勿触摸的左边,因为它是自动的。

3。对于anolog连接,我的软件检测从控制面板的扬声器设置和使用它。

4。对于数字连接(HDMI / SPDIF),同作为输入扬声器设置“音频”选项卡上是正确的设置

你有WAV文件,不会玩吗?尝试改变。WAV,DTS

如果您有任何其他音频上文没有提及的问题,停用微软音频解码器的SWAP“选项卡上。

请了解,在64位操作系统,64位的应用程序可以控制在Media Center中播放

32位应用程序的控制在任何系统上的大多数其他球员,比如默认WMP

如果你想使用如“ALT支持LiveTV在设置应用程序的PDVD12选项的任何

到这篇文章,学习如何使PDVD12解码器可供使用。

这里有一些特定的GPU,使用硬件加速的硬件加速解码器。

这些解码器特别感兴趣的那些旧电脑CPU将难以跟上。

Nvidia的用户可以打开LAV视频配置从H264 TAB - 在右上角硬件加速下,更改无CUVID

英特尔CPU / GPU的用户可以选择“使用ffdshow的编解码器的H264”选项卡上,然后进入到“配置”选项卡,

使用ffdshow的视频设置],点击libavcodec的'字'H264/AVC选择英特尔QuickSync的按钮

用户可以打开LAV视频配置“H264”选项卡- 在右上角硬件加速下,改变“无”到Intel QuickSync

大多数其他的GPU可以使用任何DXVA从H264“选项卡,如果他们想使用硬件加速功能的H264解码器。

如果选择LAV H264,您可以进入[配置]并在右上角,选择一个DXVA2解码器(本机是首选)

最后,如果你有一个悬而未决的问题,这些论坛上注册,并要求援助后。

我通常在一小时内响应,当然在不到8小时- 我有时睡觉。

这些指令修改为我认为nessasary的。发展是一个持续的过程。

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算——室机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选 取较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。

2、根据设计环境确定类型: 全吊顶: RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形 状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪 音低,下回风、后回风灵活变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3、确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的作用。

室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的降低,供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小,建议适当增大室机型号,配比不小于75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的基座平台;机组与平台

多联机系统设计

多联机系统设计注意事项 负荷计算——室内机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线 室内机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选取 较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。

2、根据设计环境确定类型: 全吊顶: RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。 局部吊顶:RPI /RPIZ系列。RPI /RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪音低,下回风、后回风灵活变换。 风管机:A、室内机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室内机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa 计算。 3、确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室内温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的作用。 室外机 1、室外机选型。 容量匹配:内外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的降低,供热量衰减较快,可能造成室内外机配置比较小,建议

适当增大室内机型号,配比不小于75%。 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于2.5 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有阳光直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的基座平台;机组与平台应按设计规范定安装隔振器(垫) 室外机应安装固定在平台或者专用座机板上。如安装固定在墙上,要通过悬吊架来吊装室外机,做法和强度必须经过设计计算得出。当楼板强度不够时,必须采取加固措施。 室外机固定时,用M12的固定螺栓。5hp、8hp、10hp室外机为四个固定点;16hp、20hp室外机为6个固定点;24hp、30hp室外机为8个固定点。 室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大的震动噪音。 安装在平台或屋面时,要采取防雷措施。 机体本身要有可靠的接地。 管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。 在没有调试前,禁止将室外机气、液管的截止阀打开。 安装地点的操作维修空间:

基于51单片机的多功能电子钟设计

基于51单片机的多功能电子钟设计 【摘要】数字电子时钟是人们日常生活中不可或缺的必需品。本文以STC89C52为核心控制芯片,DS12887为时钟芯片,DS18B20为温度传感器,通过液晶显示器LCD1602实时显示时间及温度,通过按键设置年月日和星期以及定时闹钟,定时闹钟时间到自动发出警报。本设计的+5V电源采用LM1117电压转换元件,将电源适配器转换得到的12V电压直接变成5V电压供系统使用。程序的下载则是通过普中科技公司自制的PZ-ISP软件完成。经过测试,系统可以正常完成预定的功能。 【关键词】电子时钟;单片机;DS12887;DS18B20;

Design of Multi-function Clock Based on 51 MCU 【Abstract】Digital electronic clock is an integral, necessary part of daily life.In this paper, STC89C52 chip is used as the core control chip, DS12887chip is used as the clock chip, DS18B20 chip is used as the temperature sensor and LCD1602 was used to diaplay time and temperature。You can set year, month and time alarm clock through the four buttons.When the real time reach to the time clock,the system will warn automatically. The +5V power of the system is supplied by LM1117 voltage conversion device. The 12V voltage get from power adapter was transformed directly into 5V voltage for the system. The download of the process is accomplished through the PZ-ISP software made by Puzhong technology company. After testing, the system can complete the scheduled function normally. 【key words】electronic clock;MCU;DS12887;DS18B20

基于51单片机多功能电子时钟设计论文报告-毕设论文

单片机课程设计报告 多功能电子数字钟 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

目录 一课程设计题目-------------------------------- 3 二电路设计--------------------------------------- 4 三程序总体设计思路概述------------------- 5 四各模块程序设计及流程图---------------- 6 五程序及程序说明见附录------------------- ** 六课程设计心得及体会---------------------- 11 七参考资料--------------------------------------- 12

一题目及要求 本次单片机课程设计在Proteus软件仿真平台下实现,完成电路设计连接,编程、调试,仿真出实验结果。具体要如下:用8051单片机设计扩展6位数码管的静态或动态显示电路,再连接几个按键和一个蜂鸣器报警电路,设计出一个多功能电子钟,实现以下功能: (1)走时(能实现时分秒,年月日的计时) (2)显示(分屏切换显示时分秒和年月日,修改时能定位闪 烁显示) (3)校时(能用按键修改和校准时钟) (4)定时报警(能定点报时) 本次课程设计要求每个学生使用Proteus仿真软件独立设计制作出电路图、完成程序设计和系统仿真调试,验收时能操作演示。最后验收检查 结果,评定成绩分为: (1)完成“走时+显示+秒闪”功能----及格 (2)完成“校时修改”功能----中等 (3)完成“校时修改位闪”----良好 (4)完成“定点报警”功能,且使用资源少----优秀

51单片机数字钟

目录 1 设计任务与要求................................................... I 2 设计方案 (1) 3 硬件设计 (2) 3.1 AT89C51单片机简介 2 3.2单片机型号的选择 (6) 3.3数码管显示工作原理 (6) 4 软件设计 (7) 4.1主程序模块介绍 (7) 4.2主程序 (7) 5 仿真调试 ........................................ 错误!未定义书签。 5.1K EIL仿真结果................................. 错误!未定义书签。 5.2仿真结果分析 (13) 6 小结 ............................................ 错误!未定义书签。

1 设计任务与要求 1. 设计一个基于单片机的电子时钟,并且能够实现时分秒的现实和调节。 2. 设计出硬件电路。 3. 设计出软件编程方法,并写出源代码。 4. 用PROTEUS进行仿真。 5.用汇方式实现目的。 7.系统的各各功能模块要编语言编实现程序设计。 6.利用查表,中断等清楚,有序。 8.程序运行时有友好的用户界面。 2 设计方案 本设计主要设计了一个基于AT89C51单片机的电子时钟。并在数码管上显示相应的时间。并通过一个控制键用来实现时间的调节和是否进入省电模式的转换。应用Proteus的ISIS软件实现了单片机电子时钟系统的设计与仿真。该方法仿真效果真实、准确,节省了硬件资源。 该设计的硬件部分主要包括89C51多功能接口芯片用于开发电子时钟芯片、LED七段数码显示器用于显示时间、8031集成定时器用于定时、0.125W、8欧姆的扬声器用于定时发声。软件部分包括主程序、定时计数中断程序、时间调整程序、延时程序四大模块。通过中断程序进行定时器计数,时间调整程序是当键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)进入调节时间状态,延时程序用于时间的延迟。先设计个秒钟程序,在秒钟程序中先不设计按钮,直接通电运行,使用40H 存放计数值,从00—59,一直循环,把40H中的数值拆分成个位和十位,分别存在30H与31H中,要求动态扫描时,使用21H当标志位,用指令JB控制显示个位与十位,程序中使用中间寄存器R0与R1用于存放拆分后的字型,再传到30H与31H中去,再设计时钟程序。

C51单片机多功能数字钟C源程序

/*led.h 负责声明全局变量 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*各数据在LCD中显示的地址*/ #define Year 0x80+0x00 #define Month 0x80+0x05 #define Day 0x80+0x08 #define Hour 0x80+0x40 #define Munite 0x80+0x43 #define Second 0x80+0x46 #define Weidu 0x80+0x49 /*各数据在LCD中显示的地址*/ /*******各端口定义********/ sbit lcden=P2^6; sbit lcdrs=P2^7; sbit beep=P2^5; sbit key1=P2^0; sbit key2=P2^1; sbit key3=P2^2; sbit key4=P2^3; sbit key5=P2^4; sbit dq=P3^7; /*******各端口定义********/ /*******全局变量声明******/ extern int key_function; extern int key_alarm; extern int h_alarm,m_alarm; extern int idata s,m,h,y,mo,d; extern int idata sc,mc,hc,yc,moc,dc; extern int wei; extern int music; extern int idata date[2][13]; extern uchar timeh,timel; /*******全局变量声明******/ /*******public方法声明****/ void time_cal(); void write_data(uchar date);

51单片机多功能电子时钟

. 常熟理工学院电气与自动化工程学院 《单片机设计与应用》课程设计题目: 51单片机多功能电子时钟 姓名:邓才明 学号: 040111102 班级: 1601112 指导教师: 起止日期:

51单片机多功能电子时钟 邓才明 常熟理工电气与自动化工程学院,20130922 摘要:本设计开发了一款具有日期、时间、星期和气温同步显示功能的电子时钟,并且能设置闹钟、转换农历、显示相关节日.工作原理是主控MCU(AT89C52)读取实时时钟芯片DS12CR887,获取时间信息,由全数字单总线结构温度传感器DS18B20读取温度信息,经MCU处理,送LCD12864显示;利用三线串口控制语音模块WT-588D-20SS可定时读出时间和响应闹铃。 关键字: DS12CR887 DS18B20 WT-588D-20SS 12864 1.方案比较与论证 当下,日历芯片很多,万年历实现方案很多,我们根据自己实际情况,提出如下方案. 1.1时间部分: 方案一、利用单片机内部定时器产生秒信号,通过软件处理得到时间信息,送LCD 显示. 方案二、利用通用串行实时时钟芯片DS1302产生时间信息,利用MCU读取时间信息,送LCD 显示. 方案三、通过实时时钟芯片DS12CR887,获取时间信息,经MCU处理,送LCD显示. 方案一电路结构简单,可控性强,但断电后时间数据完全消失,再次上电后需重新设定,且由于电路本身缺陷和附加干扰较多,时间误差较大.方案二电路结构简单,时间精度较高,由于使用串行数据传输,节省MCU资源,但DS1302无内置电池,掉电后,数据丢失,重新上电后需对时.方案三采用实时时钟芯片DS12CR887,其内部具有内置锂电池,在掉电的情况下可以正常工作10年以上,且带有非易失性RAM,可以保证在掉电的情况下,用户的定时信息不会丢失;带有温度补偿,保证时间数据的准确.经过综合考虑,我们认为方案三满足设计需求. 1.2温度部分 由于只是测量气温,用数字温度传感器单总线结构DS18B20即可满足要求,该器件采用单总线结构,且数字传输,可以与CPU直接接口,电路结构简便,可靠性好. 1.3主控部分 选用单片微控制器AT89C52作为主控.系统方案方框图如图2.1所示

基于51单片机的数字时钟设计的毕业设计概要

摘要 (2) Abstract .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。第一章绪论 .. (2) 1.1多功能数字钟设计的背景 (2) 第二章AT89C51单片机简介 (2) 2.1 单片机介绍 (2) 2.2 单片机的应用特点 (3) 2.3 单片机的应用领域 (3) 2.4 单片机的中断与定时系统.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.4.1 MCS-51单片机中断系统................................................................... 错误!未定义书签。 2.4.2 MCS-51 单片机的定时器/计数器.................................................... 错误!未定义书签。 2.4.3 MCS-51定时器/计数器的四种工作方式........................................... 错误!未定义书签。 2.5 AT89C51引脚功能介绍 (3) 第三章设计方案 (4) 3.1 主程序 (4) 3.2 数码管显示模块 (5) 3.3 定时器计数器T0中断服务程序.................................................................... 错误!未定义书签。 3.4按键处理模块 (5) 第四章硬件电路设计 (5) 4.1 复位电路 (5) 4.2 时钟电路 (6) 4.3 按键电路 (6) 4.4 数码管显示电路 (7) 4.5 电源电路设计.................................................................................................. 错误!未定义书签。第五章软件设计与程序代码 . (8) 5.1 软件选择与介绍 (8) 5.1.1 软件介绍.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.2 Proteus7.8的特点............................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 软件仿真电路全图 (9) 5.3 源程序代码 (9) 第六章结论 (16) 参考文献 (17) 致谢 (18)

基于51单片机的多功能数字时钟系统设计

一、概述、设计思路 该设计方案是以MC51单片机为核心,采用LCD液晶屏幕显示系统,辅以闹钟模块,温度采集模块、日期提醒、键盘时间调整预设置等模块,所构建的数字时钟系统,能动态显示实时时钟的时、分、秒,数据显示(误差限制在30每天),对闹铃方式与温度调节模块进行了重点设计实现SB0、SB1、SB2、SB3四个键实现时钟正常显示,调时,及闹钟时间设置。本系统设计大部分功能有软件来实现,使电路简单明了,系统稳定性也得大大提高。 二、系统组成与工作原理 1、工作原理: 本设计采用STC89C51单片机作为本次课程设计的控制模块。单片机可把由DS18B20、DS1302、AT24C02中的数据利用软件来进行处理,从而把数据传输到显示模块,实现温度、日历和闹铃的显示。以LCD液晶显示器为显示模块,把单片机传来的的数据显示出来,并且显示多样化,在显示电路中,主要靠按键来实现各种显示要求的选择与切换。 2、总是设计框架图:

图二:系统总体电路图 三、单元电路的设计与分析 整个电子时钟系统电路可分为六大部分:中央处理单元(CPU)、复位电路部分、显示部分、键盘输入部分、温度采集部分。 1、MCS-51单片机 89S51各引脚功能介绍: VCC: 89S51 电源正端输入,接+5V。 VSS: 电源地端。 XTAL1: 单芯片系统时钟的反相放大器输入端。 XTAL2: 系统时钟的反相放大器输出端,一般在设计上只 要在XTAL1 和XTAL2 上接上一只石英振荡晶体系 统就可以动作了,此外可以在两引脚与地之间加入一 20PF 的小电容,可以使系统更稳定,避免噪声干扰而 死机。 A T89S51

格力多联机设计与安装

格力多联机设计与安装 以下是为大家整理的格力多联机设计与安装的相关范文,本文关键词为格力,联机,设计,安装,经典,下载,编辑,复制,安装,规程,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在成教大学中查看更多范文。 经典文 下载后可编辑复制安装规程 1、绘制规范的工程图纸........................................................................1 1.1熟悉多联机组的性能及其安装要求....................................1

1.1.1机组外形尺寸和室内机配管尺寸....................................11.1.2连接管管材的选择............................................................61.1.3分歧管规格和分歧管之间连接管管径的选择.................71.1.4连接管允许长度和落差.....................................................81.1.5确定排水管的管路图....................................................101.1.6确定保温管....................................................................111.1.7风管机的特殊要求.........................................................121.1.8追加制冷剂的计算.........................................................141.2绘制规范的工程图纸........................................................151. 2.1绘制制冷系统管路和排水管工程图.............................151.2.2绘制制冷系统管路工程图和排水管路图....................15

多联机设计流程

多联机设计流程 (一)系统设置:有些与出图比例有关,有些无关,有与设置与标注有关。(二)制作图块: 打开设备图块文件—多联机—制作设备图块—制作室内机图块或制作室外机图块—名称—是否覆盖—选择室内机或室外机的实体—指定插入点—连接“气管、液管、冷凝管”—制作图块成功 (三)绘制管线连接设备: 先布置好设备—多联机—布置冷媒管(输入S连接设备)—多联机—布置冷凝管(输入S连接设备)—多联机—连接设备—选择冷媒管远端、选择冷凝管远端—选取设备—完成 (四)布置设备: 1、多联机—布置室内机—布置 2、添加:在制作好现有的图块添加到数据库中—设备型式—设备型号—图块名称(注意安装目录)—幻灯片名称(注意安装目录); 3、修改、删除—略; (五)系统划分(平面图中的多联机系统划分) 1、在绘制好室内机并连接了冷媒管、冷凝管的情况下; 2、多联机—系统划分; 3、注:黄色表示室内机没有系统编号;绿色表示室内机系统编号成功;红色表示室内机系统编号冲突;(如果是黄色或红色,先剔除) 4、新建系统编号—室内机列表框中剔除室内机—图面上选择室内机—输入编号—可以全部选择图面显示—确认系统划分—显示绿色表示系统编号成功—可以进行下一个系统划分—红色表示已经有系统编号—剔除—选择室内机—输入编号—确认系统划分

(六)系统计算 1、按承担负荷的范围来确定管线的管径与分歧管的型号,多联机—系统计算—图面搜索—管线远端(分支的起始端)—程序会自动搜索—初算—复算(初算—按图面上提取到的负荷来选择管线的管径或分歧管的型号;复算—用户在界面上输入的数据来进行计算。) 2、计算规则:根据负荷范围来确定管线的管径的依据及分歧管型号的依据,选择模板—应用—重新计算(初算)—计算完成后相应的数据会赋回到图面上。 (七)绘制展开图 展开图或设备连接示意图,多联机—绘制展开图—绘制—分支的起始端—选择系统的插入点—完成室内机的连接形式。 (八)绘制系统图 多联机—绘制轴测图—绘制(可在界面内点右键进行新建或删除操作)—选择第一层、选择第一层基准点—选择第二层、选择第二层基准点—选择系统图插入点(注意第一层与第二层基准点要一致。) (九)枝状移动 1、作用:用于多联机某一分支的复制、移动及删除等操作; 2、多联机—枝状移动—分支起始端—返回选择集或拷贝C、移动M、删除E; (十)材料统计 1、多联机—材料设备统计; 2、单层设备、全部设备、全部材料、冷媒注入量、保温材料厚度; 3、如单层设备—选择—楼层号—选择设备; 4、下面的按钮只对当前界面有效;

基于单片机的多功能数字钟设计

基于单片机的多功能数字钟设计 引言 自古以来时间对于人们而言就显得十分重要,在钟表出现之前,人们已采用各种各样的方法来获取尽量精确的时间。早期的表功能较为单一,只能看时间不能看日期,也不能调整时间,更是不具备闹铃功能。随着科技发展,电子技术也去的突飞猛进的进步。针对钟表这一问题,电子产业部为此研制开发了多功能电子数字钟。数字中具有显示年、月、日、时、分、秒及整点报时、闹铃功能。而且秒、分、时、日、月、年可自动关联进位,秒具备清零功能,分、时、日、月、年可自动修改、手动设置校正等。与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,已得到广泛的使用。数字钟的设计方法有许多种,例如,可用中小规模集成电路组成电子钟;也可以利用专用的电子钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电子钟;还可以利用单片机来实现电子钟等等。这些方法都各有各的特点,其中利用单片机实现的电子钟具有编程灵活,而且便于功能的扩展。 这是由于近年来随着计算机在社会领域的渗透和大规模集成电路的发展,单片机的应用正在不断地走向深入,由于它具有功能强,体积小,功耗低,价格便宜,工作可靠,使用方便等特点,因此特别适合于与控制有关的系统。单片机越来越广泛地应用于自动控制,智能化仪器,仪表,数据采集,军工产品以及家用电器等各个领域,单片机往往是作为一个核心主控部件来使用,在根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点及具体设计要求的软件相结合,以作完善,实现设计功能。 智能数字钟在日常生活中带来很多好处。其结构较简单,因而便于操作使用。智能数字钟对大众而言是一个很好的选择。它具有高度的智能化和集成化,是现代

格力多联机设计与安装

安装规程 1、绘制规范的工程图纸 ........................................................................ 1 1.1熟悉多联机组的性能及其安装要求 .................................... 1 1.1.1 机组外形尺寸和室内机配管尺寸 .................................... 1 1.1.2 连接管管材的选择 ............................................................ 6 1.1.3分歧管规格和分歧管之间连接管管径的选择 ................. 7 1.1.4连接管允许长度和落差 ..................................................... 8 1.1.5 确定排水管的管路图 .................................................... 10 1.1.6 确定保温管 .................................................................... 11 1.1.7风管机的特殊要求 ......................................................... 12 1.1.8追加制冷剂的计算 ......................................................... 14 1.2绘制规范的工程图纸 ........................................................ 15 1.2.1绘制制冷系统管路和排水管工程图 ............................. 15 1.2.2 绘制制冷系统管路工程图和排水管路图 .................... 15 1.2.3绘制电源线和通讯线连接工程图 ................................. 19 2、工程安装......................................................................................... 22 2.1 材料采购和设备检查 ..................................................... 28 2.1.1电源线的采购 ................................................................. 28 2.1.2 电源线的规格 .............................................................. 30 2.1.3空气开关的选择 ............................................................. 33 2.1.4 制冷剂连接管的采购 .................................................... 34

基于51单片机设计的多功能数字时钟毕业设计

基于51单片机多功能数字时钟

1系统设计 1.1设计要求 设计制作一个24小时制多功能数字钟。 1.1.1主要性能指标 1、数字显示年、月、周、日、时、分、秒。 1.1.2创意部分 要求准确的进行年、月、周、日、时、分、秒的转换,切换两种显示模式。 1.2总体设计方案 1.2.1概述及设计思路 该设计方案是以MC51单片机为核心,采用LCD液晶屏幕显示系统,温度采集模块、日期提醒、键盘时间调整预设置等模块,所构建的数字时钟系统,能动态显示实时时钟的时、分、秒,数据显示(误差限制在30每天)。

1.2.2方案论证 (1)时钟模块 【方案一】采用单片机内置定时/计数器。它的处理过程主要是先设定单片机内部定时/计数器的工作方式,对机器周期计数确定基准时间,然后用另外一个定时器软件计数的方法对基准时间形成秒,秒计60次形成分,分计60次形成小时。依此类推,获取日期也是采用相同的方法。该方案在具体实现过程中,计时存在较大的误差。如果晶振受到其他外界信号干扰,或者基准时间计算不准确,都会导致时间显示错误。【方案二】采用555多谐振荡器。由555定时器组成一个多谐振荡器,产生周期为100HZ的脉冲,然后经过两个74LS160组成的分频器得到1HZ的秒脉冲。多谐振荡器的稳定度及频率的准确度决定了数字钟计时的准确程度,通常选用成品晶振构成振荡器电路。计时精度取决于振荡器的频率,振荡器频率越高计时精度越高。 【方案三】采用DS1302时钟芯片。DS1302是一种高性能、超低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,可以通过串行接口与单片机进行通信。实时时钟提供秒、分、时、日、星期、月、年的信息,每个月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM/PM标志位决定采用24或12小时时间格式。芯片内部集成备用电源,当外围电路电路有电源供应的时候,备用电源充电储能。当外围电路掉电时,DS1302芯片工作在休眠状态,以备用电源供电。当外围电路再次供电,即可唤醒休眠进入正常工作状态,显示时间无任何异常。 该系统设计中,采用方案三。 (2)数据显示 【方案一】采用LED数码管显示数据。LED数码管是由若干个发光二极管组成的显示字段的显示器件,当数码管中的某个发光二极管导通的时候,相应的一个字段便发光,不导通则不发光。一般来说,LED数码管的控制可分为段选控制和位选控制。段选是LED所显示的字段,如:a,b,c,d,e,f,g,dp,当a,b,c同时点亮时显示数字7;当a,b,d,e,g同时点亮时显示数字2。位选则是显示该数字的位。根据以上控制原理,可实现对时间和温度的显示。 【方案二】采用LCD1602液晶屏显示数据。液晶屏的应用非常广泛,比如日常生活中的手表、时钟、计算器、仪器仪表、家电、医疗器械、车船仪表、声象设备文体用品、通讯设备视频图像显示和大画面显示等等。LCD1602 液晶模块的读写操作,屏幕

基于51单片机可调数字钟的设计

安阳师范学院 单片机技术课程实践——基于89C51单片机可调数字钟的仿真设计 班级: 姓名: 学号: 辅导老师: 设计时间:

1. 设计目的 1.1设计目的 (1)掌握51系列内部定时/计数器的原理和基本应用; (2)掌握使用单片机处理复杂逻辑的方法; (3)掌握多位数码管动态显示的方法; (4)掌握独立式(和矩阵)键盘的编程方法; (5)掌握利用汇编语言编写单片机系统的应用软件的方法; (6) 巩固,加深和扩大单片机应用的知识面,提高综合及灵活运用所学知识解决工业控制的能力; (7) 培养针对课题需要,选择和查阅有关手册,图表及文献资料的自学能力,提高组成系统,编程,调试的动手能力; (8) 熟悉单片机用系统开发,研制的过程,软硬件设计方法,内容及步骤. (9) 了解数字钟的组成及工作原理. 1.2设计性能 (1)用51单片机的定时/计数器TMR0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间; (2)当一秒产生时,秒计数加1; (3)开机时,显示00.00.00,并开始连续计时; (4)计时满23.29.59时,返回00.00.00重新开始计时; (5)在以上设计基础上,在单片机的I/O口上分别接入四个按键:K0—控制“秒”的调整,每按一次加1秒;K1—控制“分”的调整,每按一次加1分;K2—控制“时”的调整,每按一次加1小时;K3—时间复位按键。

2.系统电路的方案 2.1实现时钟计时的基本方法 用AT89C51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1开机时。显示00-00-00的时间,开始计时;计时满23-59-59时,返回00-00-00重新计时 AT89C51单片机的内部16位定时/计数器是一个可编程定时/计数器,它既可以工作在13位定时方式,也可以工作在16位定时方式和8位定时方式。只要通过设置特殊功能寄存器TMOD,即可完成。定时/计数器何时工作也是通过TCON 特殊功能寄存器来设置的。 在此设计中,选择16位定时工作方式。对于T0来说,系统时钟为12MHz,最大定时也只有65536us,即65.536ms,无法达到我们所需要的1秒的定时,因此,必须通过软件来处理这个问题,假设取T0的最大定时为50ms,即要定时1秒需要经过20次的50ms的定时。对于这20次计数,就可以采用软件的方法来统计了。 设定TMOD=01H,设置定时/计数器0工作在方式1。 给T0定时/计数器的TH0,TL0装入预置初值,通过下面的公式可以计算出:N=t/Ty=(50×10^-3)/(1×10^-6)=50000 X=65536-50000=15536=3CB0H 即TH0=3CH,TL0=0B0H. 这样,当定时/计数器0计满50ms时,产生一个中断,我们可以在中断服务程序中,对中断次数加以统计,以实现数字钟的逻辑功能。 2.2数字钟的时间显示 显示器的时间显示采用动态扫描电路驱动形式,以达到简化电路的目的。但要注意所需的驱动电流比静态驱动时要大,因此要增加驱动电路。可采用74LS244或者晶体管;其中74LS244是用来驱动段选码,晶体管是驱动位选码。 电子钟的时钟时间在六位数码管上进行显示,因此,在内部RAM中设置显示缓冲区共8个单元。 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 37H 36H 35H 34H 33H 32H 31H 30H 小时分隔符分钟分隔符秒

基于51单片机的多功能电子钟的设计

B-1 多功能电子钟设计报告 组员:彭希灵、冯旭鑫、张正鹏 完成时间:2016年5月9日

目录 1.摘要 (4) 2.设计任务 (4) 2.1基本要求 (4) 2.2发挥部分 (4) 3.方案论证与比较 (5) 3.1显示部分 (5) 3.2时钟部分 (5) 3.3闹铃部分 (6) 3.4温度采集部分 (6) 4.总体方案 (6) 4.1工作原理 (6) 4.2总体设计 (6) 5.系统硬件设计 (7) 5.1 STC89C51单片机最小系统 (7) 5.2时钟模块 (8) 5.3 LCD液晶显示模块 (9) 5.4闹钟响铃模块 (10) 5.5温度测量模块 (10) 6.系统软件设计 (11) 6.1 main模块 (11) 6.2 ds1302模块 (11)

6.3 lcd12864模块 (12) 6.4 key模块 (12) 6.5 ringlock模块 (13) 6.6 menu模块和DS18B20模块 (13) 7.测试与结果分析 (13) 8.总结 (14) 参考文献 (14) 附录一 (15) 附录二 (16)

1.摘要 本设计采用LCD12864液晶屏幕显示系统,以STC89C52单片机为核心,由 铃声响铃模块、DS1302时钟控制模块、LCD12864显示模块、键盘控制模块、菜单模块和DS18B20温度模块等功能模块组成。基于题目的基本要求,本系统对时间显示、闹钟的设定和控制以及时间日期的设定进行了重点设计。此外,还扩展了掉电存储、红外遥控、温度采集等功能。本系统大部分功能由软件来实现。在该设计中不仅成功的实现了题中的基本要求,多数发挥部分也得到了实现,而且还具有一定的创新功能。 2.设计任务 2.1基本要求 (1)准确计时,以数字形式显示年月、日、时、分、秒。 (2)小时以24小时计时形式,分秒计时为60进位,日期平年和闰年将自行更换。 (3)采用矩阵按键和4个独立按键对电子表进行控制,可进行闹钟设定、控制及时间日期的设定。 (4)闹钟功能:可任意设定闹钟时间,一旦走时到该时间,能以蜂鸣器发声、LED发光的形式告警提示。 2.2发挥部分 (1)掉电后所显示的时间进行存储,待通电可恢复断电前的时间。 (2)闹钟时间到,蜂鸣器能发出有节奏的音乐,并且LED灯发光节奏随音乐变化。 (3)通过红外遥控能使闹钟停止。 (4)其它发挥部分:添加了一个主菜单,增加了一个温度模块

单片机实现多功能数字钟

以下是我的一个工程实践1的小制作,一起和大家分享 主要参考两本书来做 觉得这两本书是单片机入门的不错的书-推荐一下 《单片机典型模块设计实例导航》-人民邮电出版社 《单片机应用系统开发实例导航》-人民邮电出版社 一:电路原理和器件选择 制作电路:单片机(AT89S52)实现多功能数字钟 性能指标:该数字钟实现时钟运行,调整,倒计时,秒表功能,且精确度经调试一天的误差在2S内。 实现原理:利用单片机定时器及计数器产生定时效果通过编程形成数字钟效果,再利用数码管动态扫描显示单片机内部处理的数据。同时通过端口读入当前外部控制状态来改变程序的不同状态,实现不同功能。 电路主要模块及原理图: 1.数码显示硬件驱动

2.单片机最小系统:

3.LED及单片机电源原理图

4.外部控制状态输入模块原理图

主要元器件选择: 单片机:AT89S52采用市场上比较常用的AT89S52,这里采用AT89S52而不是AT89S51是为了最大限度减小误差,因为要实现多功能(例如秒表,时钟,倒计时)为了相互之间不干扰而要用到3个定时/计数器,而51系列只有2个,而52系列有3个,故采用52系列 三极管:用来进行数码管显示的位选,这里采用PNP管 数码管:采用共阳级四位数码管 晶振:采用的是11.0592MHZ的晶振 电源部分:采用5V电压供电,采用的是L7805稳压芯片供电(加滤波) 电阻:大部分时限流电阻,阻值为4.7K或10K,1K

端口分配及连接: P0:LED数码管显示内容通过P1口从单片机传送到数码管 P2.4-P2.7:数码管位选控制端口 P2.0-P2.3:分别连接开关K0,K1,K2,K3通过不同的组合实现外部控制程序状态P1.0:蜂鸣器,倒计时完毕产生鸣响 P1.2-P1.5:四个发光二极管,显示当前时钟状态 完整的源程序如下: 附程序源代码及注释 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char /*定义P2口各管脚*/ sbit K0=P2^2; sbit K1=P2^1; sbit K2=P2^0; sbit K3=P2^3; sbit D0=P2^4; sbit D1=P2^5; sbit D2=P2^6; sbit D3=P2^7; /*定义P1口各管脚*/ sbit beep=P1^0; sbit L0=P1^5; sbit L1=P1^4;

相关文档
最新文档