如何使用89c58单片机产生1k3k5k方波?
嘿嘿 俺来帮你解答1 产生1K的方波: 可以利用定时器1 工作在方式1 定时时间=500微妙 允许中断 每当定时时间到 进入中断服务程序中 对P1.7引脚求反 再重新装时间常数 就会在P1.7引脚上产生1K的方波。
2 产生3K方波: 可以利用定时器0 工作在方式2 定时时间=167微妙 允许中断 每当定时时间到 进入中断服务程序中 对P1.6引脚求反 就会在P1.6引脚上产生3K的方波。
3 产生5K方波: 可以利用定时器0 工作在方式2 定时时间=100微妙 允许中断 每当定时时间到 进入中断服务程序中 对P1.6引脚求反 就会在P1.6引脚上产生5K的方波。 呵呵 以上只给出实现的算法 需要自己编写代码 不时很难 就自己做吧 满意就给加分吧
两个相同方波如何求卷积?
如果您有两个相同的方波信号,并想求它们的卷积,可以按照以下步骤进行:
1. 确定方波信号的参数:首先,确定每个方波信号的周期、幅值和起始时间。
2. 绘制方波信号的图形:使用给定的参数绘制两个相同的方波信号的图形。确保它们具有相同的周期和幅值。
3. 确定卷积积分的范围:卷积是通过积分来计算的,因此需要确定卷积积分的范围。根据方波信号的周期和幅值,选择适当的积分范围。
4. 进行卷积运算:将两个方波信号在给定的积分范围内进行卷积运算。卷积的计算可以使用数值方法或数学软件进行。
5. 分析卷积结果:根据卷积运算的结果,分析得到的卷积信号的特征,如幅值、周期和形状等。
请注意,方波信号的卷积可能会产生复杂的波形,具体结果取决于方波信号的参数和卷积运算的范围。如果您需要更具体的计算方法和结果分析,请参考相关的信号处理文献或咨询专业的信号处理专家。
1. 两个相同方波的卷积可以求得。
2. 卷积是一种数学运算,用于描述两个函数之间的关系。
对于两个相同方波的卷积,可以通过将一个方波函数与另一个方波函数进行重叠叠加,并计算重叠部分的面积来得到结果。
具体而言,可以将一个方波函数视为一个单位脉冲序列的加权和,然后将另一个方波函数与这个单位脉冲序列进行卷积运算,最终得到卷积结果。
3. 值得注意的是,方波函数是一个周期性的函数,因此在进行卷积运算时,需要考虑周期性的特点。
此外,卷积运算还可以通过傅里叶变换来简化计算,利用频域的性质进行求解。
所以,对于两个相同方波的卷积,可以根据具体情况选择不同的方法进行计算。
51单片机用C语言或者汇编程序如何实现定时1秒?如何设定初始值?如何计算?如何输出方波?如何对外部?
使用定时器实现1秒定时; 初始值要看单片机配置的晶振频率了,若12M晶振,初始值为TH0=0x3c;TL0=0xb0; 这才是50ms,还要一个单元做计数器,计数20次才是1秒 方波?在定时中断里求反一次。
对外输出?就对端口(比如P1.0)求反 如何计算?常用的,记熟了,你自己看书使方波信号转化为脉冲信号应用什么运算电路?
使方波信号转化为脉冲信号应用微分运算电路
微分电路的前提系件
形成微分电路需要电路本身时间常数T《《输入信号的频率周期,即工作当中C1(因其容量特小),充、放电速度极快,输出信号由此会出现双向尖峰(接近输入信号幅度)。电路仅对信号的突变量(矩形脉冲的上、下沿)感兴趣,而忽略掉缓慢变化部分(矩形脉冲的平顶阶段)。微分电路则能将输入矩形波(或近似其它波形)转变为尖波(或其它相近波形)。
积分电路和微分电路的形成条件与基本特点
微分电路
a、在输入信号上升沿到来瞬间,因C1两端电压不能实变(此时充电电流最大,电压降落在电阻R1两端),输出电压接近输入信号峰值(在输出端由耦合现象产生了高电平跳变);
b、因电路时间常数较小,在输入信号平顶信号的前段,C1已经充满电,R1因无充电电流流过,电压降为0V,输出信号快速衰减至0电位,直至输入信号下降沿时刻的到
c、下降沿时刻到来时,C1所充电荷经R1泄放。此时C1左端相当于接地(构成放电通路),则因电容两端电压能突变之故,其右端瞬间出现负向最大电平(其绝对值接近输入信号峰值);
d、C1所充电荷经R1很快泄放完毕,R1因无充电电流流过,电压降为0V,输出负向电压信号快速升至0电位,直到下一个脉)冲的上升沿再度到来在此过程中,微分电路取出了输入信号的突变(上升沿与下降沿)部分,对其渐变部分视若无膳

