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Proteus仿真中12864坐标轴显示及实时刷新数值

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简介:
本项目详细介绍了在Proteus软件环境中,如何实现12864液晶屏上坐标轴的显示,并探讨了数据的实时更新与刷新技术。 好久没接触51单片机了,尤其是仿真部分。为了完成一个小项目重新回到51单片机上,我计划实现一个在12864屏幕上显示坐标轴,并实时更新点坐标的程序。在网上搜索了一圈相关的帖子后,没有找到合适的资料,最终还是决定自己动手编写代码。好在我之前的基础还算扎实,在调试了几个小时之后成功实现了坐标轴和点的仿真效果。我录制了一个视频来展示成果,暂时不会开源这个项目,毕竟这是为别人做的工作,不能直接公开。

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客服
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  • Proteus仿12864
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    本项目详细介绍了在Proteus软件环境中,如何实现12864液晶屏上坐标轴的显示,并探讨了数据的实时更新与刷新技术。 好久没接触51单片机了,尤其是仿真部分。为了完成一个小项目重新回到51单片机上,我计划实现一个在12864屏幕上显示坐标轴,并实时更新点坐标的程序。在网上搜索了一圈相关的帖子后,没有找到合适的资料,最终还是决定自己动手编写代码。好在我之前的基础还算扎实,在调试了几个小时之后成功实现了坐标轴和点的仿真效果。我录制了一个视频来展示成果,暂时不会开源这个项目,毕竟这是为别人做的工作,不能直接公开。
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    简介:本文介绍了在QCustomPlot库中实现鼠标点击时显示对应坐标轴数值的方法,帮助用户更好地理解图表数据。 如何在使用QCustomPlot时,在鼠标点击坐标轴后显示对应的数值?
  • Proteus仿12864液晶
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    本教程详细介绍了如何在Proteus软件中模拟和操作12864液晶显示屏,涵盖电路设计、代码编写及调试技巧,适合电子爱好者与工程师学习。 利用Proteus仿真12864液晶显示,实例丰富,并提供完整的C51代码支持,能够实现汉字和图画的仿真显示。
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    本篇教程将详细介绍如何使用 Matplotlib 库在Python中显示和自定义图表的纵坐标轴上的数据值,包括格式化数字、调整标签位置等技巧。 以下是经过调整的代码示例: ```python import matplotlib as mt import numpy as np y = [7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 25, 98, 333, 471, 0, 322, 429, 425, 478, 385, 237, 219, 284, 351, 364, 165, 0] x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] x_array = np.asanyarray(x) y_array = np.asanyarray(y) import matplotlib.pyplot as plt fig = plt.figure() ax1 = fig.add ``` 注意:代码示例中的`fig.add`可能需要进一步完成,因为这通常会跟着一个参数(如`axes`),表示添加的图元素类型。
  • 12864液晶Proteus仿介绍与
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    本简介提供关于在Proteus软件中进行12864液晶显示屏仿真的详细介绍及应用实例,帮助读者掌握其使用方法和技巧。 本段落档基于网上搜索的LCD12864资料进行整理,并结合作者实验操作验证与改进后编写而成。旨在帮助初学者了解并使用Proteus仿真软件来学习LCD12864液晶显示器的应用。同时,感谢提供相关资料的前辈们!文中如有不足之处,请大家指正。欢迎各位交流探讨。
  • LabVIEW多波形图游X和Y
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    本项目介绍在LabVIEW环境下实现多波形图中游标的实时跟踪功能,自动显示各游标对应的精确X轴与Y轴数值,提升数据分析效率。 在Labview环境中演示如何实现鼠标移动的同时,在多个波形图上绘制游标,并且实时显示每个波形图中的曲线X轴、Y轴坐标的功能。这种应用场景适用于需要处理的多条曲线幅值差距较大,因此不得不将它们分别绘制到不同的波形图表中时的情况。在这种情况下,当用户在某个波形图标内移动鼠标时,系统能够即时显示出该图标以及其他相关联的多个波形图中的曲线对应位置(即X轴、Y轴坐标)。此功能开发基于Labview 2014版本环境进行实现。
  • 12864液晶Proteus仿的汉字与图片
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    本篇文章详细介绍如何在QCustomPlot中使用鼠标实时获取并显示图表上的坐标数值,帮助用户更好地进行数据分析与展示。 这里解决一个使用图表时常见的问题——跟随鼠标显示数值,在QCustomPlot里非常简单,它早就提供了解决方案-QCPItemTracer。
  • Proteus仿+LCD+可调
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    本项目结合了Proteus软件进行电路仿真,并实现了基于微控制器的LCD显示与可调节数字时钟功能,适用于学习和实践电子设计。 Proteus仿真通过测试,程序代码适合初学者使用,LCD采用1602型号,对于学习液晶显示和DS1302模块有很好的帮助。
  • DS1302钟与LCD1602液晶Proteus仿
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    本项目通过Proteus软件实现DS1302时钟芯片和LCD1602液晶屏的联合仿真,展示时间显示功能,适用于嵌入式系统学习。 本段落详细介绍了如何使用LCD1602液晶显示屏与DS1302实时时钟芯片构建一个实时显示系统,并通过Proteus仿真软件进行测试。 一、硬件设计 该系统的硬件部分包括LCD1602液晶显示屏、DS1302实时时钟芯片和单片机MCU。其中,LCD1602用于展示日期与时间信息;DS1302提供实时的时钟数据;而MCU则负责整个系统的工作流程。 二、软件设计 该系统的软件部分主要由四个模块构成:延时函数、对DS1302实时时钟芯片的操作功能、LCD1602液晶显示屏控制以及主程序。其中,延时函数用于提供延迟操作,DS1302的读写数据接口负责与时间设备进行信息交换;LCD1602的显示控制则处理屏幕上的内容呈现;而主程序则是整个项目的运行核心。 三、LCD1602液晶显示屏的操作 这部分包括一系列针对LCD1602的功能函数,如指令发送、数据显示、初始化设置等操作。这些功能确保了时间信息能够准确地在屏幕上展示出来。 四、DS1302实时时钟芯片的控制 该部分包含了从时钟设备读取数据和向其写入新值的操作方法。通过这类接口可以实现对当前日期与时间的有效获取及更新。 五、主程序流程 整个系统的运行始于LCD1602屏幕初始化,随后系统会定期查询DS1302提供的最新信息,并在屏幕上实时显示出来。这一步骤会在循环中持续进行以保持时钟的准确性。 六、总结 本段落提供了一套使用上述组件构建实时时钟解决方案的方法,该方案适用于各种电子设备的应用场景如智能家居和汽车电子产品等。