怎样获取一段C语言程序运行所需要的时钟周期?
1、C语言源程序通过预处理然后编译,产生汇编代码,不同的汇编代码和指令有不同的执行时间。一个指令的执行时间,用其所需要的指令周期(执行一条指令所需要的时间)来衡量。
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2、C/C++中的计时函数是clock(),而与其相关的数据类型是clock_t。
3、要统计算法的运行时间效率,单纯用计时的方法是很片面的。比如在windows下写两个程序,一个运行1秒,另一个运行2秒,并不能证明算法1的效率一定高于算法2。
4、先调用QueryPerformanceFrequency()函数获得机器内部计时器的时钟频率。接着在需要严格计时的事件发生前和发生之后分别调用QueryPerformanceCounter(),利用两次获得的计数之差和时钟频率,就可以计算出事件经历的精确时间。
单片机C语言中,怎么通过循环次数计算延迟函数的延迟时间?
比如前面那个箭头指到你的调用函数delay(200);假设执行到此部用时1110。
说明:表达式1为初值表达式,表达式2为循环条件表达式,表达式3为循环变量控制表达式。
第一步:在延时程序没行后边标注该指令执行的机器周期第二步:在机器周期后边乘以该指令循环的次数第三步:计算总共用的机器周期数第四步:计算总延时时间。
在单片机的C语言编程中,可以使用循环结构来实现延时操作。具体而言,可以使用一个for循环来实现一段时间的延时。
单片机的延时程序通过执行指令来达到延时效果,这个时间等于执行的指令需要的时间,而一个指令需要的时间叫做指令周期,这个时间等于若干个机器周期。
现在通过上面两个数据可以得出:单片机每执行一次自减所需要的时间是1/12M *100(s),即1/120000 s,逆向计算一下,每1ms需要自减多少次?120次对吧。
绝对值重载编码器
重载型编码器是专门应对各种重工业以及各类轴重负载的应用场合,具有优秀的抗机械损伤性能,并在轴上能承受较高的径向和轴向负荷,可以直接安装在驱动轴上,键槽连接。
不能相互替代,两者区别如下:指代不同 增量型编码器:是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
使用场合不同、记忆功能不同、工作原理不同、结构不同。使用场合不同:增量型编码器比较通用,适用于大部分场合。绝对型编码器有量程范围,适合用在一些特殊机床上。
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