為了實(shí)現(xiàn)對(duì)位移測(cè)量的需求,提出了一種基于增量式光電編碼器的位移傳感器的設(shè)計(jì)方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)。傳感器硬件部分主要包括增量式光電編碼器、信號(hào)的傳輸處理和測(cè)量結(jié)果的顯示。軟件部分采用匯編語(yǔ)言設(shè)計(jì),實(shí)時(shí)解算測(cè)量結(jié)果并驅(qū)動(dòng)顯示屏顯示。實(shí)際應(yīng)用表明,該系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)便、測(cè)試準(zhǔn)確的特點(diǎn),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
上傳時(shí)間: 2014-12-29
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這是一個(gè)將浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換成IEEE浮點(diǎn)數(shù)的程序,可以對(duì)電氣類(lèi)的參數(shù)設(shè)置和調(diào)試有幫助。此程序可以生成西門(mén)子變頻器的調(diào)試代碼的psw部分。
標(biāo)簽: IEEE 浮點(diǎn)數(shù) 轉(zhuǎn)換成 程序
上傳時(shí)間: 2013-12-01
上傳用戶(hù):songrui
很多初學(xué)者在用Java布局器自動(dòng)布局畫(huà)界面時(shí),經(jīng)常遇見(jiàn)不知道如何定義區(qū)域大小或按鈕之間的距離等問(wèn)題。我寫(xiě)過(guò)一篇《實(shí)現(xiàn)JAVA手動(dòng)布局中各個(gè)組件能隨窗口變化的方法》的文章,有讀者反映算坐標(biāo)不好算,問(wèn)能不能用布局器實(shí)現(xiàn)文章中的界面。其實(shí)自動(dòng)布局也可以解決定義區(qū)域大小或按鈕之間的距離等問(wèn)題,只是沒(méi)有手動(dòng)布局那么靈活。下面我就舉一個(gè)例子。
標(biāo)簽: Java 初學(xué)者 布局 自動(dòng)布局
上傳時(shí)間: 2013-12-18
上傳用戶(hù):xwd2010
一.高精度延時(shí), 是 CPU 測(cè)速的基礎(chǔ) Windows 內(nèi)部有一個(gè)精度非常高的定時(shí)器, 精度在微秒級(jí), 但不同的系統(tǒng)這個(gè)定時(shí)器的頻率不同, 這個(gè)頻率與硬件和操作系統(tǒng)都可能有關(guān)。 利用 API 函數(shù) QueryPerformanceFrequency 可以得到這個(gè)定時(shí)器的頻率。 利用 API 函數(shù) QueryPerformanceCounter 可以得到定時(shí)器的當(dāng)前值。 根據(jù)要延時(shí)的時(shí)間和定時(shí)器的頻率, 可以算出要延時(shí)的時(shí)間定時(shí)器經(jīng)過(guò)的周期數(shù)。 在循環(huán)里用 QueryPerformanceCounter 不停的讀出定時(shí)器值, 一直到經(jīng)過(guò)了指定周期數(shù)再結(jié)束循環(huán), 就達(dá)到了高精度延時(shí)的目的。 高精度延時(shí)的程序, 參數(shù): 微秒 二.測(cè)速程序 利用 rdtsc 匯編指令可以得到 CPU 內(nèi)部定時(shí)器的值, 每經(jīng)過(guò)一個(gè) CPU 周期, 這個(gè)定時(shí)器就加一。 如果在一段時(shí)間內(nèi)數(shù)得 CPU 的周期數(shù), CPU工作頻率 = 周期數(shù) / 時(shí)間 為了不讓其他進(jìn)程和線程打擾, 必需要設(shè)置最高的優(yōu)先級(jí) 以下函數(shù)設(shè)置當(dāng)前進(jìn)程和線程到最高的優(yōu)先級(jí)。 SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME_PRIORITY_CLASS) SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL) CPU 測(cè)速程序的源代碼, 這個(gè)程序通過(guò) CPU 在 1/16 秒的時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)的周期數(shù)計(jì)算出工作頻率, 單位 MHz:
標(biāo)簽: Windows CPU API 定時(shí)器
上傳時(shí)間: 2015-04-29
上傳用戶(hù):iswlkje
整型寄存器中的值被解釋為有符號(hào)的二進(jìn)制補(bǔ)碼數(shù),而reg寄存器或時(shí)間寄存器中的值被解釋為無(wú)符號(hào)數(shù)。實(shí)數(shù)和實(shí)數(shù)時(shí)間類(lèi)型寄存器中的值被解釋為有符號(hào)浮點(diǎn)數(shù)。
標(biāo)簽: 寄存器 二進(jìn)制 符號(hào) 補(bǔ)碼
上傳時(shí)間: 2015-05-17
上傳用戶(hù):13215175592
RA8802 是一個(gè)中英文文字與繪圖模式的點(diǎn)矩陣液晶顯示(LCD)控制器,可最大支援320x240 點(diǎn)的LCD 面 板。內(nèi)建512Kbyte 的字形碼可以顯示中文字型、數(shù)字符號(hào)與英文字母。在文字模式中,RA8802 可接收標(biāo)準(zhǔn) 中文文字內(nèi)碼直接顯示中文,而不需要進(jìn)入繪圖模式以繪圖方式描繪中文,可以節(jié)省許多微處理器時(shí)間,提 升液晶顯示中文之處理效率。
上傳時(shí)間: 2014-06-08
上傳用戶(hù):wweqas
最小平方近似法 (least-squares approximation) 是用來(lái)求出一組離散 (discrete) 數(shù)據(jù)點(diǎn)的近似函數(shù) (approximating function),作實(shí)驗(yàn)所得的數(shù)據(jù)亦常使用最小平方近似法來(lái)達(dá)成曲線密合 (curve fitting)。以下所介紹的最小平方近似法是使用多項(xiàng)式作為近似函數(shù),除了多項(xiàng)式之外,指數(shù)、對(duì)數(shù)方程式亦可作為近似函數(shù)。關(guān)於最小平方近似法的計(jì)算原理,請(qǐng)參閱市面上的數(shù)值分析書(shū)籍
標(biāo)簽: least-squares approximation approximating discrete
上傳時(shí)間: 2015-06-21
上傳用戶(hù):SimonQQ
這是一個(gè)簡(jiǎn)單的小工具,有點(diǎn)類(lèi)似我們使用form方式設(shè)計(jì)時(shí),使用behaver方式讓各個(gè)form作轉(zhuǎn)場(chǎng)特效一樣,不過(guò)這個(gè)工具是針對(duì)各個(gè)movie clip,相信對(duì)一些Art設(shè)計(jì)師有一定的幫助囉, 使用的是Transition manager方式完成,相信不久會(huì)有利用tween class方式的程式產(chǎn)生器吧..其實(shí)我還蠻需要的...因?yàn)閔elp檔沒(méi)有,有時(shí)要參考指令,都要上網(wǎng)查一次
標(biāo)簽: form behaver movie clip
上傳時(shí)間: 2013-12-17
上傳用戶(hù):hasan2015
寄存器和處理器模式(26-bit 體系) 寄存器和處理器模式(32-bit 體系) 程序狀態(tài)寄存器和操縱它的指令 寄存器裝載和存儲(chǔ)指令 算術(shù)和邏輯指令 移位操作 乘法指令 比較指令 分支指令 條件執(zhí)行 軟件中斷指令 APCS (ARM 過(guò)程調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)) 編寫(xiě)安全的 32-bit 代碼的基本規(guī)則 IEEE 浮點(diǎn)指令 匯編器偽指令 指令快速查找 ARM 指令格式
上傳時(shí)間: 2013-12-16
上傳用戶(hù):牛布牛
Linux是一個(gè)Open Source的UNIX-like作業(yè)系統(tǒng),除了有著廣大的支援社群以外,穩(wěn)定、模組化、擁有廣大的應(yīng)用免費(fèi)應(yīng)用軟體支援是它主要的優(yōu)點(diǎn)。ARM嵌入式處理器則是目前應(yīng)用在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域中,佔(zhàn)有率最高的處理器,同時(shí)也是Linux核心目前所能夠支援的處理器之一,然而要使得Linux在ARM嵌入式處理器上運(yùn)作,勢(shì)必要經(jīng)過(guò)移植 (porting) 的過(guò)程,也就是要將平臺(tái)相依 (platform dependent) 的部分做適當(dāng)?shù)男薷?/p>
標(biāo)簽: UNIX-like Source Linux Open
上傳時(shí)間: 2015-11-08
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