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  • 1.首先我们先假设我们有小学的知识 距离=速度x时间 这里是没有争议的 2.类比 ω是角速度,咱们先不用管它咋定义的,...单位时间内完成周期变化的次数 频率其实就是频率,根本和ω无任何关系,只是大家觉得这个东西可以

    1.首先我们先假设我们有小学的知识
    距离=速度x时间
    这里是没有争议的

    2.类比
    ω是角速度,咱们先不用管它咋定义的,咱们先说它的数学含义,也是速度
    距离=ω x时间
    哈哈,就是这个式子,只不过从物理上讲,ω 是角速度
    速度:单位时间内增长的快慢
    角速度:单位时间内角度增长的快慢
    θ=ω xt

    3.我们为什么看到ω 会不知所云,因为有几个物理公式在纠缠
    ω =2πf
    角速度=2 x π x 频率
    频率是什么?单位时间内完成周期变化的次数
    频率其实就是频率,根本和ω无任何关系,只是大家觉得这个东西可以表示单位时间变化几次
    例如:1s,孙悟空变身了三次,那么它的变身频率是3。
    研究圆周运动的人觉得f挺好用,于是就引过来,代表单位时间转了几圈
    例如:钟表秒针60s才转动1圈,那么它的频率就是1/60

    涉及到圆周运动就不得不提,表示圆周的角度了。
    就像我们研究一个运动员在操场来回跑,我们就需要表示来回跑的距离了

    一个圆周=360°=2π
    一个跑圈=总长度=2x一半长度
    (这里为啥会出现π?二郎认为是首先有的计算圆周长,发现周长=2x半径x3.1415926……。然后科学家觉得需要给一个定义,于是令π=3.1415926,就像重力加速度g=9.8一样。)
    而后,科学家想,我怎么把角度和周长对应上呢?圆的周长=2πr
    即2π再乘上r就能表示一个完整的圆周长了,即能够表示一个圆
    我们想让360°也能加入到代表圆周长的行列
    我们只需要让2π来代表360°就可以了。
    即1°=2π/360,这样也就很好地把2π、1°和圆很好地对应上了。
    即1°是从旋转的角度代表圆
    2π是从圆周长的方向代表圆

    这里我们加上f,即2 x π xf,代表单位时间转了多少圈,2 π在物理层面代表一圈,不要去想数学层面了,它只是2x3.1415926
    到这里我们就解释清楚了ω =2πf

    4.sin(ωt)
    首先ωt即为以ω为角速度,经过t秒,走了多少度,这里想用“走”,因为用转,就成了一个圆,大家学xy坐标系太多了,想到的所有问题都会在大脑里放到xy坐标系,所以,,,,,,,旋转坐标系,,,,,,去见鬼吧(二郎是不会去给大家搞那个的,自己大脑都不愿意理解,还要写出来,不太可能的)

    大家是否还发现一个问题,sin不像我们的指数,幂指数,k等,是一个确定的数。
    我们提到sin更主要会谈括号里面的东西,即ωt,有时候还会有一个相位,为什么呢?
    因为sin更多的是一种描述,描述了一个周期性变化的函数,即sin下,函数始终是不变的,改变的只有我们给这个函数的参数,参数为ωt。
    参数为ωt就会出现两类坐标表示形式,一类是t,一类是ωt,当然,最根本还是t。
    因此sin函数的最本质是将t作为坐标x来描述一个周期变化的运动。

    sin是一个周期函数,而ωt刚好能代表周期,所以sin取ωt的周期为自己函数的周期,一旦周期定了,那么变化规律自然也就定了。
    定了周期T,则定了f=1/T;定了频率f,则定了ω =2πf,一切互相定义。
    所以,这些参数都是由关系的,怎么表示都对,只需要记住sin(ωt)。

    我们有了sin(ωt),我们想给它一个开始状态,即我们的变化并非从0开始,就像我们一根紧绷的弹簧,刚开始肯定受力是不为0的。
    0时刻——开始时刻,
    没有初始状态sin(0)
    有初始状态sin(0+φ),即sin(φ),其实它没有任何意义,你也计算不出来,因为sin(φ)并未给sin这个函数设置参数,不设置参数的sin没有任何意义。
    我们既要设置参数,又要设置初始状态,即sin(ωt+φ),这样函数sin才具备了意义,初始状态才会有意义。

    sin(55)………………是啥?????有病吧!!!没有设置参数的sin,不要和我扯数值。。。。。。。。。

    频域也很简单,无非是一个函数由许多周期函数相加组成,频域就是把这些许多周期函数做一个统计,例如x坐标(角频率)的5,代表角频率为5,纵坐标代表角频率为5的函数的振幅。

    又是so easy的一天,和二郎一起简化世界吧。。。

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  • 1.连续时间周期信号的傅里叶级数分析任何一个周期T的正弦周期信号,只要满足狄利克里条件,就可以展开成傅里叶级数,(至于为什么能展开傅里叶级数和什么是狄利克利条件,这里先不说,我们知道有这样的结论就好)。...

    1.连续时间周期信号的傅里叶级数分析

    任何一个周期为T的正弦周期信号,只要满足狄利克里条件,就可以展开成傅里叶级数,(至于为什么能展开傅里叶级数和什么是狄利克利条件,这里先不说,我们知道有这样的结论就好)。三角形式的傅里叶级数为:

    d55f2d40006964ed149a7d7b3b40a19b.png

    或写成合并的形式:

    39808e818f0c4d14835b6599d24a7e5d.png

    其中(这里用括号代表下标)w(0)=2*pi/T,   a(0),a(k),b(k)分别代表直流分量,余弦分量幅度,正弦分量幅度,C(k), e6c028b207302dd8497b17a08385d980.png为合并后的各正弦谐波分量的幅度和初相位,这两个都是kw(0)的函数,画出它们与kw(0)之间的关系的图像称为信号的频谱图,C(k)—kw(0)图像为幅度谱,e6c028b207302dd8497b17a08385d980.png—kw(0)为相位谱。

    傅里叶级数就是说一个周期信号能够由无限个不同频率的正弦信号组成,这些正弦信号称为谐波分量,而频率随着k的增大而增大,k=1为一次谐波,k=2为二次谐波,可知谐波的次数越大,频率就越大(越往后的谐波分量在这个信号中占的份量就越小,即影响不大所以k可以取到有限)。也可以反过来理解:用无限个正弦谐波分量可以合并成一个任意的非正弦周期信号。(这就可以理解为什么会有用频带滤波器来消除噪音,所谓的噪音可看成是一个频率较小的谐波分量,加到信号上面就使信号变了样,所以这时候要去掉和噪音频率相近(因为不知道噪音频率是多少)的谐波分量就是频带滤波,同样的低通高通也一样,通过对相应的频率进行处理,只不过这时候就要换到频域上面才能进行滤波,上面说到的两个频谱图就是换到频域上的例子)。

    由欧拉公式,可以把三角形式的傅里叶级数换成指数形式的傅里叶级数为:

    eced670df884e469b7ea98f1b4f7a0d3.png

    这样周期信号也可以由无限个不同频率的互为谐波关系的周期复指数信号组成。

    其中a(k)为指数形式的傅里叶级数的系数。

    56031483ac682e1eaddd1ec60cb7eefb.png

    其实系数a(k)与三角形式中的a(k),b(k)有关系,a(k)=1/2*(a(k)-jb(k)),所以a(k)为一个复数,绝对值为该谐波分量的幅度,相位角可由实数a和虚数b得到。(为什么会有正负呢?这完全是数学运算的结果,只有把负频率项与相应的正频率项成对地合并起来,才是实际的频谱函数。)

    2.用MATLAB画出一个周期信号的频谱图

    T=2;dt=0.0001;t=-2:dt:2;

    >> x1=sin(t);

    >> w0=2*pi/T;

    >> N=10;

    >> L=2*N+1;

    >> for k=-N:N; %表示谐波分量

    ak(N+1+k)=(1/T)*x1*exp(-j*k*w0*t')*dt;

    end

    >> phi=angle(ak);

    >> subplot(211);

    >> f=(-N:N)*w0

    >> plot(f,abs(ak))

    >> subplot(212);

    >> plot(f,phi)

    3.非周期信号的傅里叶变换分析

    这里就不说明非周期信号的傅里叶变换怎么得来,怎么由离散频率变为连续频率了。直接来两条公式再对公式进行说明。

    傅里叶变换和其逆变换:

    d428f9e798223bfe58f9e19c8f0b1760.png,,

    538b436a040484fcb6a7f7f84c50c2da.png

    任意非周期信号,如果满足狄利克里条件,那么,这个信号可以看成是由无穷多个不同频率(这些频率非常的接近,可看作连续)的周期复指数信号的线性组合构成的。每个频率对应的周期复指数信号称为频率分量,其相对幅度为对应频率的|X(jw)|的值,其相位为对应频率的相位X(jw)的相位。

    MATLAB实现,由于计算机只能处理有限大小的数,所以只能取一定的值。

    >> T=0.01;dw=0.1;

    >> t=-10:T:10;

    w=-10:dw:10;

    for jw=w

    X(w+11)=x1*exp(-j*t'*w)*T %计算傅里叶变换

    Xf=abs(X); %计算幅度谱

    phai = angle(X) %计算相位谱

    写完这篇博客后,我发现了一篇知乎上的好文章http://zhuanlan.zhihu.com/wille/19759362

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  • 1、电子科技大学计算机科学工程学院标 准 实 验 报 告(实验)课程名称: 计算机组成原理实验 电子科技大学教务处制表电 子 科 技 大 学2指令 0 指令 1 指令 5指令 2 指令 41 个时钟周期Clock实 验 报 告学生姓名: ...

    1、电子科技大学计算机科学与工程学院标 准 实 验 报 告(实验)课程名称: 计算机组成原理实验 电子科技大学教务处制表电 子 科 技 大 学2指令 0 指令 1 指令 5指令 2 指令 41 个时钟周期Clock实 验 报 告学生姓名: 郫县尼克杨 学 号: 2014666666666 指导教师:陈虹实验地点: 主楼 A2-411 实验时间:12 周-15 周一、 实验室名称:主楼 A2-411二、 实验项目名称:单周期 CPU 的设计与实现。三、 实验学时:8 学时四、 实验原理:(一) 概述单周期(Single Cycle)CPU 是指 CPU 从取出 1 条指令到执行完该指令只需 1 个时钟周期。一条指令的执行过程包括:取指令分析指令取操作数执行指令保存结果。对于单周期 CPU 来说,这些执行步骤均在一个时钟周期内完成。(二) 单周期 cpu 总体电路本实验所设计的单周期 CPU 的总体电路结构如下。3(三) MIPS 指令格式化MIPS 指令系统结构有 MIPS-32 和 MIPS-64 两种。本实验的 MIPS 指令选用MIPS-32。以下所说的 MIPS 指令均指 MIPS-。

    2、32。MIPS 的指令格式为 32 位。下图给出 MIPS 指令的 3 种格式。2631 25 21 20 16 15 11 10 6 5 0op rs rt rd sa funcR 型指令2631 25 21 20 16 15 0op rs rt immediateI 型指令2631 25 0op addressJ 型指令本实验只选取了 9 条典型的 MIPS 指令来描述 CPU 逻辑电路的设计方法。下图列出了本实验的所涉及到的 9 条 MIPS 指令。五、 实验目的1、掌握单周期 CPU 的工作原理、实现方法及其组成部件的原理和设计方法,如控制器、运算器等。 2、认识和掌握指令与 CPU 的关系、指令的执行过程。 3、熟练使用硬件描述语言 Verilog、EDA 工具软件进行软件设计与仿真,以培养学生的分析和设计 CPU 的能力。六、 实验内容(一)拟定本实验的指令系统,指令应包含 R 型指令、I 型指令和 J 型指令,指令数为 9 条。(二)CPU 各功能模块的设计与实现。(三)对设计的各个模块的仿真测试。(四)整个 CPU 的封装与测试。七、 实验器材(设备、元器件):4(一)。

    3、安装了 Xilinx ISE Design Suite 13.4 的 PC 机一台(二)FPGA 开发板:Anvyl Spartan6/XC6SLX45(三)计算机与 FPGA 开发板通过 JTAG(Joint Test Action Group)接口连接,其连接方式如图所示。八、 实验步骤一个 CPU 主要由 ALU(运算器)、控制器、寄存器堆、取指部件及其它基本功能部件等构成。 在本实验中基本功能部件主要有:32 位 2 选 1 多路选择器、5 位 2 选 1 多路选择器、32 位寄存器堆、ALU 等。(一)新建工程(New Project)启动 ISE Design Suite 13.4 软件,然后选择菜单 FileNew Project,弹出 New Project Wizard 对话框,在对话框中输入工程名 CPU,并指定工作路径 D:Single_Cycle_CPU。(二)基本功能器件的设计与实现(1)多路选择器的设计与实现a.5 位 2 选 1 多路选择器(MUX5_2_1)的设计与实现在 ISE 集成开发环境中,在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 Ne。

    4、w Source 命令,创建一个 Verilog Module 模块,名称为:MUX5_2_1,然后输入其实现代码:MODULE MUX5_2_1(INPUT 4:0 A,INPUT 4:0 B,INPUT SEL,OUTPUT 4:0 O);ASSIGN O = SEL ? B : A;ENDMODULE在 ISE 集成开发环境中,对模块 MUX5_2_1 进行综合(Synthesize),综合结果如图所示:5在 ISE 集成开发环境中,对模块 MUX5_2_1 进行仿真(Simulation)。输入如下测式代码: MODULE MUX5_2_1_T;/ INPUTSREG 4:0 A;REG 4:0 B;REG SEL;/ OUTPUTSWIRE 4:0 C;/ INSTANTIATE THE UNIT UNDER TEST (UUT)MUX5_2_1 UUT (.A(A), .B(B), .SEL(SEL), .C(C);INITIAL BEGIN/ INITIALIZE INPUTSA = 0;B = 0;SEL = 0;/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RES。

    5、ET TO FINISH#100;A = 5B10100;B = 0;SEL = 1;/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RESET TO FINISH#100;A = 1;B = 5B10000;SEL = 0;6/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RESET TO FINISH#100;A = 5B00000;B = 5B11000;SEL = 1;/ ADD STIMULUS HEREENDENDMODULE然后进行仿真,仿真结果如图所示:b.32 位 2 选 1 多路选择器的设计与实现在 ISE 集成开发环境中,在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 New Source 命令,创建一个 Verilog Module 模块,名称为:MUX32_2_1,然后输入其实现代码:MODULE MUX32_2_1(INPUT 31:0A ,INPUT 31:0B,INPUT SEL,OUTPUT 31:0 O );ASSIGN O= SEL?B:A;ENDMODULE在 ISE 集成开发环境中,对模块 MUX32_2_1 进行综合(Synthes。

    6、ize),综合结果如图所示:7在 ISE 集成开发环境中,对模块 MUX32_2_1 进行仿真(Simulation)。首先输入如下测式代码: MODULE MUX32_2_1_T;/ INPUTSREG 31:0 A;REG 31:0 B;REG SEL;/ OUTPUTSWIRE 31:0 O;/ INSTANTIATE THE UNIT UNDER TEST (UUT)MUX32_2_1 UUT (.A(A), .B(B), .SEL(SEL), .O(O);INITIAL BEGINA=0;B=0;SEL=0;/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RESET TO FINISH#100;A=32H00000001;B=32H00000000;SEL=1;#100;A=32H00000101;B=32H00000010;SEL =0;/ ADD STIMULUS HEREENDENDMODULE然后进行仿真,仿真结果如图所示:8(2)符号扩展(Sign_Extender)的设计与实现在 ISE 集成开发环境中,在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 Ne。

    7、w Source 命令,创建一个 Verilog Module 模块,名称为:Sign_Extender,然后输入其实现代码:MODULE SIGN_EXTENDER(INPUT 15:0 D,OUTPUT 31:0 O);ASSIGN O = (D15:15 = 1B0) ? 16B0, D15:0 : 16B1, D15:0;ENDMODULE在 ISE 集成开发环境中,对模块 Sign_Extender 进行综合(Synthesize),综合结果如图所示。在 ISE 集成开发环境中,对模块 MUX32_2_1 进行仿真(Simulation)。首先输入如下测式代码:MODULE SIGN_EXTENDER_T;/ INPUTSREG 15:0 D;/ OUTPUTSWIRE 31:0 O;/ INSTANTIATE THE UNIT UNDER TEST (UUT)SIGN_EXTENDER UUT (9.D(D), .O(O);INITIAL BEGIN/ INITIALIZE INPUTS D = 0;/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RESET TO FIN。

    8、ISH#100;/ ADD STIMULUS HERED = 16H0011;#100;D = 16H1011;ENDENDMODULE然后进行仿真,仿真结果如图所示:(3)32 位寄存器堆(RegFile)的设计与实现在 ISE 集成开发环境中,在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 New Source 命令,创建一个 Verilog Module 模块,名称为:RegFile,然后输入其实现代码:MODULE REGFILE(INPUT 4:0 RN1, RN2, WN,INPUT WRITE,INPUT 31:0 WD,OUTPUT 31:0 A, B,INPUT CLOCK);REG 31:0 REGISTER1:31;ASSIGN A = (RN1 = 0) ? 0 : REGISTERRN1;ASSIGN B = (RN2 = 0) ? 0 : REGISTERRN2;ALWAYS (POSEDGE CLOCK) BEGINIF (WRITE & WN != 0)REGISTERWN = WD;10ENDENDMODULE在 ISE 集成开发环境中,对模块 。

    9、RegFile 进行综合(Synthesize),综合结果如图所示。在 ISE 集成开发环境中,对模块 RegFile 进行仿真(Simulation)。输入如下测式代码:MODULE REGFILE_T;/ INPUTSREG 4:0 RN1;REG 4:0 RN2;REG 4:0 WN;REG WRITE;REG 31:0 WD;REG CLOCK;/ OUTPUTSWIRE 31:0 A;WIRE 31:0 B;/ INSTANTIATE THE UNIT UNDER TEST (UUT)REGFILE UUT (.RN1(RN1), .RN2(RN2), .WN(WN), .WRITE(WRITE), .WD(WD), .A(A), .B(B), 11.CLOCK(CLOCK);INITIAL BEGIN/ INITIALIZE INPUTSRN1 = 0;RN2 = 0;WN = 0;WRITE = 0;WD = 0;CLOCK = 0;/ WAIT 100 NS FOR GLOBAL RESET TO FINISH#100;RN1 = 5B00001;RN2 = 5B00001;WN = 5B00001;WRITE = 1;WD = 0;CLOCK = 0;#100;CLOCK = 1;#50;WD = 32HBBBBBBBB;#50;CLOCK = 0;#100;CLOCK = 1;#100CLOCK = 0;/ ADD STIMULUS HEREENDENDMODULE然后进行仿真,仿真结果如图所示:12(4)运算器(ALU)设计与实现在 ISE 集成开发环境中,在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 New Source 命令,创建一个 Verilog Module 模块,名称为:ALU,然后输入其实现代码:MODULE ALU(I。

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  • 李巧玉,冯晓赛摘 要:本文对信号的时域和频域函数采样后,所对应的频域函数和时域函数原信号的周期关系进行了详细的探讨。关键词:信号;时域;频域;抽样;周期性;Matlab仿真0 引言现实中的信号非常复杂,连续...

    李巧玉,冯晓赛

    摘 要:本文对信号的时域和频域函数采样后,所对应的频域函数和时域函数与原信号的周期关系进行了详细的探讨。

    关键词:信号;时域;频域;抽样;周期性;Matlab仿真

    0 引言

    现实中的信号非常复杂,连续信号经过"抽样",再对得到的抽样信号量化、编码变成数字信号。信号的抽样是对信号的初步处理,同时也是对具体信号性质正确分析的前提和基础。信号的"抽样[1]"是抽样定理的基础。正确理解和应用信号的时域和频域"抽样"过程,并且理清并学会应用他们之间的复杂的周期关系,对今后的学习和研究大有裨益。

    1 抽样过程

    本文所要讨论的问题都是在"抽样"的基础上进行的,首先给出下面"抽样"的定义:

    "抽样"就是利用抽样脉冲序列p(t)从连续信号f(t)中"抽取"一系列的离散样值,这种离散信号通常称为"抽样信号",并且以fs(t)表示。

    2 连续信号的时域抽样[2,3]

    抽样脉冲序列p(t)的傅里叶变换为p(w)=F[p(t)];

    抽样后信号fs(t)的傅里叶变换为Fs(w)=F[fs(t)]

    本节我们将给出连续信号的时域抽样的具体过程。如下:

    为了简化过程采用均匀抽样,并且抽样周期为Ts,对f(t)的时域抽样即为:

    fs(t)=f(t)p(t)

    由于p(t)是周期信号,根据周期信号傅里叶变换可以得到它的傅里叶变换为:

    P?棕=2π■P■?啄?棕-n?棕■

    其中P■=■■pte■dt

    由频域卷积定理得到

    F■w=■P■Fw-nw■ (1)

    从(1)式中我们可以发现:信号在时域被抽样后,它的频谱 F■w是连续信号频谱Fw的形状以抽样频率w■为间隔周期地重复而得到,在重复的过程中幅度被p(t)的傅里叶系数pn所加权.因为pn只是n的函数,所以Fw在重复过程中不会使形状发生变化。

    3 单脉冲信号的频域抽样

    由于单脉冲信号的频域是连续函数,为了与前面的连续信号的时域抽样进行对照,在这一节我们给出单脉冲信号的频域抽样的过程。

    假设有一连续频谱函数F?棕,它对应的时间函数为Ft。如果F?棕在频域中被间隔为?棕1的周期序列?啄■?棕抽样.同时域抽样相同,F?棕的抽样也满足

    F1?棕=F?棕?啄■?棕

    周期序列?啄■?棕的逆变换为:

    . F■[?啄■?棕]=■■?啄t-nT■=■?啄■t

    再由时域卷积定理得到f1t=ft*■■?啄t-nT■,这样

    f1t=■■?啄t-nT■

    上式表明如果ft单脉冲信号的频谱被间隔为?棕■的冲激序列抽样,则在时域中相当于ft以T■为周期进行周期延拓,信号强度为原来信号的■倍。

    4 离散时间信号的频域采样[4,5]

    序列 的傅里叶正变换为:Xe■=■xne■

    现在以■为采样间隔,对Xe■进行等间隔采样,得到:■■k=Xe■|■=■xne■

    由上得知■■k是以N为周期的频域函数。

    根据离散傅里叶级数理论,■■k必然是一个周期序列■■n的DFS系数。所以■■k的IDFS为:

    ■■n=IDFS[■■k]=■xm■■e■

    由于■■e■=1,m=n+iN,i为整数0,m为其他值,所以

    ■■n=IDFS[■■K]=■xn+iN(2)

    由(2)式说明频域采样■■k所对应的时域周期序列■■n是原序列x(n)的周期延拓序列,并且延拓周期为N。

    5 结论

    本文重点讨论了时域抽样和频域抽样的详细过程和信号的时域和频域函数采样后,所对应的频域函数和时域函数与原信号的周期关系。最终我们得到了对模拟信号进行时域等间隔采样,频域采样信号的频谱是原模拟信号频谱的周期延拓函数。对连续频谱函数在频域等间隔采样,则采样得到的频谱对应的时域序列必然是原序列的周期延拓序列的结论。类似的结论对离散时间信号也有同样适用。综合以上,得到的最终结论为:时域采样,频域周期延拓,频域采样,时域周期延拓。

    参考文献:

    [1]郑君里.信号与系统[M].北京北京:高等教育出版社.2011.

    [2]贾中云.李秀梅,等.数字信号处理[J].中采样定理的探索.中国电力教育.2012.

    [3]验证时域采样定理和频域采样定理[J].西京学院课程设计报告.2012.

    [4]汪飞.理解数字信号处理中的频域采样定理[J].科技创新导报.2012.

    [5]高西全.数字信号处理[M].北京:电子工业出版社.2010.

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  • 8.STC15W408AS单片机定时器/计数器

    千次阅读 2021-07-26 09:14:24
    STC15W408AS只有定时器0和定时器2,工作工作位定时器或者计数器模式。定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器,其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同:如果计数脉冲来自系统时钟,则为定时方式,此时...
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  • 分析Activity的生命周期管理,我觉得应该先看下面两篇关于Activity的官方文档: 了解 Activity 生命周期 处理 Activity 状态更改 里面有下面一段话是,比较简洁的说出了Activity生命周期。 常见的处罚Activity生命...
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空空如也

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