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StarUML简介
字母和数字键 数字小键盘的键 功能键 其它键
键 键码 键 键码 键 键码 键 键码
A 65 0 96 F1 112 Backspace 8
B 66 1 97 F2 113 Tab 9
C 67 2 98 F3 114 Clear 12
D 68 3 99 F4 115 Enter 13
E 69 4 100 F5 116 Shift 16
F 70 5 101 F6 117 Control 17
G 71 6 102 F7 118 Alt 18
H 72 7 103 F8 119 Caps Lock 20
I 73 8 104 F9 120 Esc 27
J 74 9 105 F10 121 Spacebar 32
K 75 * 106 F11 122 Page Up 33
L 76 + 107 F12 123 Page Down 34
M 77 Enter 108 -- -- End 35
N 78 - 109 -- -- Home 36
O 79 . 110 -- -- Left Arrow 37
P 80 / 111 -- -- Up Arrow 38
Q 81 -- -- -- -- Right Arrow 39
R 82 -- -- -- -- Down Arrow 40
S 83 -- -- -- -- Insert 45
T 84 -- -- -- -- Delete 46
U 85 -- -- -- -- Help 47
V 86 -- -- -- -- Num Lock 144
W 87
X 88
Y 89
Z 90
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
0x1 鼠标左键
0x2 鼠标右键
0x3 CANCEL 键
0x4 鼠标中键
0x8 BACKSPACE 键
0x9 TAB 键
0xC CLEAR 键
0xD ENTER 键
0x10 SHIFT 键
0x11 CTRL 键
0x12 MENU 键
0x13 PAUSE 键
0x14 CAPS LOCK 键
0x1B ESC 键
0x20 SPACEBAR 键
0x21 PAGE UP 键
0x22 PAGE DOWN 键
0x23 END 键
0x24 HOME 键
0x25 LEFT ARROW 键
0x26 UP ARROW 键
0x27 RIGHT ARROW 键
0x28 DOWN ARROW 键
0x29 Select 键
0x2A PRINT SCREEN 键
0x2B EXECUTE 键
0x2C SNAPSHOT 键
0x2D Insert 键
0x2E Delete 键
0x2F HELP 键
0x90 NUM LOCK 键
A 至 Z 键与 A – Z 字母的 ASCII 码相同:
值 描述
65 A 键
66 B 键
67 C 键
68 D 键
69 E 键
70 F 键
71 G 键
72 H 键
73 I 键
74 J 键
75 K 键
76 L 键
77 M 键
78 N 键
79 O 键
80 P 键
81 Q 键
82 R 键
83 S 键
84 T 键
85 U 键
86 V 键
87 W 键
88 X 键
89 Y 键
90 Z 键
0 至 9 键与数字 0 – 9 的 ASCII 码相同:
值 描述
48 0 键
49 1 键
50 2 键
51 3 键
52 4 键
53 5 键
54 6 键
55 7 键
56 8 键
57 9 键
下列常数代表数字键盘上的键:
值 描述
0x60 0 键
0x61 1 键
0x62 2 键
0x63 3 键
0x64 4 键
0x65 5 键
0x66 6 键
0x67 7 键
0x68 8 键
0x69 9 键
0x6A MULTIPLICATION SIGN (*) 键
0x6B PLUS SIGN (+) 键
0x6C ENTER 键
0x6D MINUS SIGN (–) 键
0x6E DECIMAL POINT (.) 键
0x6F DIVISION SIGN (/) 键
下列常数代表功能键:
值 描述
0x70 F1 键
0x71 F2 键
0x72 F3 键
0x73 F4 键
0x74 F5 键
0x75 F6 键
0x76 F7 键
0x77 F8 键
0x78 F9 键
0x79 F10 键
0x7A F11 键
0x7B F12 键
0x7C F13 键
0x7D F14 键
0x7E F15 键
0x7F F16 键
0 None
3 Cancel(Break)
8 Back
9 Tab
13 Return
16 ShiftKey
17 ControlKey
18 Menu
19 Pause
20 Capital(大小写)
27 Escape
32 Space
33 PageUp
34 Next(PageDonw)
35 End
36 Home
37 Left
38 Up
39 Right
40 Down
0-9 48-57
45 Insert
46 Delete
65->90 A->Z
91 LWin
93 Apps
96 105 NumPad0-
106 Multiply *
107 Add+
108
109 Subtract-
110 Decimal .
111 Divide /
112-123 F1-F12
144 NumLock
145 Scroll
173 VolumeMute
174 VolumeDown
175 VolumeUp
186 Oem1 ;
187 Oemplus =
188 Oemcomma ,
189 OemMinus -
190 OemPeriod .
191 OemQuestion /
192 Oemtilde `
219 OemOpenBrackets [
220 Oem5 \
221 Oem6 ]
222 Oem7 '
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内容概要:本文详细介绍了基于TMS320F系列芯片的C2000串口读写方案及其编程器——FlashPro2000的功能特点和支持的接口模式。文中不仅涵盖了硬件连接的具体步骤,还提供了代码实例来展示Flash擦除操作,并对比了JTAG和SCI-BOOT两种模式的优缺点。此外,针对不同型号的C2000系列芯片,给出了详细的适配指导以及避免烧录过程中可能出现的问题的方法。 适合人群:从事DSP开发的技术人员,尤其是对TI公司C2000系列芯片有一定了解并希望深入了解其编程和烧录细节的人群。 使用场景及目标:适用于实验室环境下的程序调试阶段,以及生产线上的批量烧录任务。主要目的是帮助开发者选择合适的编程工具和技术手段,提高工作效率,减少因误操作导致设备损坏的风险。 其他说明:文中提供的代码片段和命令行指令可以直接用于实际项目中,同时附带了一些实用技巧,如防止芯片变砖的小贴士和自动化重试脚本,有助于解决常见的烧录难题。
汉字字库存储芯片扩展实验 # 汉字字库存储芯片扩展实验 ## 实验目的 1. 了解汉字字库的存储原理和结构 2. 掌握存储芯片扩展技术 3. 学习如何通过硬件扩展实现大容量汉字字库存储 ## 实验原理 ### 汉字字库存储基础 - 汉字通常采用点阵方式存储(如16×16、24×24、32×32点阵) - 每个汉字需要占用32字节(16×16)到128字节(32×32)不等的存储空间 - 国标GB2312-80包含6763个汉字,需要较大存储容量 ### 存储芯片扩展方法 1. **位扩展**:增加数据总线宽度 2. **字扩展**:增加存储单元数量 3. **混合扩展**:同时进行位扩展和字扩展 ## 实验设备 - 单片机开发板(如STC89C52) - 存储芯片(如27C256、29C040等) - 逻辑门电路芯片(如74HC138、74HC373等) - 示波器、万用表等测试设备 - 连接线若干 ## 实验步骤 ### 1. 单芯片汉字存储实验 1. 连接27C256 EPROM芯片到单片机系统 2. 将16×16点阵汉字字库写入芯片 3. 编写程序读取并显示汉字 ### 2. 存储芯片字扩展实验 1. 使用地址译码器(如74HC138)扩展多片27C256 2. 将完整GB2312字库分布到各芯片中 3. 编写程序实现跨芯片汉字读取 ### 3. 存储芯片位扩展实验 1. 连接两片27C256实现16位数据总线扩展 2. 优化字库存储结构,提高读取速度 3. 测试并比较扩展前后的性能差异 ## 实验代码示例(单片机部分) ```c #include <reg52.h> #include <intrins.h> // 定义存储芯片控制引脚 sbit CE = P2^7; // 片选 sbit OE = P2^6; // 输出使能 sbit
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内容概要:本文探讨了三电平NPC型有源电力滤波器(APF)的模型预测控制(MPC)中存在的开关频率过高问题及其解决方案。传统MPC方法会导致极高的开关频率,增加了系统的能耗和热量。通过引入滞环控制模块,可以在不大幅牺牲性能的情况下有效降低开关频率。具体来说,滞环控制通过在价值函数计算后增加一个判断条件,对状态切换进行惩罚,从而减少不必要的开关动作。实验结果显示,开关频率从4392Hz降至3242Hz,降幅达26.2%,虽然电流总谐波畸变率(THD)略有上升,但仍符合国家标准。此外,文中还提出了动态调整滞环宽度的方法,以进一步优化不同负载条件下的表现。 适合人群:从事电力电子、电力系统控制领域的研究人员和技术人员,特别是关注APF和MPC技术的人群。 使用场景及目标:适用于需要优化APF系统开关频率的研究和工程项目,旨在提高系统效率并降低成本。目标是在不影响系统性能的前提下,显著降低开关频率,减少能量损失和热管理难度。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括具体的实现代码片段,有助于读者理解和实践。同时,强调了在实际应用中需要注意的问题,如中点电位漂移等。
内容概要:本文介绍了三维POD DMD程序在处理原网格数据方面的独特优势和技术细节。首先阐述了该程序能读取结构化和非结构化网格数据及其拓扑关系,在生成模态数据过程中保持原始网格形态而不需要进行网格插值操作。接着展示了简化版本的Python代码片段,揭示了读取网格数据和生成模态数据的核心逻辑。最后提到提供的辅助学习资料如代码、视频教程、Word教程和实例数据,帮助用户深入理解并掌握该程序的应用。 适合人群:从事计算流体力学领域的研究人员和技术爱好者,尤其是那些希望提高数据处理效率的人群。 使用场景及目标:适用于需要处理复杂网格数据的研究项目,旨在简化数据处理流程,提升工作效率,同时保持数据的原始特性。 其他说明:文中不仅提供了理论性的讲解,还有具体的代码示例和丰富的学习资源,使读者可以边学边练,快速上手。
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内容概要:本文介绍了如何使用Matlab/Simulink软件构建一个14自由度的四轮驱动-四轮转向(4WID-4WIS)整车动力学模型。该模型涵盖了整车纵向、横向、横摆、车身俯仰、侧倾、垂向跳动及四轮旋转和垂向自由度等多个方面,旨在全面反映车辆在不同工况下的动态行为。文中详细描述了各子系统的建模方法,包括转向系统、整车系统、悬架系统、魔术轮胎pac2002、车轮系统和PI驾驶员模块。同时,提供了Simulink源码文件、建模说明文档及相关参考资料,便于用户理解和应用。 适用人群:主要面向汽车工程师、研究人员以及对汽车动力学和Simulink建模感兴趣的学习者。 使用场景及目标:①帮助用户深入了解车辆在各种工况下的动态行为;②为车辆控制策略的制定提供理论支持和技术手段;③作为学习和研究整车动力学建模的有效工具。 其他说明:该模型采用模块化建模方法,提高了模型的清晰度和可维护性,同时也提升了建模效率。