8-32#钢筋笼

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STM8S 和 STM32 MCU 一致的 8-32 位产品线实现轻松移植

STM8S 和 STM32 MCU 一致的 8-32 位产品线实现轻松移植

3.1 复位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 时钟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
● 寄存器大小:8 位与 16 或 32 位
图 1 给出了数字外设的简化表示。
图 1.
数字外设的内部结构
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外设可分成两个主要部分。首先,内核包含状态机、计数器以及任意种类的组合逻辑或顺序 逻辑,它们是执行不需要处理器的任务(如低级通信层、模拟后端管理或时序驱动的功能) 时所必需的。如有必要,可通过 MCU 端口将内核与外界连接。外部连接可能包含一些 I/O 或复杂总线。其次,应用程序通过与内部总线连接的寄存器来初始化和控制外设,该内部总 线与其它 MCU 资源共用。在 8 位微控制器中,处理器直接写入和读取寄存器,而在 32 位 产品中,寄存器读写操作通常通过总线桥来完成。然而,两个系列的主要区别在于外设必须 遵循的内部总线规范。这解释了 STM8S 和 STM32 器件能够共用外设的原因:它们基于相 同的内核,而且仅针对两种不同的总线接口定制。ARM 处理器和外设符合 AMBA 总线规 范,采用 32 位数据总线,而 STM8S 器件使用更为简单但有效的 8 位总线标准。从功能角 度看,它们仅在以下方面存在差异:
2

STM8 STM32芯片程序加密方法

STM8 STM32芯片程序加密方法

STM8 STM32 ID程序加密方法
一、两层保护
a)读保护。

设置读保护功能,使芯片中的程序无法被读出。

当关闭读保
护功能时,芯片会自动擦除flash中的所有程序;
b)唯一的ID识别。

每片STM32芯片都带有唯一的ID,在程序中加入
ID验证,使程序只能在一个ID下运行。

万一程序被拷贝出来,烧入
其它的STM32芯片中也不能运行。

特点:有两重保护,芯片可重复使用。

二、熔丝方案
1. 功能简介:通过烧断芯片程序烧写口的熔丝,防止芯片中的程序被读出或
修改;
2. 特点:熔丝一旦烧断,程序就无法读写,程序升级只能换芯片。

三、利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。

四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0 STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序。

天体视运动题库32-0-8

天体视运动题库32-0-8

天体视运动题库32-0-8问题:[单选]已知测者纬度等于21°N,天体赤纬等于38°S,该天体将出于()象限,没于()象限。

A.A.NE;NWB.B.SE;SWC.C.出没象限的第一名称与天体赤纬同名D.D.B和C问题:[单选]天体出没象限的第一英文名称()。

A.A.与测者纬度同名B.B.与天体赤纬同名C.C.与仰极同名D.D.与俯极同名问题:[单选]测者纬度一定,对有出没的天体来讲,()。

A.A.均出NE象限,没于NW象限B.B.均出SE象限,没于SW象限C.C.出没象限的第一名称与天体赤纬同名,第二名称出为E、没为WD.D.出没象限的第一名称与测者纬度同名,第二名称与赤纬同名(单机游戏大全 /)问题:[单选]已知测者纬度等于30°N,天体赤纬等于25°N,该天体在周日视运动中()。

A.A.永不升出B.B.永不降没C.C.在地平上的时间大于地平下的时间D.D.在地平下的时间大于地平上的时间问题:[单选]当天体的位置角等于90°时()。

A.A.天体过天顶B.B.天体中天C.C.天体距角D.D.天体过东西圈问题:[单选]位于赤道上的测者观测赤纬等于0°的天体,上午观测该天体的方位等于()。

A.A.0°B.B.90°C.C.180°D.D.270°问题:[单选]测者纬度等于20°N,在一年中发生太阳过天顶的情况是()。

A.A.不会发生过天顶B.B.有一次过天顶C.C.有两次过天顶D.D.有四次过天顶问题:[单选]当测者纬度一定时(φ≠0°),太阳位于()其中天高度相等。

A.A.春分点和夏至点B.B.春分点和秋分点C.C.秋分点和冬至点D.D.冬至点和春分点。

WAVESTREAM 8_16_25_32_40 Ku-band BUC中文手册

WAVESTREAM 8_16_25_32_40 Ku-band BUC中文手册

★★★★(7020207)整理制作目录1、引言 (3)1.1、保修 (3)1.2、技术支持 (3)1.3、设备维修服务 (3)1.4、注意事项 (3)2、安全 (5)2.1、避免水和连接器上的水分 (5)2.2、保证设备通风 (5)2.3、使用正确的电源 (5)2.4、防止雷击和电源浪涌 (6)2.5、禁止往设备内插如异物 (6)3、系统描述 (7)3.1、空间功率合成 (7)3.2、接口与外形尺寸 (8)3.2.1、“IF IN”连接器(J1) (8)3.2.2、“RF OUT”连接器(J2) (8)3.2.3、DC和监控(J3) (8)3.2.4、LED指示灯 (11)3.2.5、安装面尺寸 (11)3.2.6、风扇 (14)3.2.7、监控电缆 (14)4、连接和配置功放 (15)4.1、设备开箱 (15)4.2、配件,可能附带以下配件以协助单元的安装: (15)4.3、检查设备的接口 (15)4.4、检查配套电缆 (15)4.5、将本装置安装 (16)4.6、启动发射开关 (16)5、技术参数: (17)6、维护与保养 (20)6.1、一般性维护 (20)6.2、风扇组件的更换 (20)7、规范与标准 (21)7.1、标准规定认证 (21)7.2、EC符合性声明 (21)8、故障诊断 (22)8.1、两个LED灯不亮,风扇转 (22)8.1.1、首先检查功放TX为启用状态 (22)8.1.2、然后确认IF输入和RF输出 (22)8.2、两个LED灯不亮,风扇也不转 (22)8.2.1、首先确认供电航空头有直流电 (23)8.2.2、然后检查DC和M&C航空头连接是否充分。

(23)8.3、“LOL”黄灯亮 (23)8.3.1、首先确认调制器10MHz (23)8.3.2、然后检查连接 (23)8.4、“SUM FLT”红灯亮 (23)8.4.1、首先检查风扇和通风 (23)8.4.2、通过监控查看温度 (23)1、引言本用户手册提供的信息和指示的WAVESTREAM设备的安装和操作。

关于单片机位数的思考(8位、16位、32位)

关于单片机位数的思考(8位、16位、32位)

关于单⽚机位数的思考(8位、16位、32位)8位、16位、32位是指单⽚机的“字长”,也就是⼀次运算中参与运算的数据长度,这个位是指⼆进制位。

以8位为例,8位⼆进制的表达范围是0000,0000~1111,1111即⼗进制的0~255,即每次参与运算的数据最⼤不能超过255。

⽽16位机的字长是16位,其数据表达范围是0~65535,即每次参与运算的数据最⼤不能超过65535;32位单⽚机的字长是32位,其数据表达范围是0~4294967295,即每次参与运算的数据最⼤不能超过4294967295。

8位、16位、32位与单⽚机的性能密切相关,通常32位机的性能要⾼于16位机,⽽16位机的性能⼜要⾼于8位机。

为什么会这样呢?这要从2个⽅⾯来分析。

第⼀,位数不同,运算效率不同。

对于8位机⽽⾔,由于在⼀次运算中的每⼀个数都不能超过8位,因此即便如100+200=300这样的运算,它也不能⼀次完成,因为300已超过了8位所能表达的最⼤范围(255),因此,要对这样的⼀个式⼦进⾏运算,就要编写⼀段程序,将运算分步完成,最后合成起来得到⼀个正确的结果。

⽽如果采⽤16位单⽚机来运算的话,那么⼀次运算就够了,显然分步完成所需要的时间要远远⼤于单步完成所需要的时间。

同样道理,当某个运算的结果或者中间值⼤于65535时,16位机也不能⼀次运算,要分步实现它,⽽32位机则可以⼀次运算完成。

第⼆,商业因素。

通常运算能⼒越⾼,表⽰这个单⽚机性能越强,当然,价格⾼⼀些⼈们也可以接受,有了价格空间,⽣产商通常都会在这些芯⽚中提供更多的其他的功能,使得芯⽚的整体性能得到更⼤的提升。

典型的单⽚机中,80C51系列,PIC系列,AVR系列都是8位单⽚机;80C196、MSP430系列是16位机;⽽⽬前⾮常热门的ARM系列则是32位机。

另外在CSDN的讨论中的⼀些⽐较好的回答:=================================8位单⽚机,典型的是51系列的,再⾼级点⽤AVR、pic的,功能⽅⾯,似乎都不会很复杂,⼀般可能是控制类的多⼀下。

伊顿 BBS 13 32 x 1-3 8 600Vac 快速补充保险丝 数据表

伊顿 BBS 13 32 x 1-3 8 600Vac 快速补充保险丝 数据表

Catalog symbol / color code:•BBS• Black (600Vac max, 1/10 to 6A)• Green (250Vac max, 7 to 10A)• Purple (48Vac max, 12 to 30A)Description:Fast-acting supplemental fuse.For superior protection, Eaton recommends upgrading to Bussmann series Low-Peak™ Class CC fuses. See data sheet No.1023.S pecifications:Ratings7 to 10–10kA –X X 12 to 30*––––-* For interrupting rating, contact factory.Agency information•UL Listed, Std. 248-14 (1/10-6A@600Vac, 7-10A@250Vac), Guide JDYX, File E19180•CSA Certified, C22.2 No. 248.14 (1/10-6A@600Vac, 7-10A@250Vac),Class 1422-01, File 53787BBS-2/10BBS-1BBS-5BBS-20BBS-1/4BBS-1-1/2BBS-6BBS-25BBS-4/10BBS-1-6/10BBS-7BBS-30BBS-1/2BBS-1-8/10BBS-8BBS-6/10BBS-2BBS-10BBS-3/4BBS-3BBS-12Carton quantity1/10 to 3010BBS 13⁄32˝ x 1-3/8˝ 600Vac fast-actingsupplemental fusesDimensions - in:600Vac1/10 to 6A250Vac 7 to 10A48Vac 12 to 30AFeatures:•Color coded for 600Vac (black) 250Vac (green) and 48Vac (purple) for maximum voltage ratings • Fiber tube construction •Nickel-plated endcaps.T ypical applications• Control circuits • Gaseous vapor fixtures • HID ballasts • Electronic circuits •Hand-held metersRecommended fuse blocks/fuse holders:BBS600Vac fast-acting supplemental fusesTechnical Data 2010Effective July 2024The only controlled copy of this data sheet is the electronic read-only version located on the Eaton network drive. All other copies of thisdocument are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.Eaton, Bussmann and Low-Peak are valuable trademarks of Eaton in the US and other countries. You are not permitted to use the Eaton trademarks without prior written consent of Eaton.CSA is a registered trademark of the Canadian Standards Group.UL is a registered trademark of the Underwriters Laboratories, Inc.Eaton1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122United States Bussmann Division 114 Old State Road Ellisville, MO 63021United States/bussmannseries © 2024 EatonAll Rights Reserved Printed in USAPublication No. 2010 – BU-SB14287July 2024For Eaton’s Bussmann series product information,call 1-855-287-7626 or visit:/bussmannseriesFollow us on social media to get the latest product and support information.Time-current characteristic curves – average melt:0.4110100200Current in Amps 1001010.10.01T i m e i n S e c o n d sT i m e i n s e c o n d sCurrent in amps。

2019最新四年级上册语文第八单元-32.飞船上的特殊乘客(含答案)

2019最新四年级上册语文第八单元-32.飞船上的特殊乘客(含答案)

32.飞船上的特殊乘客一、基础运用1.看拼音,写词语。

táo tài huā huìshāi xuǎn yán jiǎn________ ________ ________ ________táng niào bìng jiā yáo fú shè wēi miào____ ____ ________ ________ ________2.给形近字组词幅________ 杭________ 碱________ 载________ 搭________ 辐________ 抗________ 减________ 栽________ 塔________ 3.给下面的字加部首再组词。

亢________ ________ 牙________ ________取________ ________ 师________ ________4.选词填空。

创造制造①科学家们________了一个又一个奇迹。

②这把雨伞是哪个厂________的?增强增加③进入太空的植物种子,抗病性明显________。

④新品种的数量________了不少。

5.查字典填空。

(1)“稻”用部首查字法,应查________部,再查________画。

用音序查字法应查音序________,再查音节________,组词________(2)“遗”用部首查字法,应查________部,再查________画。

用音序查字法应查音序________,再查音节________,组词________6.缩写句子。

①太空归来的这些特殊乘客有很多用武之地。

________②聪明勤劳的科学家们用知识和工作创造了一个个奇迹。

________7.写出反义词特殊________ 增强________ 稳定________漂亮________ 希望________ 勤劳________8.给下面的字选择正确的读音。

STM8和STM32产品选型手册

STM8和STM32产品选型手册

Content1STM32 – 32-bit microcontroller families (3)STM32 F0 series - ARM Cortex™-M0 Entry-level MCUs (3)STM32 F1 series - ARM Cortex™-M3 Mainstream MCUs (12)STM32 F2 series - ARM Cortex™-M3 High-performance MCUs (17)STM32 F3 series - ARM Cortex™-M4 Mixed-signal MCUswith DSP and FPU (5)STM32 F4 series - ARM Cortex™-M4 High-performance MCUswith DSP and FPU (7)STM32 L1 series - ARM Cortex™-M3 Ultra-low-power MCUs (20)STM32W series - ARM Cortex™-M3 Wireless MCUs (23)STM8 – 8-bit microcontroller families (24)STM8S series – Mainstream MCUs (24)STM8AF series – Mainstream Automotive MCUs (27)STM8AL series – Ultra-low-power Automotive MCUs (29)STM8L series – Ultra-low-power MCUs (30)2STM32 – 32-bit microcontroller families STM32 F0 SERIES - ARM CORTEX™-M0 ENTRY-LEVEL MCUS3STM32 F0 SERIES - ARM CORTEX™-M0 ENTRY-LEVEL MCUSNote:* Available in mass market Week03/201445- Supply voltage 2.0 to 3.6 V for all devices or 1.8 V +/-8% dedicated sales type - WLCSP66 package available in 1.8 V +/-8% dedicated sales type only67891. HS requires an external PHY connected to ULPI interface2. Crypto/hash processor on STM32F417, STM32F415, STM32F437, STM32F4393. Marked in the table (3+2) means 3 USART and 2 UART. All UARTs have LIN master/slave function. All USARTs have IrDA, ISO 7816, modem control and LIN master/slave functions.4. 1.7 V requires external reset circuitry and the device operates in the 0 to 70 °C temperature range1. Marked in the table (3+2) means 3 USART and 2 UART. All UARTs have LIN master/slave function. All USARTs have IrDA, ISO 7816, modem control and LIN master/slave functions.1. HS requires an external PHY connected to ULPI interface2. Crypto/hash processor on STM32F217 and STM32F2153. Marked in the table (3+2) means 3 USART and 2 UART. All UARTs have LIN master/slave function. All USARTs have IrDA, ISO 7816, modem control and LIN master/slave functions.‑ Touch‑sensing FW library available for all STM32L15x and STM32L16x devices ‑ Operating temperature is ‑ 40 to +85 °C for all STM32L1 devicesSTM32W SERIES - ARM CORTEX™-M3 WIRELESS MCUS1. On demand onlySTM8AL SERIES – ULTRA-LOW-POWER AUTOMOTIVE MCUS‑ All STM8AL part numbers have DMA with 4 channels except STM8AL301. Up to 2 Kbytes of EEPROMADC :Analog-to-digital converter ART :Auto-reload timerATAPI :AT attachment packet interface AWU :Auto wake-up from haltBLPD :Byte level protocol decoder BOD :Brown-out detectorCAN :Controller area networkCAPCOM :Capture compareCSS :Clock security systemDALI :Digital addressable lighting interface DDC :Data display channelDiSEqC :Digital satellite equipment control DMA :Direct memory accessDSC :Dual supply controlDTC :Data transfer coprocessor ETM :Embedded trace macrocell EMI :External memory interface HDLC :High-level data link control IAP :In-application programming IC/OC :Input capture/output compare ICP :programmingIR :InfraredIrDA :Infrared data associationISP :In-situ programmingI²C :Inter-integrated circuitAbbreviations and packages LCD :Liquid crystal display LIN :Local interconnect network LVD :Low voltage detection MAC :Multiply accumulator MC :Motor control MFT :Multifunction timer MMC :MultiMediaCard NMI :Non-maskable interrupt OSG :Oscillator safeguard PCA :Programmable counter array PDR :Power-down reset PHW :Programmable halt wake-up PEC :Peripheral event controller PLD :Programmable logic device PLL :Phase locked loop POR :Power-on reset PVD :Programmable voltage detector PVR :Programmable voltage regulator PWM :Pulse width modulation ROP :Readout protection RTC :Real-time clock timer SC :Smartcard SCI :Serial communication interface SCR :Smartcard reader SDIO :Secure digital input output ABBREVIATIONSPACKAGES DIP :Dual in-line package LCC :Leaded chip carrier PDIP Shrink :Shrink Plastic Dual In-line Package PQFP :SO :Small outline LQFP :PBGA :Plastic ball grid array DFN :QFN :SPI :Serial peripheral interface SSC :Single-cycle switching support SSP :Synchronous serial port TBU :Time base unit TLI :Top level interrupt UART :Universal asynchronous receiver transmitter USART :Universal sync/async receiver transmitter USB :Universal Serial Bus WDG :Watchdog timer WWDG :Window watchdog timer© STMicroelectronics - November 2013 - Printed in China - All rights reserved。

泡点测试仪-GS832

泡点测试仪-GS832

GS-832 全自动过滤器完整性测试仪FILTER INTEGRITY INSTRUMENT ===================================================操作手册OPERATION MANUAL上海格氏过滤设备有限公司目录测试原理 (1)一.气泡点法 (1)二.保压法 (1)仪器面板介绍 (2)一.面板 (2)二.背板介绍 (3)测试准备 (4)一.准备工作 (4)二.浸润滤材 (4)三.气路连接 (5)仪器操作 (6)一.开机 (6)二.预置日期和时间(功能1) (6)三.有预置值的自动气泡点测试(功能2) (7)四.无预置值的自动气泡点测试(功能3) (8)五.保压法测试(功能4) (9)六.手动测试功能(功能5) (10)七.气密性自检(功能6) (11)八.气流调节(功能7) (11)故障排除 (12)性能参数 (12)维护保养 (13)随机附件 (13)可选附件 (13)GS-832型全自动过滤器完整性测试仪GS-832型过滤器完整性测试仪适用于对过滤器进行完整性检测,判断过滤器的密封性是否完好、滤材有无破损以及选用的滤材过滤精度是否符合要求,以保证过滤器能按要求正常运行。

GS-832型测试仪是由微电脑控制的自动测试仪,应用经典的气泡点法和压力保持法(扩散流法的衍生方法)测试原理,能自动测试过滤器的完整性,测试精度高,操作简单方便,且所有的测试过程都在过滤器的上游进行,对过滤器的下游无污染,尤其适用于除菌过滤器的检测。

过滤器测试仪广泛运用于医药、生物工程、食品饮料、微电子等行业,也是过滤器制造商进行过滤器检测的常规仪器。

测试原理一. 气泡点法当滤材被液体(湿润液)浸润后,在滤材的两侧加上气体压差,由于毛细管效应,气体要将毛细管中的液体赶走而冒出气泡,气体的压差必须增大到某一值∆P,这个压差值就称为气泡点,其计算公式如式1。

式1表明,孔径愈小,气泡点愈高,因此可以用气泡点来检测过滤器的性能。

8-32 中国统计年鉴数据处理:森林火灾情况(全国与各省级指标,方便2012-2018多年数据的分析对比)

8-32 中国统计年鉴数据处理:森林火灾情况(全国与各省级指标,方便2012-2018多年数据的分析对比)

62.8
1964.8
1
12.0
44.9
0.2
2
9.9
4
15.5
4
233.9
3
6.0
16.2
15.2
1
96.3
2
107.7
4
726.2
1
17.8
1
6.8
3
313.8
8.9
7
10.9
2016 西 藏 2016 2016 陕 西 2016 甘 肃 2016 青 海 2016 宁 夏 2016 新 疆 2016 2015 2015 全 国 2015 2015 北 京 2015 天 津 2015 河 北 2015 山 西 2015 内蒙古 2015 2015 辽 宁 2015 吉 林 2015 黑龙江 2015 2015 上 海 2015 江 苏 2015 浙 江 2015 安 徽 2015 福 建 2015 江 西 2015 山 东 2015
266
161
105
574
394
180
29
17
12
13
10
3
229
201
26
2
29
14
15
60
24
36
1
1
125
72
53
9
6
3
21
10
11
15
14
1
42
36
6
3223
2258
958
4
3
1
2
2
2
38
24
14
6
2
4
177
91

STM8和STM32产品选型手册

STM8和STM32产品选型手册

9x16-bit / 1x32-bit
13x12-bit 1x12-bit 37 2 1 2 4 1 19x12-bit 1x12-bit 51 2 1 2 4 1 19x12-bit 1x12-bit 87 2 1 2 4 1
2.0 to 3.6 1.7 2.0 to 3.6 1.7 2.0 to 3.6 1.7
16-/32-bit
timers
Others
ADC
DAC
I/Os SPI
I²S
I²C
USART CEC
USB FS
CAN 2.0B
Supply voltage
(V)
Lowest power mode (µA)
Run mode (per MHz) (µA)
Maximum operating temperature range (°C)
55 2
2
2
STM3S2TFM05312Fli0nxe1-li4n8eM- H48z CMPHUzwCPitUh DAC
4
LQFP48
5x16-bit / 1x32-bit
13x12-bit 1x12-bit 39 1 1 1
1
4
TSSOP20
5x16-bit / 1x32-bit
13x12-bit 1x12-bit 13 1 1 1
19x12-bit 1x12-bit 55 1 1 1
1
1
13x12-bit 1x12-bit 39 1 1 1
2
1
13x12-bit 1x12-bit 27 1 1 1
2
1
2.0 to 3.6 1.7 2.0 to 3.6 1.7 2.0 to 3.6 1.7

8和32的最小公倍数

8和32的最小公倍数

8和32的最小公倍数
最小公倍数是指两个或多个数的最小的公倍数。

比如8和32的最小公倍数是多少呢?
先来了解一下什么是最小公倍数。

最小公倍数就是能够同时被两个或多个数整除的最小的那个数。

计算最小公倍数可以通过求解最大公约数,然后乘以两个数中最大的一个数。

要计算8和32的最小公倍数,首先需要计算出其最大公约数,最大公约数可以通过辗转相除法来求解,即:
8÷32=0,其余数为8。

32÷8=4,其余数为0,因此最大公约数为8。

计算出最大公约数后,只需要将最大公约数乘以两个数之中的较大的那个,即可求得最小公倍数。

所以,8和32的最小公倍数就是8×32=256。

最小公倍数在学习过程中经常会涉及到,大家在遇到最小公倍数的问题时,可以通过求解最大公约数和两个数之中最大的数来求得最小公倍数。

大家在学习中要加深对最小公倍数的理解,多多加强记忆。

photoshop RGB模式里面 8位、16位、32位各适合什么样

photoshop RGB模式里面 8位、16位、32位各适合什么样

请教photoshop 新建文档时候,RGB模式里面8位、16位、32位各适合什么样的情况?为你找了个答案:色域指电脑上色彩显示的范围上面的数字都是指2的指数即可显示从〇到2的若干次的色彩变化比喻来说,8位指的是“木头”,密度低,图像轻;16位指的是“石头”,密度高,图像重;当然事实上你称不出电子图像重量来,但有一个指标是很敏感也很直观的:文件大小,如果一个8位图像有10MB大小,它变成16时,大小就要翻一翻变成20MB。

这是8位和16位的区别之一;区别之二:16位图像相比8位图像有较好的色彩过渡,更加细腻,携带的色彩信息可以更加丰富。

这是1 6位图像可表现的颜色数目大大多于8位图像之故;区别之三:在PS里,8位图像绝大多数内置滤镜都可以正常使用,外挂滤镜也可以正常使用。

但16位下,大多数滤镜将停止工作,因为大多数滤镜基于8位图像来运算;区别之四:8位图像信息少,PS要处理的信息就少,处理速度快,硬件配置要求相对低;16位则慢而吃力;这里说的8位、16位,与我们一般情况下说的24位图像、32位图像是不是一回事?不是。

这里的8位和16位,指的是图像中的一个通道的位深,比如8位RGB,一个R通道有2的8次方个灰度级;16位RGB,一个R通道里有2的16次方个灰度级;8位RGB三个通道组成24位(3×8=24)图像,即是我们通常说的24位图像;16位RGB三个通道组成48位(3×16=48)图像(除了特殊的场合外,你不必去使用48位图像,它不是没用,但它是在极端情况下使用的,这是在目前来说)。

我们常见的8位通道RGB图像,3个通道共24位,即一张24位RGB图像里可表现大约1670万种颜色;而16位通道RGB图像,3个通道共48位,2的48次方是多少种颜色,可以算一下。

这不包括RGB能支持的一个透明度ALPHA通道,不算CMYK共4个通道。

这里的8位、16位、32位指颜色深度(Color Depth)用来度量图像中有多少颜色信息可用于显示或打印像素,其单位是“位(Bit)”,所以颜色深度有时也称为位深度。

crc_8bit数据累加截取低32bit的校验法_概述说明

crc_8bit数据累加截取低32bit的校验法_概述说明

crc 8bit数据累加截取低32bit的校验法概述说明1. 引言1.1 概述CRC 8位数据累加截取低32位的校验法是一种常见的校验方法,被广泛应用于数据通信领域。

通过对待校验数据进行逐位计算和累加运算,再截取CRC结果的低32位作为校验值,可以快速、高效地检测数据传输过程中是否出现错误或篡改。

1.2 文章结构本文将首先介绍CRC的基本概念和原理,包括CRC简介、数据累加方法以及截取低32位校验的原理和意义。

接下来,将详细阐述实现该校验法的步骤,包括初始化CRC寄存器和多项式值、对数据进行逐位计算和累加运算,并最终截取低32位作为校验值。

此外,本文还将分析该方法在通信中的应用案例,并与其他校验方法进行优势比较。

最后,提供了实际应用中需要注意的问题和解决方案,并对CRC校验法的实用性与适用性进行讨论,并展望未来该方法的发展趋势。

1.3 目的本文旨在全面介绍CRC 8位数据累加截取低32位的校验法的原理和实现步骤,以及其在通信领域中的应用与优势。

通过本文的阐述,读者能够深入理解该校验法,并能够在实际应用中灵活运用和解决相关问题。

此外,本文还希望为未来该方法的发展提供参考和展望,促进校验技术的创新与进步。

2. CRC 8位数据累加截取低32位的校验法2.1 CRC简介CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)是一种广泛应用于通信和数据存储领域的校验方法。

它通过对数据进行算法性处理,产生一个固定长度的校验值,用于检测和纠正传输或存储过程中的错误。

2.2 数据累加方法CRC使用多项式除法来进行数据校验。

首先需要初始化一个名为CRC寄存器的变量,并赋予初始值。

然后逐个字节或比特地将需要校验的数据依次与多项式进行异或运算,并将结果保存在CRC寄存器中。

2.3 截取低32位校验的原理和意义在CRC运算过程中,随着每次异或运算的进行,CRC寄存器会不断更新其值。

而为了保证计算结果能够准确表示整个数据流中的错误情况,通常只截取一部分校验码作为最终结果。

精品案例_5G 8T-32T-64T天线性能对比

精品案例_5G 8T-32T-64T天线性能对比

5G 8T-32T-64T天线性能对比目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (7)三、解决措施............................................................................................错误!未定义书签。

四、经验总结 (16)无5G 8T-32T-64T天线性能对比【摘要】相比于4G, 5G对通信质量提出了更高的要求:更快的速率,更低的延时和更高的效率。

虽然看上去5G的发展包含了许多新技术的诞生,然而本质上,所有的增益都来源于毫米波的使用。

通信中奈奎斯特第一准则告诉我们,通信速率和带宽是正比关系(奈奎斯特第一准则)。

随着时代的飞速发展,人们的通信需求与日俱增,由于4G所使用的主要是6GHz以下频段,带宽已经是捉襟见肘。

要想加快通信速率,解决带宽的短缺,最直截了当的办法就是向更高的频段开拓,于是毫米波的使用应运而生。

【关键字】5G、毫米波【业务类别】5G一、问题描述众所周知,电磁波的频率和波长符合以下公式:也就是说成反比关系,这也意味着波长越短,频率越高。

显然,根据此公式可以得出上图中的不同频段。

而毫米波,顾名思义指的就是波长为1mm - 10mm之间的电磁波,其频率也是介于30-300GHz间(关于毫米波频段的具体范围还有待讨论,但和我们要讲的内容无关)。

通过使用毫米波(更短的波长),通信的载波频率被大幅提升,因此可以获得远超现有4G LTE频段数十倍以上的广阔频段,也是5G增益的根本由来。

毫米波与Massive MIMO然而另一方面,毫米波也有其明显的缺点。

根据通信中的弗里斯传输公式:Gt,Gr, Pt, Pr分别代表发送,接受的天线增益,功率。

)可以看到,接收功率与波长成正比。

而毫米波更短的波长,也意味着更高的传输损耗(接收功率变小)。

不止如此,毫米波的穿透等能力也大大降低,甚至连雨天的水滴都能对传输造成干扰。

32和8的最小公倍数

32和8的最小公倍数

32和8的最小公倍数32和8的最小公倍数是32,因为32是8的倍数。

在数学中,最小公倍数是指两个或多个数公有的倍数中最小的一个。

而32和8的最小公倍数即为32,因为32是8的倍数,而且没有更小的共同倍数。

下面我将从不同角度来解释32和8的最小公倍数的意义和作用。

32和8的最小公倍数是32。

这意味着如果我们有32个物品分成8组,每组有8个物品,那么这32个物品正好被平均分配。

这对于分组、分配资源或分配任务非常有用。

例如,在一个工作团队中,如果有32个人,而需要将他们分成8个小组,每个小组有相同的人数,那么32和8的最小公倍数可以帮助我们平均分配人力资源,确保每个小组有相同的工作量和责任。

32和8的最小公倍数是32。

这意味着如果我们有32个小时的时间,而需要将其平均分配到8天,那么每天可以有4个小时。

这对于时间管理和计划非常有用。

例如,在学习或工作中,如果我们有32个小时的时间来完成一个项目,而我们计划在8天内完成,那么32和8的最小公倍数可以帮助我们合理地安排每天的工作时间,以确保项目按时完成。

32和8的最小公倍数是32。

这意味着如果我们有32个人排成8行,每行有4个人,那么这32个人可以完美地排列成一个矩阵。

这对于组织和布局非常有用。

例如,在一个会议或活动中,如果有32个人参加,而我们需要将他们按照一定规则排列成8行,每行有相同的人数,那么32和8的最小公倍数可以帮助我们合理地安排座位,使每个人都有足够的空间和舒适度。

32和8的最小公倍数是32。

这意味着如果我们有32个单位的货物和8辆卡车,每辆卡车可以装载4个单位的货物,那么我们可以完美地装载所有的货物。

这对于运输和物流非常有用。

例如,在一个物流公司中,如果有32个货物单位需要运输,而我们有8辆卡车,每辆卡车可以装载4个单位的货物,那么32和8的最小公倍数可以帮助我们合理地安排运输计划,确保所有的货物都能及时到达目的地。

32和8的最小公倍数是32,它在分组、时间管理、组织布局和物流运输等方面都有重要的作用。

32-8破十法的计算公式

32-8破十法的计算公式

32-8破十法的计算公式在日常生活中,我们经常需要进行一些简单的数学运算,比如加减乘除等。

而在这些数学运算中,有一种特殊的计算方法叫做32-8破十法。

这种计算方法可以帮助我们快速准确地进行加减运算,尤其适用于一些较大的数字。

本文将介绍32-8破十法的计算公式及其应用。

首先,我们来看一下32-8破十法的计算公式。

这个计算公式是这样的,32-8=24。

这个公式的含义是,当我们需要计算32减去8的结果时,我们可以先将8破十,即将8拆分成两部分,一部分是2,另一部分是6。

然后,我们将32拆分成30和2,这样就得到了30-6=24的结果。

接下来,我们来看一些具体的例子,来说明32-8破十法的计算方法。

比如,我们要计算78-46的结果。

按照32-8破十法的计算公式,我们可以先将46拆分成40和6,然后将78拆分成70和8。

这样,我们就得到了70-40=30和8-6=2。

然后,我们将这两个结果相加,就得到了最终的结果,即30+2=32。

再比如,我们要计算245-167的结果。

按照32-8破十法的计算公式,我们可以先将167拆分成160和7,然后将245拆分成240和5。

这样,我们就得到了240-160=80和5-7=-2。

然后,我们将这两个结果相加,就得到了最终的结果,即80+(-2)=78。

通过以上两个例子,我们可以看到,32-8破十法的计算方法可以帮助我们快速准确地进行加减运算。

这种计算方法的优点是,它可以将较大的数字拆分成较小的数字,从而简化计算过程,减少出错的可能性。

另外,这种计算方法还可以帮助我们培养逻辑思维能力和数学运算能力,提高我们的数学素养。

除了加减运算,32-8破十法的计算方法还可以应用于其他一些数学运算,比如乘法和除法。

比如,我们要计算36乘以24的结果。

按照32-8破十法的计算方法,我们可以先将36拆分成30和6,然后将24拆分成20和4。

这样,我们就得到了30乘以20等于600,和30乘以4等于120,以及6乘以20等于120,和6乘以4等于24。

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