项目实现功能: 使用51开发板上的DS18B20温度传感器设计温控系统,要求如下:


用串口将采集到的温度数据实时发送至上位机,在上位机软件上显示当前温度值(关于上位机软件的编写请参考下篇VB 内容)。
关于温度变化的实现,大家可参考以下方法: 室温通常在 28°C左右,用手捏住温度传感器可使其温度上升,用温度低的物体接触温度传感器可使其温度降低,或在温度传感器上淋点水,然后对着温度传感器吹气可以使温度迅速下降,大家也可想其他办法使温度传感器周围温度在 25°C~32°C 变化。

一、温度传感器概述:

       温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早期使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的阻值也发生线性变化,用处理器采集电阻两端的电压,然后根据某个公式就可计算出当前环境温度。随着科技的进步,现代的温度传感器已经走向数字化, 外形小,接口简单,广泛应用在生产实践的各个领域,为我们的生活提供便利。随着现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向。美国DALLAS半导体公司推出的数字化温度传感器DS18B20采用单总线协议,即与单片机接口仅需占用一个I/O端口,无须任何外部元件,直接将环境温度转化成数字信号,以数字码方式串行输出,从而 大大简化了传感器与微处理器的接口。

二、DS18B20 温度传感器介绍:

      DS18B20是美国DALLAS半导体公司推出的第一片支持“一线总线”接口的温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等优点,可直接将温度转化成串行数字信号供处理器处理。

1、D818B20温度传感器特性:
① 适应电压范围宽,电压范围在3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电。
② 独特的单线接口方式,它与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通信。
③ 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温。
④ 在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。
⑤ 测温范围-55°C~+I25°C,在-10°C~+85°C时精度为的0.5°C。
⑥ 可编程分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5°C,0.25°C,0.125°C和0.0625°C,    可实现高精度测温。
⑦ 在9位分辨率时,最多在93.75ms内把温度转换为数字;12位分辨率时,最多在750ms内把温度值转换为数字,显然速度更快。
⑧ 测量结果直接输出数字温度信号,以“一线总线”串行传送给CPU,同时可传送CRC校验码,具有极强的抗干扰纠错能力。
⑨ 负压特性。电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
2、应用范围:
① 冷冻库、粮仓、储罐、电信机房、电力机房、电缆线槽等测温和控制领域。
② 轴瓦、缸体、纺机、空调等狭小空间工业设备测温和控制。
③ 汽车空调、冰箱、冷柜以及中低温干燥箱等。
④ 供热、制冷管道热量计量、中央空调分户热能计量等。
3、引脚介绍:

DS18B20有两种封装:三脚T0-92直插式(用的最多、最普遍的封装)和八脚SOIC贴片式。

4、硬件连接:
我们首先来了解“单总线”的概念。目前常用的单片机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C,SPI和SCI总线。其中l2C总线以同步串行二线方式进行通信(一条时钟线,—条数据线),SPI总线则以同步串行三线方式进行通信(一条时钟线,一条数据输入线,一条数据输出线),而SCI总线是以异步方式进行通信(一条数据输入线,一条数据输出线)。这些总线至少需要两条或两条以上的信号线,而DS18B20使用的单总线技术与上述总线不同,它采用单条信号线,既可传输时钟,又可传输数据,而且数据传输是双向的,因而这种单总线技术具有线路简单,硬件开销少,成本低廉,便于总线扩展和维护等优点。单总线适用于单主机系统,能够控制一个或多个从机设备。
主机可以是微控制器,从机可以是单总线器件,它们之间的数据交换只通过一条信号线。当只有一个从机设备时,系统可按单节点系统操作;当有多个从机设备时,系统则按多节点系统操作。设备(主机或从机)通过一个漏极开路或三态端口连至该数据线,以允许设备在不发送数据时能够释放总线,而让其他设备使用总线。单总线通常要求外接一个约为5kQ的上拉电阻。芯片手册上的典型连接如下图所示。

       DS18B20和单片机的连接非常简单,单片机只需要一个I/O口就可以控制DS18B20。这个图的接法是单片机与一个DS18B20通信,如果要控制多个DS18B20进行温度采集,只要将所有DS18B20的I/O口全部连接到一起就可以了。在具体操作时,通过读取每个DS18B20内部芯片的序列号来识别。本章我们仅操作一个DS18B20进行温度采集。掌握了本章的知识,就能很容易扩展,设计出多点温度采集系统。
5、工作原理:
硬件电路连接好以后,单片机需要怎样工作才能将DS18B20中的温度数据读取出来呢?下面将给出详细分析。
首先我们来看控制DS18B20的指令:
① 33H—读ROM。读DS18B20温度传感器ROM中的编码(即64位地址)。
② 55H—匹配ROM。发出此命令之后,接着发出64位ROM编码,访问单总线上与该编码相对应的DS18B20并使之做出响应,为下一步对该DS18B20的读/写做准备。
③ FOH—搜索ROM。用于确定挂接在同一总线上DS18B20的个数,识别64位ROM地址,为操作各器件做好准备。
④ CCH—跳过ROM。忽略64位ROM地址,直接向18B20发温度变换命令,适用于一个从机工作。
⑤ ECH—告警搜索命令。执行后只有温度超过设定值上限或下限的芯片才做出响应。以上这些指令涉及的存储器是64位光刻ROM,    下表列出了它的各位定义。

       64位光刻ROM中的序列号是出厂前被光刻好的,它可以看做该DS18B20的地址序列码。其各位排列顺序是:开始8位为产品类型标号,接下来48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的CRC循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一条总线上挂接多个DS18B20的目的。
下面介绍以上儿条指令的用法。当主机需要对众多在线DS18B20中的某一个进行操作时,首先应将主机逐个与DS18B20挂接,读出其序列号;然后再将所有的DS18B20挂接到总线上,单片机发出匹配ROM命令(55H),紧接着主机提供的64位序列(包括该DS18B20的48位序列号)之后的操作就是针对该DS18B20的。
如果主机只对一个DS18B20进行操作,就不需要读取ROM编码以及匹配ROM编码了,只要用跳过ROM (CCH)命令,就可进行如下温度转换和读取操作。
① 44H—温度转换。启动DS18B20进行温度转换,12位转换时最长为750ms(9位为93.75ms)。结果存入内部9字节的RAM中。
② BEH—读暂存器。读内部RAM中9字节的温度数据。
③ 4EH—写暂存器。发出向内部RAM的第2,    3字节写上、下限温度数据命令,紧跟该命令之后,是传送两字节的数据。
④ 48H—复制暂存器。将RAM中第2,    3字节的内容复制到E2PROM中。
⑤88H—重调E2PROM。将E2PROM中内容恢复到RAM中的第3、4字节。
⑥84H—读供电方式。读DS18B20的供电模式。寄生供电时,DS18B20发送0;外接电源供电时,DS18B20发送1。
以上这些指令涉及的存储器为高速暂存器RAM和可电擦除E2PROM,    见下表。

        高速暂存器RAM由9个字节的存储器组成。第0~1个字节是温度的显示位;第2和第3个字节是复制的TH和TL,同时第2和第3个字节的数字可以更新;第4个字节是配置寄存器,同时第4个字节的数字可以更新;第5,6,7三个字节是保留的。可电擦除E2PROM又包括温度触发器TH和TL,以及一个配置寄存器。这些大家了解就可以了。
下表列出了温度数据在高速暂存器RAM的第0和第1个字节中的存储格式。

       DS18B20 在出厂时默认配置为12位,其中最高位为符号位,即温度值共11位,单片机在读取数据时,一次会读2字节共16位,读完后将低11位的二进制数转化为十进制数后再乘以0.0625便为所测的实际温度值。另外,还需要判断温度的正负。前5个数字为符号位,这5位同时变化,我们只需要判断11位就可以了。前5位为1时,读取的温度为负值,且测到的数值需要取反加1再乘以0.0625才可得到实际温度值。前5位为0时,读取的温度为正值,且温度为正值时,只要将测得的数值乘以0.0625即可得到实际温度值。
6、工作时序图:
下图为时序图中各总线状态。

(1)初始化时序图见下图)

① 先将数据线置高电平1。
② 延时(该时间要求不是很严格,但是要尽可能短一点)。
③ 数据线拉到低电平0。
④ 延时750µs(该时间范围可以在480~960µs)。
⑤ 数据线拉到高电平1。
⑥ 延时等待。如果初始化成功则在15~60ms内产生一个由DS18B20返回的低电平0,据该状态可以确定它的存在。但是应注意,不能无限地等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时判断。
⑦ 若CPU读到数据线上的低电平0后,还要进行延时,其延时的时间从发出高电平算起(第@步的时间算起)最少要480µs。
雹)将数据线再次拉到高电平1后结束。


(2) DS18B20写数据(时序图见下图)

① 数据线先置低电平 0。
② 延时确定的时间为 15µs。
③ 按从低位到高位的顺序发送数据(一次只发送一位)。
④ 延时时间为 45µs。
⑤ 将数据线拉到高电平 1 。
⑥ 重复①~⑤步骤,直到发送完整个字节。
⑦ 最后将数据线拉高到 1。

(3) DS18B20 读数据(时序图见下图)

① 将数据线拉高到1。
② 延时2µs。
③ 将数据线拉低到0。
④ 延时6µs。
⑤ 将数据线拉高到1。
⑥ 延时4µs。
⑦ 读数据线的状态得到一个状态位,并进行数据处理。
⑧ 延时30µs。
⑨ 重复①~⑦步骤,直到读取完一个字节。

#include <reg52.h>		//编译器自带的库用 < >	 编译器包含C52的定义
#include "DS18B20_Sum.h"
#include "delay_Sum.h"#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned intsbit DS18B20=P2^2;   //温度传感器信号线uint temp;
float f_temp;
long int temperature=0;
////////////////////////////////////////DS18B20初始化////////////////////////////////////////////
/*
① 先将数据线置高电平 1。
② 延时(该时间要求不是很严格,但是要尽可能短一点)。
③ 数据线拉到低电平 0。
④ 延时750μs(该时间范围可以在480~960μs) 。
⑤ 数据线拉到高电平 l 。
⑥ 延时等待。如果初始化成功则在15~60ms内产生一个由DS18B20返回的低电平0, 据该状态可以确定它的存在。但是应注意,不能无限地等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时判断。
⑦ 若 CPU 读到数据线上的低电平 0 后,还要进行延时, 其延时的时间从发出高电平算起(第⑤步的时间算起)最少要 480μs。
⑧ 将数据线再次拉到高电平 l 后结束。
*/
uchar reset_ds18b20()
{uchar presence;DS18B20=0;delay_ds18b20(29);     //延时480 - 960  usDS18B20=1;						  delay_ds18b20(3);      //延时 15 - 60   uspresence=DS18B20;delay_ds18b20(25);	  //延时 60 - 240  usreturn(presence);
}
////////////////////////////////////////DS18B20读取一字节数据////////////////////////////////////////////
/*
① 将数据线拉高到 1。
② 延时2μs。
③ 将数据线拉低到 0。
④ 延时6μs。
⑤ 将数据线拉高到 1。
⑥ 延时4μs。
⑦ 读数据线的状态得到一个状态位,并进行数据处理。
⑧ 延时30μs。 
⑨ 重复①~⑦步骤,直到读取完一个字节。
*/uchar read_bit_ds18b20()
{uchar i;DS18B20=1;delay_ds18b20(1);DS18B20=0;//delay(1);    //延时 15us  也可以不延时DS18B20=1;//delay(3);	 //延时 1 - 45  usfor(i=0;i<3;i++);return(DS18B20);
}
////////////////////////////////////////DS18B20写一字节数据////////////////////////////////////////////
/*
① 数据线先置低电平 0。
② 延时确定的时间为 15μs。
③ 按从低位到高位的顺序发送数据(一次只发送一位)。
④ 延时时间为 45μs。
⑤ 将数据线拉到高电平 l 。
⑥ 重复①~⑤步骤,直到发送完整个字节。
⑦ 最后将数据线拉高到 1。
*/ 
void write_bit_ds18b20(uchar dat)
{DS18B20=0;        //置0 无需延时if(dat==1)DS18B20=1;delay_ds18b20(1);	 //延时 60 - 120  usDS18B20=1;delay_ds18b20(1);	 //延时 1 - ∞  us
}////////////////////////////////////////DS18B20写数据////////////////////////////////////////////
void write_byte_ds18b20(uchar dat)
{uchar i,j;for(i=0;i<8;i++){j=((dat>>i)&0x01);write_bit_ds18b20(j);//delay(1);      //延时 1 - ∞  us}
}  ////////////////////////////////////////DS18B20读数据////////////////////////////////////////////
uchar read_byte_ds18b20()
{uchar dat=0;uchar i;for(i=0;i<8;i++){if(read_bit_ds18b20())dat|=0x01<<i;//delay(1);	   //延时 1 - ∞  us}return(dat); 	  
}int read_temp_ds18b20()
{uchar templ=0,temph=0;int temp=0;reset_ds18b20();//复位write_byte_ds18b20(0xcc); //跳过ROMwrite_byte_ds18b20(0x44); //跳过温度采集delay_ds18b20(10);     //750msreset_ds18b20();write_byte_ds18b20(0xcc); //跳过ROMwrite_byte_ds18b20(0xbe); //准备好数据(开始温度转换采集)templ=read_byte_ds18b20();//读低字节温度值temph=read_byte_ds18b20();//读低字节温度值temp=(templ+(temph*256));return(temp);
}float read_temp_ten_ds18b20()
{float tt;uchar templ=0,temph=0;int temp=0;reset_ds18b20();//复位write_byte_ds18b20(0xcc); //跳过ROMwrite_byte_ds18b20(0x44); //跳过温度采集delay_ds18b20(10);     //750msreset_ds18b20();write_byte_ds18b20(0xcc); //跳过ROMwrite_byte_ds18b20(0xbe); //准备好数据(开始温度转换采集)templ=read_byte_ds18b20();//读低字节温度值temph=read_byte_ds18b20();//读低字节温度值temp=temph;temp<<=8;             //two byte  compose a int variabletemp=temp|templ;tt=temp*0.0625;temp=tt*10+0.5;return(temp);
}uchar DS18B20_get(void)
{temperature = read_temp_ds18b20(); //读ds18b20 温度值,赋给 temperatureif((temperature&0xf800)>0)		 //判断温度数据 是否是负温度;//Disp_1602(7,1,"-",1);  		  //在1602上显示一个 ” - “ 负温度标志else  ;//Disp_1602(7,1,"+",1);  	 //否则在1602上显示一个 ” + “ 负温度标志  temperature=read_temp_ds18b20();	   //读ds18b20 温度值,赋给 temperaturedelay(1);//write_oneline_DS18b20_1602(8,(temperature&0x07ff)*0.625); //把读出的温度 转换成实际温度 ,并显示在1602上return((temperature&0x07ff)*0.625); //十六进制//十进制   temperature=temperature*(0.0625*10);}
#include <reg52.h>		//编译器自带的库用 < >	 编译器包含C52的定义
#include <stdio.h>
#include "DS18B20_Sum.h"
#include "delay_Sum.h"
#include "printf_sum.h"#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned intfloat temperature2=0;void InitUART(uint choose)//使用定时器1作为串口波特率发生器
{TH1 = 0xFD;	     //晶振11.0592mhz 波特率设为9600TL1 = TH1;TMOD |= 0x20;	 //定时器1方式2SCON = 0x50;	 //串口接收使能ES = 1;			 //串口中断使能TR1 = 1;		 //定时器1使能TI = 1;			 //发送中断标记位,必须设置
////////////////////////////////////////////////EA = choose;	 //开总中断
////////////////////////////////////////////////
}	
void main()
{   InitUART(0);while(1)																	 {temperature2= read_temp_ten_ds18b20();	 printf("%.1f",temperature2/10);delay(200);}
}

 

 

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    好记性不如烂笔头,对as的一些快捷键,小技巧总是记不住。通过写博客,可快速整理知识,帮助记忆。项目结构AndroidManifest.xml ->清单文件,安卓四大组件,权限都要在这里注册才行 com.example.xlc.helloworld -> 包名,我们的代码都在这里面 包名(androidTest)(tes…...

    2024/4/21 9:01:26

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  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. 关于搭建elk日志平台

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  4. 数据结构--KMP算法

    数据结构–KMP算法 首先我在这里提出以下问题&#xff0c;一会一起进行探讨 1.什么是最长公共前后缀 2. KMP算法怎么实现对匹配原理 3. 最长公共前后缀怎么求解 KMP算法可以用来解决什么问题&#xff1f; 答&#xff1a;在字符串中匹配子串&#xff0c;也称为模式匹配 分析…...

    2024/5/1 13:00:11
  5. Android 关机充电动画卡住无反应,也不灭屏

    充电动画&#xff1a; 1.普通充电 2.快速充电&#xff1a; 原因&#xff1a;低电关机充电&#xff0c;电压升压导致充电逻辑混乱&#xff0c;5v到9v时&#xff0c;导致充电动画卡死。 办法&#xff1a;删掉原来的快充通道&#xff0c;替换为普通充电通道&#xff01; /vend…...

    2024/5/3 7:09:42
  6. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/1 17:30:59
  7. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/5/2 16:16:39
  8. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/29 2:29:43
  9. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/5/2 9:28:15
  10. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/27 17:58:04
  11. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/27 14:22:49
  12. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/28 1:28:33
  13. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/30 9:43:09
  14. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/27 17:59:30
  15. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/2 15:04:34
  16. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/28 1:34:08
  17. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/26 19:03:37
  18. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/29 20:46:55
  19. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/30 22:21:04
  20. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/1 4:32:01
  21. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/27 23:24:42
  22. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/28 5:48:52
  23. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/30 9:42:22
  24. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/2 9:07:46
  25. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/30 9:42:49
  26. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  27. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  28. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  29. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  30. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  31. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  32. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  33. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  34. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  35. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  36. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  38. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  39. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  40. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  41. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  42. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  43. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  44. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  45. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57