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项目一 门控开关,用于电柜的LED灯

电容相关:
对负载供电使用电容滤波(储能放电),会是负载电压更稳定,进而负载工作稳定

计算电容等器件的容量时,要留有余量,如电容实际容量可取计算容量的5倍甚至10倍,这样器件不会“满载工作”,系统使用寿命可大大延长;

当负载电流<100mA或500mA,滤波电容可以使用220uF或330uF

如电容实际电压值可取计算值的1.5倍甚至2倍,如电容电压典型值有10V,16V,25V,35V。

小容量电容:贴片电容,瓷片电容,滤高频波,无极性,几pF-几百nF;

大容量电容:电解电容,精度低,过滤低频波,有极性;大小电容也常组合使用。

电阻相关:
电阻选型:

限流作用:一般电阻较大,且会留有限制电流余量,精度不高5%可以使用

分压作用:要求1%的电阻精度,否则正负偏差5%会导致分压不准,产生错误

2.LED工作电压:3.3V,工作电流3.3-10mA,电流越大led灯就越亮

3.三极管导通状态下压差(压降)0.7V左右,计算电路电压,每过一个二极管,电压下降0.7V

4.AC交流电压值:220V,110V,24V,14V,16V

半波整流:频率等于电源频率50HZ,全波整流:频率为2倍电源频率100HZ

直流变直流(DC-DC):开关式方式:效率高70%,结构复杂成本高;线性方式:成本低,简单,适用于小功率,大功率存在发热功耗大等问题

LM7815芯片:线性降压方式,一定电压范围输入,稳定15V输出

LM7805芯片:线性降压方式,一定电压范围输入,稳定5V输出;当流过电流为1A,要求功率P<1W或2W,否则会发热,需要加散热片等。压降10V以内可使用1个7805,当压降>10V,使用7815再使用7805,保证不会发热严重等,电源系统更稳定可靠。流过电流<500mA也可以使用LM78L05。

项目四

设计流程:实现功能性——考虑可靠性——考虑缺陷——简化——考虑可靠性,缺陷
推挽电路:将1个N型三极管和P型三极管的B级和E级对应连接,则在同一时刻,D1和D2不会同时导通。经典的驱动电路:提高I,即驱动能力,电压跟随,电流放大。
小功率/小电流电路:三极管,Mos管;大功率/大电流电路:Mos管,原因是Rce远远大于Rds,倒是电流较大情况下功耗很大。
张飞三大定律:

源,回路,阻抗;
电路设计过程就是波形整形;
数字信号和模拟信号研究的本质是斜率;
第17部,18部,19部

51单片机:Inter内核; 32单片机:ARM内核:ARM7/9/11,context arm12

ARM系例:

Contex A:运行IOS系统,应用于手机,电视,机顶盒,打印机等

Contex B:支持实时时钟系统,基带,汽车,工业,医疗等

Contex C:MCU,各种中低端产品

CPU内部介绍:

Flash memory:闪存,以区块存储,不能以字节形式擦写,只能以块形式擦写,掉电不丢失

EEPROM:以单个字节存储,掉电不丢失

RAM:掉电丢失,上电情况下才能保存数据; SRAM:速度快于RAM,由晶体管制作; DRAM:速度低于RAM

DMA:直接内存访问,减少中断,减少数据的丢失

Ethernet:以太网,是一种技术标准

PWM I/O口 ADC DAC RTC:实时时钟,应用于万年历等高精度时钟要求

同步串行通信:波特率越高,速度越快,要求传输线短,减小出错几率

异步通信:时钟有偏差,偏差不能太大,否则数据传输会出错

UART:异步串行通信:数据量大,速度块,特点是通信线路简单,利用简单的线缆就可实现通信,降低成本,适用于远距离通信,但传输速度慢的应用场合。

SPI:同步串口通信,数据量小,速度较慢,SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚

附详细介绍:链接一 链接二

单片机:TTL电平;高3.3V/5V;低0V

电脑:负逻辑电平,高-12V到-5V,低+5V到+12V

单片机外部晶振电路,16MHZ晶振匹配的起振电容有12Pf2和20pF2,最好选择12pF,因为20pF在一些条件下会出问题。

单片机的I/O口在没有上电的情况下是一个高阻态

如果单片机的I/O电流超过,会引起单片机复位,且单片机I/O口容易损坏。

IC电压不稳定/偏低,导致的结果:

外围电路混乱:V/F:电路F变化,PWM; V/I:电路电流会变化 元器件:继电器,变压器等都会受影响

芯片内部不稳定:指针乱跑;存储设备数据损坏

针对IC的输入电压不稳定,有欠压保护电路:

1.当Vcc低于3.7V,IC不工作

2.当VCC低于3.7V才能工作,初始必须高于5V

单片机外围电路的设计即是嵌入式设计工作内容

电路耐冲击测试:高频次通断电-电容的放电-电容充放电延时带来的影响

复位电路:使用电容做电压复位;使用电感做电流复位

绘制原理图时,不同地(数字地和模拟地)之间可以串接0欧姆的贴片电阻(大封装,必须是贴片电阻,贴片电阻的感抗相比插件电阻非常小;电流大时可以使用多个串联)

Timer 时钟,晶振

内部晶振:优点:采用RC震荡,不用外部电路,电路结构简单便宜

缺点:F容易受T影响(生产的RC数值有差异,批次间有差异)

外部晶振:优点:精度高,不受T影响;缺点:结构复杂,成本高;同步通信必须采用外部晶振,保证通信的时钟信号足够准确,不会出错。

无人机设计项目硬件资源分析
无人机搭配的传感器:大气压,GPS,地磁,光流,超声波,红外,摄像头,红外

AD转换1:针对马达(分为直流无刷马达和直流有刷马达),电流保护,防止超负荷工作,模拟量
AD转换2:针对电池,电压保护,不能过放,模拟量
马达驱动器:也成为控制器,调速器;PWM方式实现电压载波调制,四个马达独立速度检测
电源 PCB电源由外部电源输入: 交流高压转直流高压;直流高压转直流低压一般用BUCK电路(效率比较高,功耗相对较低,允许压差范围大,成本高),若用LDO电路(这种方式的输入电压和输出电压压差小,若压差过大会导致功耗过大)
晶振电路 复位电路 单片机最小系统电路:电源,复位电路,晶振电路,
烧录程序接口电路
4个led,2个绿色led飞机前端,2个绿色led飞机后端;1 个蓝色led作为信号绑定指示,由接收机控制;1个蓝色led作为预留扩展或程序调试验证用
遥控器通讯:1,红外;2,射频:2.4GHZ蓝牙(连接手机APP,数据量比较大,传输距离相对更近);2.4GHZ射频(对应遥控器;传输数据量小,距离相对较远)。射频芯片:NRF5182(也是个简单的单片机,M0,M3的核)
六轴传感器6500,支持SPI通信 I2C通信;6050只有SPI通信,没有I2C通信
地面站,上位机软件,将各种传感器的数据传输到上位机,供使用者定性分析-USB
可升级性:UART:PS,光流,像头,红外
I2C:地磁,气压

         SPI:光流PWM:声波,输入捕捉

单片机资源分析:AD1,AD2,震荡引脚,复位引脚,烧录程序接口,4个PWM, 3个I2C,输入I/0等等。共计使用44引脚
元器件选型 单片机选型:STM32F373CCT6 (2.0-3.6V,)
阅读单片机的datasheet
绘制原理图
电源部分:
1.1长线会有感抗,长线两端均要放置电容,放置电容电流增大,相当于内阻输入减小,电功率增大,电压不变;Layout时候电容紧挨着器件的引脚。电容容量不够多个并联。

1.2 大面积覆铜加快散热,线性降压LDO

单片机最小系统
1.1 电容大的好处:工作更稳定,程序跑起来更稳定;对走线要求降低了

1.2 输入端电容紧挨着器件的输入引脚

如果画原理图的人和Layout的不是同一人,注意元器件都要摆放在正确的位置。
注意一个部分的输出一个地,单点接地。
两根地线相连使用0欧姆贴片无感电阻,减小差分干扰,减少震荡。电阻使用大封装,位置要靠近稳压滤波电容(电源电路的电容)
I/O口外部电阻的阻抗选型要偏大,再外加高压的故障情况下,电阻起到保险丝的作用,保护I/O口,保护IC
电压与电流相比,电流过载更容易将单片机损坏
数字电路的内阻比较大
烧录口焊盘要靠近IC,减小走线引起的阻抗,减小出错率;串接电阻保护I/O口,但是时钟信号串接电阻不能太大,会影响周期,可能烧写程序出错
普通用户常用BOOTO为1,烧写程序到Flashmemory
输入内阻大的引脚容易受干扰,可以通过加电容并让电容尽量靠近引脚,从而减少干扰。(如复位引脚,AD输入引脚)
设计马达驱动电路

直流有刷马达选型:电流约2A,电压3-4.2V,功率相对不变-电压变大电流就变小,反之亦然
选N型MOSFET管原因:三极管功耗太大,P管相比N管存在价格高,电流低,种类少的缺点。选型依据:电压,电流,Ugs,Rdson,封装,出货量,库存,供货周期,价格
封装小,SOT-23,Ids电流4A,耐压为20V,Ugs=0.4-1V,Rdson=90-120毫欧

PWM给马达调速,针对有刷马达而言:马达的平均电流大则马达的扭矩大,转速高

马达OFF器件的续流回路中,马达是相当于一个电流源,马达-电感-电流;马达并联一个二极管作为续流回路,放电回路。 马达(电感)在续流器件钳位电压(二极管压降)越低,则续流时间越长(慢续流方式);实现快放电(快续流方式):给二极管串接一个电容,如下图:

二极管:ESS2J

马达位置在四周,距离电池电源较远,走线很长,会有较大感抗,影响电流;故在马达附近增加一个10uf电容,连接马达附近的Vbat和地。注意:马达(大电流类型)电路的地要连接在一起且尽量靠近,使得回路尽量的短, 减少高频大电流产生的污染源。

实验结论:当载波频率小于10KHZ时,马达会有电磁噪音;当载波频率大于15KHZ时,马达的电磁噪音会超出人耳听力范围

PWM模块总共几路?每路由什么定时器控制?

输入捕获,输出比较,PWM 单脉冲输出;频率可调,占空比可变;

EMI:测试不容易通过的主要是:非线性负载(电感,电机)

改变相位用电容,增加阻抗用电阻,

电容充放电可以放成负压

在安全级别高的应用场合,不提倡直接使用单片机I/O口驱动MOSFET:单片机I/O驱动能力不够,即单片机的驱动阈值电压太低。正常情况下,单片机的I/O口经过预驱的功率放大后驱动MOSFET。

设计六轴陀螺仪部分电路MPU-6500

使用I2C通信;传感器的地要与单片机的地相接,数据传输。

LED模块

单片机I/O口电流驱动时一般用吸电流,即I/O口为低led灯亮;输出方式为图腾柱输出,推挽输出。

红led压降为2V;绿色蓝色led压降为3V

三极管可以用来滤波,实验得出:b极到e极小于1us波峰的毛刺不能通过,

接收机电路

NRF51882,蓝牙射频双模。使用的是射频

PCB设计相关:

降低温度的方法:风能加快散热;铺铜,对地铺铜;改变器件封装
第六部开关电源

电源按不同方式分为许多类型:有电压源/电流源;有直流/交流电源,有线性/开关电源;有升压电源/降压电源/升压降压电源。

LDO(线性电源):利用电子器件使自身承受多余的电压实现;功率越高,效率越低,功率约低效率越高;适用于小电流,小功率负载,压降小的场合

开关电源:实现高效率,能用于大功率场合

高压降为低压的电源电路(BUCK电路):通过控制电子开关的开关来改变电压,

开关过程对输出电压有影响,

负载是一直在波动的,

输入电压对输出电压有影响。

调节一次所需要的时间T即周期越短,同样单位时间里调节的次数(即频率越大)越多,输出电压波动就越小,

MOS管的损耗:1.开关损耗(包括开通损耗和关断损耗)2.导通损耗:导通损耗与负载电流成正比

特点:在频率较高的情况下,开关损耗占比相对比较大;反之比较小。

IGBT开关器件:

特点:导通电流比较大;导通速度比较慢;导通压降为定值。开关速度慢即频率低,那它的“体积”就大,频率与体积成反比。

对开关器件而言,频率越高,开关损耗越大,温升越高。而温升过大又会影响器件的寿命,器件温度每升高10度,其可靠性下降一倍。

在BUCK电路中,使用电容的作用:1.使负载电压相对稳定;2.输出电压为想要的电压;3.在电子开关关断后,电容能够维持负载工作一小段时间。在开关刚开通时,电容电压为0,此时电容相当于短路,电流非常大,理论上为无穷大,实际为一个较大的定值,此时的电流称为浪涌电流,会烧坏开关等器件,不利于电路的稳定及寿命。此时在输出端串接电阻可以起到限流作用,但是电阻会消耗功率,会产生压降,此时需要寻找一个器件:既能起到阻碍电流变化,又能有电抗的特性,这个器件就是电感。

电感是能够阻碍电流变化的器件,且具有电抗特性,在理想状态下,其内阻为0,不消耗功率。

电感上的电压激变,而电容两端的电压又不激变,所以负载两端的电压仍是稳定的。但是在开关关断的短时间内右正左负的电压,且该电压随着电路中电流的越来越小而变得越来越大,电压经负载回到电源的负极再到电子开关,这个过程中电感电压可能会产生电弧,烧坏器件,影响电路的稳定。

电感与电容的特点:

电感上的电流是不能突变的
电感上的电压是可以激变的(电弧)
电容上的电压是不能激变的
电容上的电流是可以激变的(浪涌电流)
电感与与电容都是电抗元件,但没有损耗,并且能够储存能量
电容以电压形式储存能量,电感以电流形式储存能量

在开关导通状态下,输入功率等于负载功率;在开关关断状态下,输入功率为零;因此开关电源的效率较高。

核心是电感,电容的大小会影响负载的电压纹波。

电场:电压梯度。电感会为阻碍电流的变化会产生感应电动势-自感,且自感的大小与电流的变化率成正比。

每一个开关周期,电感电流的增加量等于电感电流的减少量,这样电流和电感才能达到平衡。

电源拓扑,BUCK电源拓扑;

电感使得电容上的电流不会产生浪涌电流;电容使得电压缓慢上升,电压不会迅速上升进而产生电弧;电感和电流组合使电流的上升和下降的变化率逐渐相等,最后使得电感上的电流趋于稳定。若不相等则电流会逐渐增大,最后会把电感等器件烧坏。

由电感的电流公式积分后得:di/dt=U电感/L。在电感电流上升阶段(开关闭合)电感两端的电压不断下降 ,使得电流变化率di/dt减小;而在电感电流下降阶段(开关关断)电感两端的电压不断增加,使得电流变化率di/dt增加,这样就能够在一段时间后,上升阶段电流变化率di/dt=下降阶段电流变化率di/dt,使电流相对稳定。

电流的峰值不为0,电感工作于连续模式,称为CCM
电流的峰值为0,电感工作于临界连续模式,称为BCM
电流间断的为0,电感工作于断续模式,称为DCM

电感的感应电压与电感电流的斜率有关,与电流大小无关
电感的感应电压由Vin和Vout决定
电感上的平均电流等于负载电流,因为是串联关系
连续模式和临界连续模式,电感的平均电流位于电感电流的几何中心
电感的感应电压与开关的动作相反(与电压方向相反)

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    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…...

    2024/5/3 23:10:03
  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…...

    2024/5/4 18:20:48
  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…...

    2024/5/4 2:59:34
  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