显示器的参数

像素

像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。

分辨率

一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率800x480 表示该显示器的每一行有 800 个像素点,每一列有 480 个像素点,也可理解为有 800 列,480行。

色彩深度

色彩深度指显示器的每个像素点能表示多少种颜色,一般用“位”(bit)来表示。如单色屏的每个像素点能表示亮或灭两种状态(即实际上能显示 2 种颜色),用 1 个数据位就可以表示像素点的所有状态,所以它的色彩深度为 1bit,其它常见的显示屏色深为16bit、24bit。

尺寸

显示器的大小一般以英寸表示,如 5 英寸、21 英寸、24 英寸等,这个长度是指屏幕对角线的长度, 通过显示器的对角线长度及长宽比可确定显示器的实际长宽尺寸。

点距

点距指两个相邻像素点之间的距离,它会影响画质的细腻度及观看距离,相同尺寸的屏幕,若分辨率越高,则点距越小,画质越细腻。如现在有些手机的屏幕分辨率比电脑显示器的还大,这是手机屏幕点距小的原因;LED 点阵显示屏的点距一般都比较大,所以适合远距离观看。

液晶控制原理

完整的显示屏由液晶显示面板、电容触摸面板以及 PCB 底板构成。

触摸面板带有触摸控制芯片,该芯片处理触摸信号并通过引出的信号线与外部器件通讯。面板中间是透明的,它贴在液晶面板上面,一起构成屏幕的主体,触摸面板与液晶面板引出的排线连接到 PCB 底板上,根据实际需要,PCB 底板上可能会带有“液晶控制器芯片”。
因为控制液晶面板需要比较多的资源,所以大部分低级微控制器都不能直接控制液晶面板,需要额外配套一个专用液晶控制器来处理显示过程,外部微控制器只要把它希望显示的数据直接交给液晶控制器即可。而不带液晶控制器的 PCB 底板 ,只有小部分的电源管理电路,液晶面板的信号线与外部微控制器相连,直接控制。

STM32F429 系列的芯片不需要额外的液晶控制器,也就是说它把专用液晶控制器的功能集成到 STM32F429 芯片内部了,节约了额外的控制器成本。

液晶面板的控制信号

液晶面板的控制信号线:
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RGB 信号线

RGB 信号线各有 8 根,分别用于表示液晶屏一个像素点的红、绿、蓝颜色分量。
所以它支持 RGB888 格式,一共 24 位数据线,可表示的颜色为 224种。

同步时钟信号CLK

液晶屏与外部使用同步通讯方式,以 CLK 信号作为同步时钟,在同步时钟的驱动下,每个时钟传输一个像素点数据。

水平同步信号HSYNC

水平同步信号 HSYNC(Horizontal Sync)用于表示液晶屏一行像素数据的传输结束,每传输完成液晶屏的一行像素数据时,HSYNC 会发生电平跳变,如分辨率为 800x480 的显示屏(800 列,480 行),传输一帧的图像 HSYNC 的电平会跳变 480 次。

垂直同步信号VSYNC

垂直同步信号 VSYNC(Vertical Sync)用于表示液晶屏一帧像素数据的传输结束,每传输完成一帧像素数据时,VSYNC 会发生电平跳变。其中“帧”是图像的单位,一幅图像称为一帧,在液晶屏中,一帧指一个完整屏液晶像素点。人们常常用“帧/秒”来表示液晶屏的刷新特性,即液晶屏每秒可以显示多少帧图像,如液晶屏以 60 帧/秒的速率运行时,VSYNC 每秒钟电平会跳变 60 次。

数据使能信号DE

数据使能信号 DE(Data Enable)用于表示数据的有效性,当 DE 信号线为高电平时,RGB 信号线表示的数据有效。

液晶数据传输时序

通过上述信号线向液晶屏传输像素数据时,各信号线的时序见图。图中表示的是向液晶屏传输一帧图像数据的时序,中间省略了多行及多个像素点。
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液晶屏显示的图像可看作一个矩形,结合下图来理解。液晶屏有一个显示指针,它指向将要显示的像素。显示指针的扫描方向方向从左到右、从上到下,一个像素点一个像素点地描绘图形。这些像素点的数据通过 RGB 数据线传输至液晶屏,它们在同步时钟CLK 的驱动下一个一个地传输到液晶屏中,交给显示指针,传输完成一行时,水平同步信号 HSYNC 电平跳变一次,而传输完一帧时 VSYNC 电平跳变一次
在这里插入图片描述
但是,液晶显示指针在行与行之间,帧与帧之间切换时需要延时,而且 HSYNC 及VSYNC 信号本身也有宽度,这些时间参数说明见表:
在这里插入图片描述
在这些时间参数控制的区域,数据使能信号线“DE”都为低电平,RGB 数据线的信号无效,当“DE”为高电平时,表示的数据有效,传输的数据会直接影响液晶屏的显示区域。

显存

液晶屏中的每个像素点都是数据,在实际应用中需要把每个像素点的数据缓存起来,再传输给液晶屏,这种存储显示数据的存储器被称为显存。

显存一般至少要能存储液晶屏的一帧显示数据,如分辨率为 800x480 的液晶屏,使用 RGB888 格式显示,它的一帧显示数据大小为:3x800x480=1152000 字节;若使用 RGB565 格式显示,一帧显示数据大小为:
2x800x480=768000 字节。

LTDC 液晶控制器简介

STM32F429 系列芯片内部自带一个 LTDC 液晶控制器,使用 SDRAM 的部分空间作为显存,可直接控制液晶面板,无需额外增加液晶控制器芯片。

  1. STM32 的 LTDC 液晶控制器最高支持 800x600 分辨率的屏幕;
  2. 可支持多种颜色格式,包括 RGB888、RGB565、ARGB8888 和 ARGB1555 等(其中的“A”是指透明像素);
  3. 支持 2 层显示数据混合,利用这个特性,可高效地做出背景和前景分离的显示效果,如以视频为背景,在前景显示弹幕。

图像数据混合

LTDC 外设支持 2 层数据混合,混合前使用 2 层数据源,分别为前景层和背景层,见下图。
在输出时,实际上液晶屏只能显示一层图像,所以 LTDC 在输出数据到液晶屏前需要把 2 层图像混合成一层,跟 Photoshop 软件的分层合成图片过程类似。
混合时,直接用前景层中的不透明像素替换相同位置的背景像素;而前景层中透明像素的位置,则使用背景的像素数据,即显示背景层的像素。
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如果想使用图像混合功能,前景层必须使用包含透明的像素格式,如 ARGB1555 或ARGB8888。其中 ARGB1555 使用 1 个数据位表示透明元素,它只能表示像素是透明或不透明,当最高位(即“A”位)为 1 时,表示这是一个不透明的像素,具体颜色值为 RGB 位表示的颜色,而当最高位为 0 时,表示这是一个完全透明的像素,RGB 位的数据无效;而ARGB8888 的像素格式使用 8 个数据位表示透明元素,它使用高 8 位表示“透明度”(即代表“A”的 8 个数据位),若 A 的值为“0xFF”,则表示这个像素完全不透明,若 A 的值为“0x00”则表示这个像素完全透明,介于它们之间的值表示其 RGB 颜色不同程度的透明度,即混合后背景像素根据这个值按比例来表示。

注意液晶屏本身是没有透明度概念的,如 24 位液晶屏的像素数据格式是 RGB888,RGB 颜色各有对应的 8 根数据线,不存在用于表示透明度的数据线,所以实际上 ARGB 只是针对内部分层数据处理的格式,最终经过混合运算得出直接颜色数据 RGB888 才能交给液晶屏显示。

LTDC 结构框图剖析

下图是 LTDC 控制器的结构框图,它主要包含信号线、图像处理单元、寄存器及时钟信号。
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1. LTDC 信号线

LTDC 的控制信号线与液晶显示面板的数据线一一对应,包含有 HSYNC、VSYNC、DE、CLK 及 RGB 数据线各 8 根。在这里插入图片描述
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2. 图像处理单元

LTDC 框图标号②表示的是图像处理单元,它通过“AHB 接口”获取显存中的数据,然后按分层把数据分别发送到两个“层 FIFO”缓存,每个 FIFO 可缓存 64x32 位的数据,接着从缓存中获取数据交给“PFC”(像素格式转换器),它把数据从像素格式转换成字(ARGB8888)的格式,再经过“混合单元”把两层数据合并起来,最终混合得到的是单层要显示的数据,通过信号线输出到液晶面板。这部分结构与 DMA2D 的很类似,我们在下一小节详细讲解。

在输出前混合单元的数据还经过一个“抖动单元”,它的作用是当像素数据格式的色深大于液晶面板实际色深时,对像素数据颜色进行舍入操作,如向 18 位显示器上显示 24位数据时,抖动单元把像素数据的低 6 位与阈值比较,若大于阈值,则向数据的第 7 位进1,否则直接舍掉低 6 位。

3. 配置和状态寄存器

框图中标号③表示的是 LTDC 的控制逻辑,它包含了 LTDC 的各种配置和状态寄存器。
如配置与液晶面板通讯时信号线的有效电平、各种时间参数、有效数据宽度、像素格式及显存址等等,LTDC 外设根据这些配置控制数据输出,使用 AHB 接口从显存地址中搬运数据到液晶面板。还有一系列用于指示当前显示状态和位置的状态寄存器,通过读取这些寄存器可以了解 LTDC 的工作状态。

4. 时钟信号

LTDC 外设使用 3 种时钟信号,包括 AHB 时钟、APB2 时钟及像素时钟 LCD_CLK

  1. AHB 时钟用于驱动数据从存储器存储到 FIFO;
  2. APB2 时钟用于驱动 LTDC 的寄存器;
  3. 而LCD_CLK 用于生成与液晶面板通讯的同步时钟。

见图,LCD_CLK 的来源是 HSE(高速外部晶振),经过“/M”分频因子分频输出到“PLLSAI”分频器,信号由“PLLSAI”中的倍频因子 N 倍频得到“PLLSAIN”时钟、然后由“/R”因子分频得到“PLLCDCLK”时钟,再经过“DIV”因子得到“LCD-TFT clock”,“LCD-TFT clock”即通讯中的同步时钟LCD_CLK,它使用 LCD_CLK 引脚输出。
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DMA2D 图形加速器简介

在实际使用 LTDC 控制器控制液晶屏时,使 LTDC 正常工作后,往配置好的显存地址写入要显示的像素数据,LTDC 就会把这些数据从显存搬运到液晶面板进行显示,而显示数据的容量非常大,所以我们希望能用 DMA 来操作,针对这个需求,STM32 专门定制了DMA2D 外设,它可用于快速绘制矩形、直线、分层数据混合、数据复制以及进行图像数据格式转换,可以把它理解为图形专用的 DMA

DMA2D 结构框图剖析

下图是 DMA2D 的结构框图,它与前面 LTDC 结构里的图像处理单元很类似,主要为分层 FIFO、PFC 及彩色混合器。
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1. FG FIFO 与 BG FIFO

FG FIFO(Foreground FIFO)与 BG FIFO(Backgroun FIFO)是两个 64x32 位大小的缓冲区,它们用于缓存从 AHB 总线获取的像素数据,分别专用于缓冲前景层和背景层的数据源

2. FG PFC 与 BG PFC

FG PFC(FG Pixel Format Convertor)与 BG PFC(BG Pixel Format Convertor)是两个像素格式转换器,分别用于前景层和背景层的像素格式转换,不管从 FIFO 的数据源格式如何,都把它转化成字的格式(即 32 位),ARGB8888。

图中的“ɑ”表示 Alpha,即透明度,经过 PFC,透明度会被扩展成 8 位的格式。

图中的“CLUT”表示颜色查找表(Color Lookup Table),颜色查找表是一种间接的颜色表示方式,它使用一个 256x32 位的空间缓存 256 种颜色,颜色的格式是 ARGB8888 或RGB888。
见下图,利用颜色查找表,实际的图像只使用这 256 种颜色,而图像的每个像素使用 8 位的数据来表示,该数据并不是直接的 RGB 颜色数据,而是指向颜色查找表的地址偏移,即表示这个像素点应该显示颜色查找表中的哪一种颜色。在图像大小不变的情况下,利用颜色查找表可以扩展颜色显示的能力,其特点是用 8 位的数据表示了一个 24 或32 位的颜色,但整个图像颜色的种类局限于颜色表中的 256 种。DMA2D 的颜色查找表可以由 CPU 自动加载或编程手动加载。
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3. 混合器

FIFO 中的数据源经过 PFC 像素格式转换器后,前景层和背景层的图像都输入到混合器中运算,运算公式见图:
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从公式可以了解到混合器的运算主要是使用前景和背景的透明度作为因子,对像素RGB 颜色值进行加权运算。经过混合器后,两层数据合成为一层 ARGB8888 格式的图像。

4. OUT PFC

OUT PFC 是输出像素格式转换器,它把混合器转换得到的图像转换成目标格式,如ARGB8888、RGB888、RGB565、ARGB1555 或 ARGB4444,具体的格式可根据需要在输出 PFC 控制寄存器 DMA2D_OPFCCR 中选择。

STM32F429 芯片使用 LTDC、DMA2D 及 RAM 存储器,构成了一个完整的液晶控制器。LTDC 负责不断刷新液晶屏,DMA2D 用于图像数据搬运、混合及格式转换,RAM 存储器作为显存。其中显存可以使用 STM32 芯片内部的 SRAM 或外扩 SDRAM/SRAM,只要容量足够大即可(至少要能存储一帧图像数据)。

LTDC 初始化结构体

这个结构体大部分成员都是用于定义 LTDC 的时序参数的,包括信号有效电平及各种时间参数的宽度。
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  1. LTDC_HSPolarity
    本成员用于设置行同步信号 HSYNC 的极性,即 HSYNC 有效时的电平,该成员的值可设置为高电平(LTDC_HSPolarity_AH)或低电平(LTDC_HSPolarity_AL)。
  2. LTDC_VSPolarity
    本成员用于设置垂直同步信号 VSYNC 的极性,可设置为高电平(LTDC_VSPolarity_AH)或低电平(LTDC_VSPolarity_AL)。
  3. LTDC_DEPolarity
    本成员用于设置数据使能信号 DE 的极性,可设置为高电平(LTDC_DEPolarity_AH)或低电平(LTDC_DEPolarity_AL)。
  4. LTDC_PCPolarity
    本成员用于设置像素时钟信号 CLK 的极性,可设置为上升沿(LTDC_DEPolarity_AH)或下降沿(LTDC_DEPolarity_AL),表示 RGB 数据信号在 CLK 的哪个时刻被采集。
  5. LTDC_HorizontalSync
    本成员设置行同步信号 HSYNC 的宽度 HSW,它以像素时钟 CLK 的周期为单位,实际写入该参数时应写入(HSW-1),参数范围为 0x000- 0xFFF。
  6. LTDC_VerticalSync
    本成员设置垂直同步信号 VSYNC 的宽度 VSW,它以“行”为位,实际写入该参数时应写入(VSW-1) ,参数范围为 0x000- 0x7FF。
  7. LTDC_AccumulatedHBP
    本成员用于配置“水平同步像素 HSW”加“水平后沿像素 HBP”的累加值,实际写入该参数时应写入(HSW+HBP-1) ,参数范围为 0x000- 0xFFF。
  8. LTDC_AccumulatedVBP
    本成员用于配置“垂直同步行 VSW”加“垂直后沿行 VBP”的累加值,实际写入该参数时应写入(VSW+VBP-1) ,参数范围为 0x000- 0x7FF。
  9. LTDC_AccumulatedActiveW
    本成员用于配置“水平同步像素 HSW”加“水平后沿像素 HBP”加“有效像素”的累加值,实际写入该参数时应写入(HSW+HBP+有效宽度-1) ,参数范围为 0x000- 0xFFF。
  10. LTDC_AccumulatedActiveH
    本成员用于配置“垂直同步行 VSW”加“垂直后沿行 VBP”加“有效行”的累加值,实际写入该参数时应写入(VSW+VBP+有效高度-1) ,参数范围为 0x000- 0x7FF。
  11. LTDC_TotalWidth
    本成员用于配置“水平同步像素 HSW”加“水平后沿像素 HBP”加“有效像素”加“水平前沿像素 HFP”的累加值,即总宽度,实际写入该参数时应写入(HSW+HBP+有效宽度+HFP-1) ,参数范围为 0x000- 0xFFF。
  12. LTDC_TotalHeigh
    本成员用于配置“垂直同步行 VSW”加“垂直后沿行 VBP”加“有效行”加“垂直前沿行 VFP”的累加值,即总高度,实际写入该参数时应写入(HSW+HBP+有效高度+VFP-1) ,参数范围为 0x000- 0x7FF。
  13. LTDC_BackgroundRedValue/ GreenValue/ BlueValue
    这三个结构体成员用于配置背景的颜色值,见下图,这里说的背景层与前面提到的“前景层/背景层”概念有点区别,它们对应下图中的“第 2 层/第 1 层”,而在这两层之外,还有一个最终的背景层,当第 1 第 2 层都透明时,这个背景层就会被显示,而这个背景层是一个纯色的矩形,它的颜色值就是由这三个结构体成员配置的,各成员的参数范围为 0x00- 0xFF。
    在这里插入图片描述

LTDC 层级初始化结构体

LTDC 初始化结构体只是配置好了与液晶屏通讯的基本时序,还有像素格式、显存地址等诸多参数需要使用 LTDC 层级初始化结构体完成。
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  1. LTDC_ HorizontalStart /HorizontalStop/ VerticalStart/ VerticalStop
    这些成员用于确定该层显示窗口的边界,分别表示行起始、行结束、垂直起始及垂直结束的位置,见图 27-17。注意这些参数包含同步 HSW/VSW、后沿大小 HBP/VBP 和有效数据区域的内部时序发生器的配置,下表的是各个窗口配置成员应写入的数值。
    在这里插入图片描述
  2. LTDC_PixelFormat
    本成员用于设置该层数据的像素格式,可以设置为 LTDC_Pixelformat_ARGB8888/RGB888/ RGB565/ ARGB1555/ ARGB4444/ L8/ AL44/ AL88 格式。
  3. LTDC_ConstantAlpha
    本成员用于设置该层恒定的透明度常量 Alpha,称为恒定 Alpha,参数范围为 0x00-0xFF,在图层混合时,可根据后面的 BlendingFactor 成员的配置,选择是只使用这个恒定 Alpha 进行混合运算还是把像素本身的 Alpha 值也加入到运算中。
  4. LTDC_DefaultColorBlue/Green/Red/Alpha
    这些成员用于配置该层的默认颜色值,分别为蓝、绿、红及透明分量,该颜色在定义的层窗口外或在层禁止时使用。
  5. LTDC_BlendingFactor_1/2
    本成员用于设置混合系数 BF1 和 BF2。每一层实际显示的颜色都需要使用透明度参与运算,计算出不包含透明度的直接 RGB 颜色值,然后才传输给液晶屏(因为液晶屏本身没有透明的概念)。混合的计算公式为:
    BC = BF1 x C + BF2 x Cs

公式中的参数见下表:

参数 说明 CA PAxCA
BC 混合后的颜色(混合结果) / /
C 当前层颜色 / /
Cs 底层混合后的颜色 / /
BF1 混合系数 1 等 于 ( 恒 定 Alpha 值) 等于(恒定 Alpha x 像素 Alpha 值)
BF2 混合系数 2 等于(1-恒定 Alpha) 等于(1-恒定 Alpha x 像素 Alpha值)

本结构体成员可以设置 BF1/BF2 参数使用 CA 配置(LTDC_BlendingFactor1/2_CA)还是PAxCA 配置(LTDC_BlendingFactor1/2_PAxCA)。配置成 CA 表示混合系数中只包含恒定的 Alpha 值,即像素本身的 Alpha 不会影响混合效果,若配置成 PAxCA,则混合系数中包含有像素本身的 Alpha 值,即把像素本身的 Alpha 加入到混合运算中。其中的恒定Alpha 值即前面“LTDC_ConstantAlpha”结构体配置参数的透明度百分比:(配置的Alpha 值/0xFF)。

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见上图,数据源混合时,由下至上,如果使用了 2 层,则先将第 1 层与 LTDC 背景混合,随后再使用该混合颜色与第 2 层混合得到最终结果。例如,当只使用第 1 层数据源时,且 BF1 及 BF2 都配置为使用恒定 Alpha,该 Alpha 值在 LTDC_ConstantAlpha结构体成员值中被配置为 240(0xF0)。因此,恒定 Alpha 值为 240/255=0.94。若当前层颜色 C=128,背景色 Cs=48,那么第 1 层与背景色的混合结果为:
BC=恒定 Alpha x C + (1- 恒定 Alpha) x Cs=0.94 x Cs +(1-0.94)x 48=123

  1. LTDC_CFBStartAdress
    本成员用于设置该层的显存首地址,该层的像素数据保存在从这个地址开始的存储空间内。

  2. LTDC_CFBLineLength
    本成员用于设置当前层的行数据长度,即每行的有效像素点个数 x 每个像素的字节数,实际配置该参数时应写入值(行有效像素个数 x 每个像素的字节数+3),每个像素的字节数跟像素格式有关,如 RGB565 为 2 字节,RGB888 为 3 字节,ARGB8888 为 4 字节。

  3. LTDC_CFBPitch
    本成员用于设置从某行的有效像素起始位置到下一行起始位置处的数据增量,无特殊情况的话,它一般就直接等于行的有效像素个数 x 每个像素的字节数。

  4. LTDC_CFBLineNumber
    本成员用于设置当前层的显示行数。

配置完 LTDC_Layer_InitTypeDef 层级初始化结构体后,调用库函数 LTDC_LayerInit可把这些配置写入到 LTDC 的层级控制寄存器中,完成初始化。
初始化完成后 LTDC 会不断把显存空间的数据传输到液晶屏进行显示,我们可以直接修改或使用 DMA2D 修改显存中的数据,从而改变显示的内容。

DMA2D 初始化结构体

在实际显示时,我们常常采用 DMA2D 描绘直线和矩形,这个时候会用到 DMA2D 结构体。

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  1. DMA2D_Mode
    本成员用于配置 DMA2D 的工作模式:
    在这里插入图片描述
    这几种工作模式主要区分数据的来源、是否使能 PFC 以及是否使能混合器。使用DMA2D 时,可把数据从某个位置搬运到显存,该位置可以是 DMA2D 本身的寄存器,也可以是设置好的 DMA2D 前景地址、背景地址(即从存储器到存储器)。若使能了PFC,则存储器中的数据源会经过转换再传输到显存。若使能了混合器,DMA2D 会把两个数据源中的数据混合后再输出到显存。
    若使用存储器到存储器模式,需要调用库函数 DMA2D_FGConfig,使用初始化结构体 DMA2D_FG_InitTypeDef 配置数据源的格式、地址等参数。(背景层使用函数DMA2D_BGConfig 和结构体 DMA2D_BG_InitTypeDef)

  2. DMA2D_CMode
    本成员用于配置 DMA2D 的输出 PFC 颜色格式,即它将要传输给显存的格式。

  3. DMA2D_OutputBlue/ Green/ Red/ Alpha
    这几个成员用于配置 DMA2D 的寄存器颜色值,若 DMA2D 工作在“寄存器到存储器”(DMA2D_R2M)模式时,这个颜色值作为数据源,被 DMA2D 复制到显存空间,即目标空间都会被填入这一种色彩。

  4. DMA2D_OutputMemoryAdd
    本成员用于配置 DMA2D 的输出 FIFO 的地址, DMA2D 的数据会被搬运到该空间,一般把它设置为本次传输显示位置的起始地址。

  5. DMA2D_OutputOffset
    本成员用于配置行偏移(以像素为单位),行偏移会被添加到各行的结尾,用于确定下一行的起始地址。如下表中的黄色格子表示行偏移,绿色格子表示要显示的数据。左表中显示的是一条垂直的线,且线的宽度为 1 像素,所以行偏移的值=7-1=6,即“行偏移的值=行宽度-线的宽度”,右表中的线宽度为 2 像素,行偏移的值=7-2=5。
    在这里插入图片描述

  6. DMA2D_NumberOfLine
    本成员用于配置 DMA2D 一共要传输多少行数据,如上表中一共有 5 行数据。

  7. DMA2D_PixelPerLine
    本成员用于配置每行有多少个像素点,如表 27-7 左侧表示每行有 1 个像素点,右侧表示每行有 2 个像素点。

配置完这些结构体成员,调用库函数 DMA2D_Init 即可把这些参数写入到 DMA2D 的控制寄存器中,然后再调用 DMA2D_StartTransfer 函数开启数据传输及转换。


编程指南

  1. 初始化 LTDC 时钟、DMA2D 时钟、GPIO 时钟;
  2. 初始化 SDRAM,以便用作显存;
  3. 根据液晶屏的参数配置 LTDC 外设的通讯时序;
  4. 配置 LTDC 层级控制参数,配置显存地址;
  5. 初始化 DMA2D,使用 DMA2D 辅助显示;
  6. 编写测试程序,控制液晶输出。
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    zabbix SQL注入漏洞(CVE-2016-10134) 漏洞概述:zabbix是一个基于WEB界面的提供分布式系统监视以及网络监视功能的企业级的开源解决方案。Zabbix 的latest.php中的toggle_ids[]或jsrpc.php种的profieldx2参数存在sql注入,通过sql注入获取管理员账户密码,进入后台,进行getsh…...

    2024/4/17 19:29:29
  11. 英国内政部(Home Office)间谍机构(spy powers)假装它是Ofcom咨询中的一名私人公民1525445610411...

    . 美国海军陆战队正在调查一些女性成员的照片是如何在Facebook和谷歌被其他海军陆战队员分享的。 今年1月,一个名为“海军陆战队联合”的封闭的Facebook群组,贴满了部分身穿衣服或裸体的女性成员的照片,以及他们的名字、军衔和序列号,再加上猥亵的评论。 这些照片是前海军陆…...

    2024/4/20 7:10:03
  12. STM32F429 模拟SPI驱动OLED

    写一下记录自己的学习过程 模拟SPI不需要硬件支持 一般的IO口就OK 手动控制好SCK就好 硬件SPI 和模拟SPI的区别就是 IO的不同 硬件IO需要用到STM32上SPI外设IO的复用功能,模拟SPI随便找个普通IO口就行 模拟SPI 当时钟信号由低到高时 发送一位的数据(需要手动) 硬件…...

    2024/4/20 11:33:24
  13. 7----Jmeter中的函数和BeanShell

    官方jmeter地址:jmeter.apache.org 1)函数格式 ${__functionName(var1,var2,var3)} 2)如果函数没有参数,那可以没有括号 例如 ${__threadNum} BeanShell...

    2024/4/20 13:10:03
  14. WebGL自学教程——WebGL示例:6. 第一个三维的物体:立方体

    6. 第一个三维的物体:立方体前面几章都在讲二维的三角形,本章开始接触真正的3D物体。我们从一个简单的立方体开始。立方体有六个面;每个面分为两个三角形,每个三角形3个顶点;就是说,每个面需要6个顶点才能绘画出来,而一个立方体总共需要36个顶点。但是,实际上,立方体的…...

    2024/4/17 19:28:35
  15. stm32f429上移植ucosiii

    建立文件夹:选择一个裸机工程,在user文件夹下建立如下文件夹,APP文件夹,表示系统应用层文件夹,BSP文件夹表示板级支持包文件夹,uc-cpu文件夹表示和cpu有关文件,uc-lib表示系统的库文件,ucos-iii表示ucos的源码文件夹,如图1。图1 移植文件夹建立文件拷贝, 将部分文件拷…...

    2024/4/18 13:15:00
  16. 英国内政部(Home Office)间谍机构(spy powers)假装它是Ofcom咨询中的一名私人公民1525446087967...

    . 美国海军陆战队正在调查一些女性成员的照片是如何在Facebook和谷歌被其他海军陆战队员分享的。 今年1月,一个名为“海军陆战队联合”的封闭的Facebook群组,贴满了部分身穿衣服或裸体的女性成员的照片,以及他们的名字、军衔和序列号,再加上猥亵的评论。 这些照片是前海军陆…...

    2024/4/20 12:03:36
  17. BeanShell环境的配置

    在正确配置Java环境的情况下:首先从网上(下载地址:http://www.beanshell.org)下载bsh-xx.jar,xx指的是版本号。Windows环境下,将bsh-xx.jar放到%JAVA_HOME/jre/lib/ext文件夹下即可。 测试: 界面UI方式:在DOS下输入:java bsh.Console若出现BeanShell图片,则代表设置成…...

    2024/4/20 12:03:25
  18. 数据库连接池系列之——c3p0

    c3p0的jar包是:c3p0-0.9.1.jar <bean id = "dataSource" class = "com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource"> <!--当连接池中的连接耗尽的时候c3p0一次同时获取的连接数。Default: 3 --> <property name="acquireIncrement"…...

    2024/4/23 5:26:04
  19. 梳理STM32F429之通信传输部分---NO.8 硬件SPI

    目录一、STM32 的 SPI 特性及架构:二、SPI 初始化结构体详解:三、硬件SPI—读写串行 FLASH 实验一、STM32 的 SPI 特性及架构:1、引脚简介:(1) (Slave Select):从设备选择信号线,常称为片选信号线,也称为 NSS、 CS,以下用 NSS 表示。(2) SCK (Serial Clock): 时钟信…...

    2024/4/19 9:41:16
  20. Joomla内核SQL注入漏洞(CVE-2018-8045)

    Joomla! Core SQL注入漏洞NSFOCUS ID39158CVE IDCVE-2018-8045受影响版本Joomla! Joomla! 3.5.0-3.8.5漏洞点评Joomla是一套网站内容管理系统,使用PHP语言和MySQL数据库开发。Joomla! 3.5.0 -3.8.5版本对SQL语句内的变量缺少类型转换,导致User Notes列表视图内SQL注 入漏洞,可…...

    2024/4/26 10:37:04

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  1. midjourney简单使用体验

    自从我下了controlNet近20G的模型以后&#xff0c;我发现我本地的sd实在跑不动了。 为了能更好的试验一下作图&#xff0c;我只能转战mj。 mj相对于我们来说还算挺友好的&#xff0c;有个梯子就行&#xff0c;虽然需要付费&#xff0c;但是。。多的我也不多说了&#xff0c;懂…...

    2024/4/28 0:19:23
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    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
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    简单介绍 原型模式是一种创建型设计模式 | 它使你能够复制已有对象&#xff0c;客户端不需要知道要复制的对象是哪个类的实例&#xff0c;只需通过原型工厂获取该对象的副本。 以后需要更改具体的类或添加新的原型类&#xff0c;客户端代码无需改变&#xff0c;只需修改原型工…...

    2024/4/24 19:02:05
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    由于spark不存在元数据管理模块&#xff0c;为了能方便地通过sql操作hdfs数据&#xff0c;我们可以通过借助hive的元数据管理模块实现。对于hive来说&#xff0c;核心组件包含两个&#xff1a; sql优化翻译器&#xff0c;翻译sql到mapreduce并提交到yarn执行metastore&#xf…...

    2024/4/27 18:57:26
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    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…...

    2024/4/26 18:09:39
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    2024/4/26 20:12:18
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    2024/4/26 23:05:52
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    2024/4/27 4:00:35
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    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…...

    2024/4/27 9:01:45
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    2024/4/27 17:59:30
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    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…...

    2024/4/25 18:39:16
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    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、…...

    2024/4/25 18:39:16
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    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
  17. 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…...

    2024/4/26 22:01:59
  18. 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…...

    2024/4/25 18:39:14
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    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…...

    2024/4/26 23:04:58
  20. 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
  21. 「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…...

    2024/4/25 18:39:00
  22. 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…...

    2024/4/26 19:46:12
  23. 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」。 …...

    2024/4/27 11:43:08
  24. 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…...

    2024/4/27 8:32:30
  25. 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
  26. 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
  27. 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
  28. 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
  29. 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
  30. 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
  31. 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
  32. 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
  33. 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
  34. 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
  35. 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
  36. 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
  37. 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
  38. 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
  39. 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
  40. 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
  41. 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
  42. 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
  43. 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
  44. 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