金黃色 | Golden
黃色 | Yellow
其他 | Other
單色實現標準化不難,如遇多色彩搭配,需要配方穩(wěn)定配比記錄準確,原料最好一次性采購。 紋路標準化注意: 1、操作一定要規(guī)范,手法一致,單面或者單體一次性成型 2、施工人員手法有差異的,選擇規(guī)范手法施工 ...
沒有,當魚缸或者貼了瓷磚的魚池縫隙滲漏可以用古龍細縫膠。不過這畢竟含有化學成份,所以不建議多使用,因為與對水有較高要求。
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進口大理石 | Imported Marble
其他 | Other
室內地面、室內墻面 | Indoor ground, interior walls
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評分: 4.8
叻 :Nickel 無叻叻 :imitation nickel 不銹鋼 :Imitation steel 無叻啞淺克 叻 :dull light anti-nickel 殘青古 : old copper 古銀 :anti-silver 金青 古 :golden antique 真金 :gold 紅銅青古 :anti-brass copper 白鋅 :zinc 紅銅 叻 :copper nickel 氧化色 : oxidized 殘紅銅 : old copper 錫色 :tin 氧化紅古 : oxidized anti-red 紅古錫 :anti-copper tin 淺克叻 :light black nickel 無 叻深克叻 :imitation black nickel 無叻青銅 :nickel-free brass 無叻不銹 鋼 :nickel stainless 深青古 :ant
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評分: 4.5
哪些顏色不是金屬漆 很多人買車都會發(fā)現“金屬漆”是個可選項,一般是在車價的基礎上加 2000元到 3000元不等,但是“金屬漆”有什么好處就不是人人都知道了。 “金屬漆”乃是原文“ MetallicPaint ”的直接意譯,因為這種漆里摻配了 金屬粉末,不但可以讓經過涂裝后的鈑件表面看起來更閃閃動人, 而且在不同的 角度下、由于光線的折射,會讓車色、甚至輪廓都會有所變化,讓整車外觀造型 看起來更豐富、更有趣,這是為什么“金屬漆”會愈來愈普遍的道理之一。 金屬漆除了硬度高,還能表現車體層次美 造成“金屬漆”愈來愈普遍的另外一個理由, 是它摻配了金屬粉末, 有了金 屬成分、因此漆的硬度增高,漆面變硬了、就比較不容易被刮傷,這對絕大部分 沒有車庫、只能將車子停在戶外露天停車場、 擦擦碰碰在所難免的車主來說, 那 真是一大福音,有了“金屬漆”,就減少許多車子要補漆、烤漆的煩心和花費。 現在的車漆還
波特率指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態(tài)改變次數來表示 。
波特率發(fā)生器不是產生波特率的,波特率時鐘頻率/波特率因子=波特率。
波特率發(fā)生器的作用是從輸入時鐘轉換出需要的波特率clk,即波特率時鐘頻率。
一個完整的由verilog實現的波特率發(fā)生器:
module baud_gen(
clk_50MHz, rst_p, bclk
);
input clk_50MHz; /*輸入的系統時鐘,50MHz*/
input rst_p; /*復位脈沖,高電平有效*/
/* 倍頻值16乘以9600波特率,即9600*16=153600,得到波特率發(fā)生器的實際輸出信號頻率為153.6kbit/s */
output bclk; // 輸出信號:UART(串口)波特率發(fā)生器輸出的時鐘脈沖,頻率:153.60kbps
//即每秒1536000個脈沖,*波特率發(fā)生器輸出脈沖bclk,注意:除了主頻分頻之外,
//還決定了這個信號的占空比,在本例中輸出信號占空比為 1:325
reg bclk; //寄存器數據類型bclk
reg [8:0] cnt; //寄存器數據類型cnt,9位,UART用它來記錄接收到的主頻脈沖個數,
//注意在修改輸出波特率值時,若占空比小于1:511,需要增加該變量所占位數
//以下語句利用同步計數器完成時鐘分頻,
always @(posedge clk_50MHz) begin /* 每當信號clk_50MHz發(fā)生電平變化執(zhí)行以下語句 */
if(rst_p) begin /* 如果復位脈沖信號為高電平執(zhí)行以下語句 */
cnt <= 0; //對主頻信號計數器cnt做非阻塞方式復位賦值,賦值為邏輯0 。此后每當時鐘信號到來就變。
bclk <= 0; /* 寄存器變量bclk賦值為邏輯0,使該脈沖信號復位為低電平,以低電平作為開始*/
end
else begin
/* 50MHz除以153600(UART實際頻率)等于325.5 即50_000_000 /153600 = 325.5(波特率除數) */
if(cnt > 324) begin /*如果cnt的數值大于324,即cnt計數脈沖數等于325(0-324個脈沖)*/
cnt <= 0; /* 50MHz主頻信號計數器cnt值,被非阻塞方式復位*/
bclk <= 1; /*串口波特率時鐘脈沖信號bclk賦值為邏輯1,使該脈沖信號跳變到高電平周期*/
end
else begin
cnt <= cnt 1; /* 50MHz主頻信號計數器cnt值被非阻塞方式增量賦值(加1) */
bclk <= 0; //波特率發(fā)生器時鐘脈沖信號bclk被非阻塞方式賦值為’0’,
//使該脈沖信號跳變到低電平周期*/
end
end
end
endmodule
在串行通訊中,收發(fā)雙方的數據傳送率(波特率)要有一定的約定。在8051串行口的四種工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可變的,由定時器T1的溢出率控制。
方式0
方式0的波特率固定為主振頻率的1/12。
方式2
方式2的波特率由PCON中的選擇位SMOD來決定,可由下式表示:
波特率=2的SMOD次方除以64再乘一個fosc,也就是當SMOD=1時,波特率為1/32fosc,當SMOD=0時,波特率為1/64fosc
方式1和方式3
定時器T1作為波特率發(fā)生器,其公式如下:
T1溢出率= T1計數率/產生溢出所需的周期數
式中T1計數率取決于它工作在定時器狀態(tài)還是計數器狀態(tài)。當工作于定時器狀態(tài)時,T1計數率為fosc/12;當工作于計數器狀態(tài)時,T1計數率為外部輸入頻率,此頻率應小于fosc/24。產生溢出所需周期與定時器T1的工作方式、T1的預置值有關。
定時器T1工作于方式0:溢出所需周期數=8192-x 定時器T1工作于方式1:溢出所需周期數=65536-x
定時器T1工作于方式2:溢出所需周期數=256-x
因為方式2為自動重裝入初值的8位定時器/計數器模式,所以用它來做波特率發(fā)生器最恰當。
當時鐘頻率選用11.0592MHZ時,取易獲得標準的波特率,所以很多單片機系統選用這個看起來“怪”的晶振就是這個道理。
下表列出了定時器T1工作于方式2常用波特率及初值。
常用波特率 Fosc(MHZ) SMOD TH1初值 19200 11.0592 1 FDH 9600 11.0592 0 FDH 4800 11.0592 0 FAH 2400 11.0592 0 F4H 1200 11.0592 0 E8H
例如9600 11.0592 0 FDH
T1溢出率= T1計數率/產生溢出所需的周期數
產生溢出所需的周期數=256-FD(253)=3 SMOD=0 11059200/12*3 *1/32=9600
在串行通信中,收發(fā)雙方對發(fā)送或接收的數據速率要有一定的約定,我們通過軟件對MCS—51串行口編程可約定四種工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可變的,由定時器T1的溢出率決定。
串行口的四種工作方式對應著三種波特率。由于輸人的移位時鐘的來源不同,所以,各種方式的波特率計算公式也不同。
一、方式0的波特率
方式0時,移位時鐘脈沖由56(即第6個狀態(tài)周期,第12個節(jié)拍)給出,即每個機器周期產生一個移位時鐘,發(fā)送或接收一位數據。所以,波特率為振蕩頻率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影響,即: 方式0的波特率=fosc/12
二、方式l和方式3的波特率
方式1和方式3的移位時鐘脈沖由定時器T1的溢出率決定,故波特宰由定時器T1的 溢出率與SMOD值同時決定,即: 方式1和方式3的波特率=2SMOD/32·T1溢出率
其中,溢出率取決于計數速率和定時器的預置值。計數速率與TMOD寄存器中C/T的狀態(tài)有關。當C/T=0時,計數速率=fosc/2;當C/T=1時,計數速率取決于外部輸入時鐘頻率。
當定時器Tl作波特率發(fā)生器使用時,通常選用可自動裝入初值模式(工作方式2),在 工作方式2中,TLl作為計數用,而自動裝入的初值放在THl中,設計數初值為x,則每過“256一x”個機器周期,定時器T1就會產生一次溢出。為了避免因溢出而引起中斷,此時應禁止T1中斷。這時,溢出周期為:2100433B