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中文字幕翻译教程
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40个树皮高清纹理贴图合辑 Tree Bark Textures 40 Set 1 and 2
40个树皮高清纹理贴图合辑
Tree Bark Textures 40 Set 1 and 2
树皮纹理 高清贴图 纹理贴图
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本合辑是关于40个树皮高清纹理贴图合辑,Tree Bark Textures 40 Set 1 and 2,大小:72 MB,格式:JPEG,包含40个高清树皮贴图共设计师学习使用。
Tree Bark Textures 20 Set 1 and 2
40 tree bark high resolution textures , this is set 1 and 2.
available resolution.
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漂亮的纹理贴图
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感谢楼主分享
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好像还不错呢
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辛苦了&&多谢~~
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这纹理贴图good 先谢楼主
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谢谢分享!!
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好素材 谢谢分享&&
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感谢楼主分享
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好东西啊!好东西!
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好东西啊!好东西!
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时代发生的刚刚好
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感谢分享,看预览非常不错
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好像还不错呢
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这个要多少CG币?
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出门在外也不愁32STM32F4系列RTC模块中文翻译-第2页
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32STM32F4系列RTC模块中文翻译-2
?ck_spre(通常是1Hz的内部时钟);当ck_spre的频率是1Hz,就可以获得1s到;-当WUCKSEL[2:1]=10时,范围是1s;-当WUCKSEL[2:1]=11时,范围是18;时候,在低功耗模式下减计数依然在进行;当通过设置RTC_CR2寄存器中的WUTE位使能;假如复用输出已经通过设置RTC_CR寄存器的OS;系统复位,以及低功耗模式对唤
? ck_spre(通常是1Hz的内部时钟)当ck_spre的频率是1Hz,就可以获得1s到大约36个小时的唤醒事件,分辨率是
1秒。这么大的可编程的范围可以分为2部分:- 当WUCKSEL[2:1] = 10时,范围是1s到18小时- 当WUCKSEL[2:1] = 11时,范围是18小时到36小时。在这里,16位计数器的
值会被再加上216。当初始化序列完成之后,定时器开始减计数。当唤醒功能使能时候,在低功耗模式下减计数依然在进行。当计数到0时,RTC_CR寄存器中的
WUTF位将会被置位,唤醒计数器会自动装载重装载值(RTC_WUTR寄存器值)。 WUTF标志必须软件清除。当通过设置RTC_CR2寄存器中的WUTE位使能周期唤醒中断后,中断可以使设备退出低功耗模式。假如复用输出已经通过设置RTC_CR寄存器的OSEL位使能,则周期唤醒标志可以被路由至AFO_ALARM输出。AFO_ALARM的极性可以通过RTC_CR寄存器的POL位来设置。系统复位,以及低功耗模式对唤醒定时器没有影响。22.3.5
RTC初始化和配置RTC寄存器的访问RTC寄存器都是32位寄存器。除了在BYPSHAD = 0时执行日历影子寄存器的读操作之外APB总线访问RTC寄存器会引入两个等待状态。 RTC寄存器写保护上电复位之后,所有的RTC寄存器都是写保护的,通过向写保护寄存器(RTC_WPR)写一个关键字可以使能对RTC寄存器的写访问。下面的步骤是解锁除RTC_ISR[13:8],RTC_TAFCR和RTC_BKPxR之外的所有RTC寄存器所必须的。1. 写0xCA到RTC_WPR寄存器2. 写0x53到RTC_WPR寄存器写一个错误的关键字将会是写保护重新起作用。系统复位对此保护机制不起作用。 日历初始化和配置为了初始化时间和日期的值,包括时间格式和分频器配置,需要执行以下步骤:1. 置位RTC_ISR寄存器中的INIT位以进入初始化模式,在这个模式下日历计数器
会停止并且其值可被更新。2. 查询RTC_ISR寄存器的INITF位。如果INITF被设置为1则已经进入了初始化
阶段。大概会花费2个RTCCLK时钟周期(由于时钟同步)。3. 为了给计数器产生1Hz的时钟,先配置同步分频器因子,然后在配置异步分频器因
子。即使连个分频器只有一个要改变,也必须对TC_PRER寄存器执行两个独立的
写操作。4. 向影子寄存器写入初始化时间和日期值(RTC_TR和RTC_DR),还要设置RTC_CR
寄存器中FMT位来配置时间格式(12或24小时制)。5. 清除INIT位来退出初始化模式。日历计数值会自动装载,计数器则会在四个
RTCCLK时钟周期后重新计数。当初始化步骤完成之后,日历将会开始计数。注意:1. 系统复位之后,应用可以读RTC_ISR寄存器中INITS标志来检查日历是否已经被
初始化。如果标志为0,则日历从年在上电复位后被设置为初始化值之后没有再被
初始化。2. 要在初始化后读日历的值,软件必须首先检测RTC_ISR寄存器中的RSF标志是不
是已经设置。夏令时时间夏令时间是通过RTC_CR寄存器的SUB1H,ADD1H和BKP位来管理的。通过使用SUB1H或者ADD1H可以不通过初始化过程来将日历减少一个小时或者增加一个小时。另外,可以使用BKP位来存储减少或增加的操作。 闹钟的编程要编程或更新闹铃必须执行以下类似的过程:1. 清除寄存器RTC_CR中的ALRAE或着ALRBE位来禁止闹铃A或者闹铃B。2. 轮询ALRAWF或者ALRBWF直到标志置位,确保已经允许对闹铃寄存器的访问。
大概要耗时两个RTCCLK时钟周期(由于时钟同步)。3. 编程闹钟A或者闹钟B寄存器(RTC_ALRMASSR / RTC_ALRMAR 或者RTC_ALRMBSSR / RTC_ALRMBR)。4. 置位寄存器RTC_CR中的ALRAE或者ALRBE位来重新使能闹钟A或者闹钟B。注意:由于时钟同步的需要,对寄存器RTC_CR的每一次改变都会在2个RTCCLK时钟
后起作用。22.3.6 读日历当BYPSHAD = 0时要正确的读取RTC日历寄存器(RTC_SSR, RTC_TR and RTC_DR)的值,APB1的时钟频率(fPCLK1)必须等于或者7倍于RTC时钟频率(fRTCCLK)。这确保在同步机制下执行一个可靠的操作。如果APB1的时钟频率低于7倍的RTC时钟频率,软件必须读取日历时间和日期寄存器两次。如果第二次读出的数据与第一次相同,就确保了读取数据的正确,否则就必须读第三次。在任何情况下,APB1的时钟频率都不能比RTC时钟频率低。在每次日历寄存器复制到RTC_TR和RTC_DR影子寄存器后,RTC_ISR中的RSF位将置位。复制操作每两个RTCCLK周期执行一次。为了保证三个值的一致性,读RTC_SSR或者RTC_TR中的一个时将把日历值锁定在高次日历影子寄存器,直到RTC_DR被读取。为了防止软件在小于2个RTCCLK周期对日历进行读访问。在第一次日历读操作之后必须软件清除RSF位,然后必须等待直到RSF位再置位之后再去读RTC_SSR,RTC_TR和RTC_DR寄存器。注意:1. 在系统复位之后,软件必须等到RSF置位后才能读RTC_SSR,RTC_TR和RTC_DR
寄存器。系统复位甚至复位影子寄存器位初始值。2. 初始化之后,软件必须等到RSF置位才能读RTC_SSR,RTC_TR和RTC_DR寄存器.3. 时钟同步之后,软件必须等到RSF置位才能读RTC_SSR,RTC_TR和RTC_DR寄存
器.当BYPSHAD = 1时读日历寄存器可以通过日历计数器直接得到值,这样就不需要等待RSF位置位了。这在退出低功耗模式时特别有用,因为影子寄存器在这些模式下并不更新。当BYPSHAD位置1时,如果一个RTCCLK边沿发生在两个读寄存器操作之间,则不同的寄存器将可能不会和其他寄存器一致。另外,当在读操作的时候一个RTCCLK时钟的边沿发生可能会导致一个寄存器的值不正确。软件必须读两遍所有的寄存器,然后比较两次的值是否相同,以确保数据一致且正确。或者软件也可以只比较最小意义(least-significant,应该是DR和SSR)的两个日历寄存器的值。注意:当BYPSHAD = 1时,读日历寄存器的指令需要多一个APB周期来完成。22.3.7 重设置RTC日历寄存器的影子寄存器(RTC_SSR, RTC_TR和 RTC_DR)和RTC状态寄存器可以通过所有可用的系统复位源来使其复位至默认值。相反,以下寄存器只能通过上电复位来复位至默认值而系统复位没有影响:RTC当前日历寄存器,RTC控制寄存器(RTC_CR),预分频寄存器(RTC_PRER),RTC校准寄存器(RTC_CALIBR或者RTC_CALR),RTC移位寄存器(RTC_SHIFTR),RTC时间戳寄存器(RTC_TSSSR,RTC_TSTR和RTC_TSDR),RTC侵入和复用功能配置寄存器(RTC_TAFCR),RTC后备寄存器(RTC_BKPxR),唤醒定时寄存器(RTC_WUTR),闹钟A和闹钟B寄存器(RTC_ALRMASSR / RTC_ALRMAR and RTC_ALRMBSSR / RTC_ALRMBR)。另外,系统复位时如果复位源和上电复位不一样,那么RTC将保持运行。当上电复位发生时,RTC停止并且所有的RTC寄存器被复位至他们的默认值。22.3.8
RTC同步RTC可以同步到一个频率低精度高的时钟上。读取亚秒域之后可以计算得到小频率时钟保持的时间和RTC时钟之间的精度偏差。RTC可以通过把时钟平移一秒的小数倍来消除这个包含各类专业文献、外语学习资料、高等教育、各类资格考试、文学作品欣赏、专业论文、32STM32F4系列RTC模块中文翻译等内容。 
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