1) display mechanism
显示机制
1.
With the analysis of the display mechanism based on FrameBuffer in TinyX window system,on an ARM platform with ADV7179 chip,a solution about the transplantation of display driver of TinyX is presented.
对TinyX窗口系统基于FrameBuffer的显示机制进行了分析,以ADV7179作为ARM平台的显示芯片,提出了将TinyX窗口系统的显示驱动移植到该平台上的解决方案,对TinyX窗口系统在不同平台下的移植有很好的借鉴价值。
2) the revelation principle
直接显示机制
4) computer controlled display .(CCD)
计算机控制显示
5) display control
显示控制
1.
In order to meet the need of real-time display in digital storage oscilloscope (DSO),a high-performance display control system is introduced.
为满足数字存储示波器(DSO)大流量实时数据显示的需要,本文设计了一种以A ltera FPGA和T I C 5000DSP为核心的高性能液晶屏(LCD)显示控制系统。
2.
Based on the composition of the display control system, the general principle and consideration for the selection of computer in the design is proposed.
根据防空导弹武器系统显示控制的需要 ,对防空导弹武器显示控制系统的组成、工作原理、运行过程及逻辑流程进行了较为深入的研究 ,并根据防空导弹武器显示控制系统的构成 ,提出了设计中有关计算机选择的一般原则和考虑 ;针对计算机在显示控制系统中的作用 ,对计算机应完成的任务进行了详细的描述 。
3.
At the same time it put the emphasis on explain the software design of the electronic display screen system controlled by 8032 single--chip rnicro- computer, it include serial communication software and display control software.
本文简要介绍了LED电子显示屏系统的组成及工作原理,着重论述了由8032单片机控制的电子显示屏系统的软件设计,包括串行通信软件和显示控制软件。
6) Display driver
显示控制
1.
A design of 7-segment numeric light emitting diode(LED) display driver with BIN and BCD converter was proposed.
介绍了一种具有数制转换功能的LED数码管显示控制器的设计。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条