针对目前嵌入式系统LCD显示存在需要背光源、视角范围窄、功耗大、响应速度慢等缺点的现状,提出了一种基于单片机的OLED显示系统解决方案。根据上述方案进行了系统硬件和软件设计,该系统以微控制器STC12LE5A60S2作为控制核心,VGG12864L...针对目前嵌入式系统LCD显示存在需要背光源、视角范围窄、功耗大、响应速度慢等缺点的现状,提出了一种基于单片机的OLED显示系统解决方案。根据上述方案进行了系统硬件和软件设计,该系统以微控制器STC12LE5A60S2作为控制核心,VGG12864L作为OLED显示模块,通过Keil u Vision3集成开发环境,采用C51语言设计了MCU应用软件,实现了嵌入式系统中汉字、字符及图片等相关信息的显示功能。经测试验证,该方案具有运行稳定可靠、接口简单、编程方便、功耗低、体积小、成本低、便于维护等优点。展开更多
以氨基-1,2,4-三唑和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑(HDNMNT)为原料,通过中和反应合成出两种新型含能离子盐——2-偕二硝甲基-5-硝基四唑3-氨基-1,2,4-三唑盐(3-ATDNMNT)和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑4-氨基-1,2,4-三唑盐(4-ATDNMNT),收率分别为9...以氨基-1,2,4-三唑和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑(HDNMNT)为原料,通过中和反应合成出两种新型含能离子盐——2-偕二硝甲基-5-硝基四唑3-氨基-1,2,4-三唑盐(3-ATDNMNT)和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑4-氨基-1,2,4-三唑盐(4-ATDNMNT),收率分别为95.4%和96.7%;利用FT-IR、1 H NMR、13C NMR、15 N NMR及元素分析等方法对其结构进行表征;采用量子化学方法计算了3-ATDNMNT和4-ATDNMNT的爆轰性能;在标准状态下(膨胀比为70∶1),利用最小自由能原理,分别计算了两种离子盐在丁羟复合推进剂中的能量性能。结果表明,3-ATDNMNT的爆速和爆压分别为8.587km/s和33.58GPa,4-ATDNMNT的爆速和爆压分别为8.693km/s和34.31GPa。以3-ATDNMNT部分取代丁羟复合推进剂中的AP后,丁羟复合推进剂的理论比冲可达2 635.7N·s/kg。以4-ATDNMNT部分取代丁羟复合推进剂中的AP后,当HTPB、Al、AP及4-ATDNMNT各组分质量分数分别为10%、5%、15%及70%时,获得该丁羟复合推进剂的最高理论比冲为2 677.2N·s/kg。展开更多
文摘针对目前嵌入式系统LCD显示存在需要背光源、视角范围窄、功耗大、响应速度慢等缺点的现状,提出了一种基于单片机的OLED显示系统解决方案。根据上述方案进行了系统硬件和软件设计,该系统以微控制器STC12LE5A60S2作为控制核心,VGG12864L作为OLED显示模块,通过Keil u Vision3集成开发环境,采用C51语言设计了MCU应用软件,实现了嵌入式系统中汉字、字符及图片等相关信息的显示功能。经测试验证,该方案具有运行稳定可靠、接口简单、编程方便、功耗低、体积小、成本低、便于维护等优点。
文摘以氨基-1,2,4-三唑和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑(HDNMNT)为原料,通过中和反应合成出两种新型含能离子盐——2-偕二硝甲基-5-硝基四唑3-氨基-1,2,4-三唑盐(3-ATDNMNT)和2-偕二硝甲基-5-硝基四唑4-氨基-1,2,4-三唑盐(4-ATDNMNT),收率分别为95.4%和96.7%;利用FT-IR、1 H NMR、13C NMR、15 N NMR及元素分析等方法对其结构进行表征;采用量子化学方法计算了3-ATDNMNT和4-ATDNMNT的爆轰性能;在标准状态下(膨胀比为70∶1),利用最小自由能原理,分别计算了两种离子盐在丁羟复合推进剂中的能量性能。结果表明,3-ATDNMNT的爆速和爆压分别为8.587km/s和33.58GPa,4-ATDNMNT的爆速和爆压分别为8.693km/s和34.31GPa。以3-ATDNMNT部分取代丁羟复合推进剂中的AP后,丁羟复合推进剂的理论比冲可达2 635.7N·s/kg。以4-ATDNMNT部分取代丁羟复合推进剂中的AP后,当HTPB、Al、AP及4-ATDNMNT各组分质量分数分别为10%、5%、15%及70%时,获得该丁羟复合推进剂的最高理论比冲为2 677.2N·s/kg。