第二次实验

*/
* 文件名称:004
* 作    者:  龚晓天
* 完成日期:    2016  年  3   月 24   日 
* 版 本 号:v1.0 
* 对任务及求解方法的描述部分:分段求函数
* 输入描述:  输入一个整数
* 问题描述: 略
* 程序输出:  输出一个整数
* 问题分析: 略
* 算法设计:  略
*/  
#include <iostream.h>  
void main()
{
	int x,y;
	cout<<"输入整数x"<<endl;
	cin>>x;
	if(x>=1)
		y=x-1;
		else
		y=-x+1;
		cout<<"y="<<y<<endl;
}

学习心得:这次还是写的挺顺利的

<think>好的,用户需要寻找嵌入系统第二次实验的相关资料,包括实验报告、指导书和代码示例。首先,我需要确认用户提到的第二次实验具体内容,但用户没有详细说明,所以可能需要参考常见的嵌入系统实验内容。根据用户提供的引用[2],其中提到了触摸屏的工作原理、嵌入系统编程(如微控制器配置、C/C++编程)、驱动程序编写等,这可能与第二次实验相关。 接下来,我需要根据引用[2]的内容来推测可能的实验内容。比如,第二次实验可能涉及触摸屏控制系统的实现,包括硬件连接、驱动程序开发或应用程序设计。因此,实验指导书可能涵盖这些主题,而代码示例可能涉及微控制器的配置和触摸屏驱动的编写。 用户可能需要具体的实验步骤、代码示例以及撰写实验报告的指导。需要确保回答结构清晰,分点列出实验报告的结构、指导书要点和代码示例,引用提供的参考文献中的内容。同时,生成的相关问题需要围绕嵌入系统实验的常见难点和应用场景展开。 需要检查是否所有数学表达式都正确使用了$...$或$$...$$格,但根据用户的问题,可能涉及较少数学内容,更多是代码和实验步骤。最后,确保回答符合用户可见层的要求,结构清晰且真实可靠。</think>### 嵌入系统第二次实验资料整理 #### 1. 实验报告框架(参考引用[2]) 实验报告通常包含以下内容: - **实验目的**:掌握触摸屏硬件接口配置与驱动开发[^2] - **实验设备**:微控制器(如STM32)、电阻/电容触摸屏、调试工具 - **实验步骤**: 1. 硬件电路连接与GPIO配置 2. 编写触摸屏初始化函数(I2C/SPI通信) 3. 实现坐标数据采集与滤波算法 4. 设计简单GUI交互界面(如按钮响应) - **代码示例**(STM32 HAL库): ```c void Touch_Init() { HAL_I2C_Init(&hi2c1); uint8_t config_data[2] = {0x80, 0x03}; // 触摸屏配置寄存器 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x48<<1, config_data, 2, 100); } uint16_t Read_Touch_X() { uint8_t data[2]; HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x48<<1, data, 2, 100); return (data[0] << 8) | data[1]; } ``` - **实验结果分析**:需包含时序图、坐标误差统计表 #### 2. 实验指导书要点(基于引用[2]) 核心内容包括: 1. **硬件层**: - 触摸屏接口电路设计(参考图) - 信号采样频率设置:$f_{sample} \geq 2f_{max}$(Nyquist定理) - 去抖动算法实现(移动平均滤波) 2. **驱动层开发**: - 中断服务程序设计 - 坐标转换算法:$$x_{screen} = k \cdot x_{raw} + b$$ 3. **应用层开发**: - 事件驱动编程模型 - 触摸手势识别基础(滑动、长按) #### 3. 关键代码模块 ```c // 触摸事件状态机 typedef enum { TOUCH_IDLE, TOUCH_PRESSED, TOUCH_HOLD } Touch_State; void Touch_Handler() { static Touch_State state = TOUCH_IDLE; uint16_t x = Read_Touch_X(); uint16_t y = Read_Touch_Y(); if(x > THRESHOLD) { switch(state) { case TOUCH_IDLE: state = TOUCH_PRESSED; break; case TOUCH_PRESSED: if(++hold_counter > HOLD_TIME) state = TOUCH_HOLD; break; } } } ```
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