日期类

本文详细介绍了如何使用Java进行日期的加减操作、获取指定日期及比较不同日期的大小。通过具体示例展示了如何利用SimpleDateFormat和Calendar类实现日期格式转换、设定特定日期以及判断日期先后顺序。

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加减:

    SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
    String str="20110823";
    Date dt=sdf.parse(str);     //String 转 Date
    Calendar rightNow = Calendar.getInstance();
    rightNow.setTime(dt);
    rightNow.add(Calendar.YEAR,-1);//日期减1年
    rightNow.add(Calendar.MONTH,3);//日期加3个月
    rightNow.add(Calendar.DAY_OF_YEAR,10);//日期加10天
    Date dt1=rightNow.getTime();
    String reStr = sdf.format(dt1);    //日期 转  String
    System.out.println(reStr);

获取日期:

public class DateTest {
    public static void main(String[] args) {
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        Calendar calendar=Calendar.getInstance();
        System.out.println("当前日期:"+sdf.format(calendar.getTime()));

        calendar.set(Calendar.DATE, 1);//将今天设为1号
        System.out.println("当前月1号:"+sdf.format(calendar.getTime()));

        calendar.add(Calendar.MONTH, -1);
        System.out.println("前一月1号:"+sdf.format(calendar.getTime()));

        Calendar calendar_a=Calendar.getInstance();
        calendar_a.set(Calendar.DATE, 1);//设为1号
        calendar_a.set(Calendar.MONTH,0);//一月 从0开始
        System.out.println("年的第一天:"+sdf.format(calendar_a.getTime()));

        Calendar calendar_b=Calendar.getInstance();
        int firstDay = calendar_b.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) - 1;//第一天是星期日、减一
        System.out.println("当前日期是本周第几天:"+firstDay);

        calendar_b.add(Calendar.DATE, -firstDay + 1);
        System.out.println("本周的第一天"+sdf.format(calendar_b.getTime()));

        calendar_b.add(Calendar.WEEK_OF_MONTH, -1);
        System.out.println("前一周的第一天"+sdf.format(calendar_b.getTime()));

    }
}

比较:

    Date a;
    Date b;
    a.after(b)返回一个boolean,如果a的时间在b之后(不包括等于)返回true
    b.before(a)返回一个boolean,如果b的时间在a之前(不包括等于)返回true
    a.equals(b)返回一个boolean,如果a的时间和b相等返回true
    
    compareTo :比较时间大小,相等返回0,大于返回1,小于返回-1
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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