麦谷芯™(MachCore)应用开发教程2 --- 时序

本文介绍了麦芯操作系统如何使用Lambda实现设备状态机,通过实例展示如何快速开发设备专用软件。作者通过创建检测站时序代码,展示了麦芯的便利性和功能强大,鼓励读者进一步探索。

麦谷芯™是构建在windows系统上的设备应用操作系统,利用该系统可以快速高效的开发一款设备专用软件。希望进一步了解请email: acloud@163.com

黄国强 2024/01/22

        正如计算机的本质是状态机一样,设备也是一个状态机。笔者之前文章“什么是时序”用 switch/case 实现了状态机。在麦谷芯™中,我们用Lambda实现了状态机。相对于switch/case,Lambda更优雅,更符合面向对象。先上代码,这是检测站时序代码。

void InspectDvc::CreateSeqRun()
{
    // 创建一个站位时序,名称是检测
    auto pSeq = _pStation->AddSeq("Inspect");
    // 状态1:等待站位上有待测的物料
    pSeq->AddInstruct(
        [=]() {
            // 站位上无待测物料,直接返回
            if (!_pStation->IsHavWaitingProcItem()) return;
            // 有待测物料,启动拍照时序
            _pSeqGrab->Start(); 
            // 跳到下一个状态
            pSeq->Next();       
        });
    // 状态2:等待拍照时序完成
    pSeq->AddInstruct(
        [=]() {
            // 拍照时序未就绪,直接返回
            if (!_pSeqGrab->IsIdle()) return;
            // 启动计算时序
            _pSeqCalc->Start();
            // 跳到下一个状态
            pSeq->Next();
        });
    // 状态3:等待计算时序完成
    pSeq->AddInstruct(
        [=]() {
            // 计算时序未就绪,直接返回
            if (!_pSeqCalc->IsIdle()) return;
            // 处理完成,将完成状态赋值到物料上
            _pStation->ProcessFini(true);
            // 跳到下一个状态,这是最后一句,所以状态将切换到最上面
            pSeq->Next();
        });
}

        上面这段代码至少看上去挺简单的。具体每行都有注释。麦谷芯™系统内部有大量概念,如果先介绍这些概念再来编程,这可是要考验读者的耐心。所以这里先介绍一段代码,看看麦谷芯™是如何开发一款真实的设备,以显示其功能强大和便利性。让读者有兴趣进一步了解麦谷芯™。

        上图“st_inspect.Inspect”时序就是我们示例代码创建的时序。这里的“st_inspect”是站位名,“Inspect ”是时序名。

[参考]
什么是时序 
一文深入了解C++ lambda(C++17)
麦谷芯(MachCore)应用开发教程3 --- 组件,方法和字段
麦谷芯(MachCore)应用开发教程1 --- 设备软件中间件

让每台设备运行麦谷芯™

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【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO),用于求解微电网多目标优化调度问题。该方法结合非支配排序机制,提升了传统蜣螂优化算法在处理多目标问题时的收敛性和分布性,有效解决了微电网调度中经济成本、碳排放、能源利用率等多个相互冲突目标的优化难题。研究构建了包含风、光、储能等多种分布式能源的微电网模型,并通过Matlab代码实现算法仿真,验证了NSDBO在寻找帕累托最优解集方面的优越性能,相较于其他多目标优化算法表现出更强的搜索能力和稳定性。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事新能源、微电网、智能优化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于微电网能量管理系统的多目标优化调度设计;②作为新型智能优化算法的研究与改进基础,用于解决复杂的多目标工程优化问题;③帮助理解非支配排序机制在进化算法中的集成方法及其在实际系统中的仿真实现。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注非支配排序、拥挤度计算和蜣螂行为模拟的结合方式,并可通过替换目标函数或系统参数进行扩展实验,以掌握算法的适应性与调参技巧。
本项目是一个以经典51系列单片机——STC89C52为核心,设计实现的一款高性价比数字频率计。它集成了信号输入处理、频率测量及直观显示的功能,专为电子爱好者、学生及工程师设计,旨在提供一种简单高效的频率测量解决方案。 系统组成 核心控制器:STC89C52单片机,负责整体的运算和控制。 信号输入:兼容多种波形(如正弦波、三角波、方波)的输入接口。 整形电路:采用74HC14施密特触发器,确保输入信号的稳定性和精确性。 分频电路:利用74HC390双十进制计数器/分频器,帮助进行频率的准确测量。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,清晰展示当前测量的频率值(单位:Hz)。 电源:支持标准电源输入,保证系统的稳定运行。 功能特点 宽频率测量范围:1Hz至12MHz,覆盖了从低频到高频的广泛需求。 高灵敏度:能够识别并测量幅度小至1Vpp的信号,适合各类微弱信号的频率测试。 直观显示:通过LCD1602液晶屏实时显示频率值,最多显示8位数字,便于读取。 扩展性设计:基础版本提供了丰富的可能性,用户可根据需要添加更多功能,如数据记录、报警提示等。 资源包含 原理图:详细的电路连接示意图,帮助快速理解系统架构。 PCB设计文件:用于制作电路板。 单片机程序源码:用C语言编写,适用于Keil等开发环境。 使用说明:指导如何搭建系统,以及基本的操作方法。 设计报告:分析设计思路,性能评估和技术细节。
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