Windows phone开发初体验之(三)-参数传递

本文详细介绍了WindowsPhone应用开发中实现页面导航及数据传递的方法,包括使用NavigationContext的QueryString方式、通过App类设置全局变量、利用NavigationEventArgs事件类的Content属性,以及通过PhoneApplicationService类的State属性进行数据传递的实现过程与步骤。

在上一节我们知道了如何处理WindowsPhone的页面导航同时也实现了两个页面之间的数据传递。在实际开发中我们还需要为两个页面传递数据。经过看官方文档和网上资料搜集,总结参数传递主要有以下的四种方式:

1、通过NavigationContext的QueryString方式;

2、通过程序的App类设置全局变量(此方法可以传递对象);

3、通过NavigationEventArgs事件类的Content属性设置;

4、通过PhoneApplicationService类的State属性。

通过NavigationContext的QueryString方式这种方式在上一节已经介绍了,在些不再描述。下面重点介绍后面三种

(一) 通过程序的App类设置全局变量(此方法可以传递对象)

在工程目录下新建一个”Model”的文件夹,再在这个文件夹里新建一个类:Person类

public class Person
    {
        public String Name { get;set; }
        public int Age { get; set; }
 
    }

然后再在App.xaml.cs文件中加上这么一段代码

   public partial class App : Application
    {
        ///<summary>
        ///提供对电话应用程序的根框架的轻松访问。
        ///</summary>
        ///<returns>电话应用程序的根框架。</returns>
        public PhoneApplicationFrame RootFrame { get; private set; }
        public static Personperson { get; set;}   ……..
}

再在新建的AppHome.xaml.cs文件中为页面上的按钮添加click事件

private voidbutton1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            App.person= new Model.Person
            {
                Name=txt_Name.Text,
                Age=Convert.ToInt32(txt_Age.Text)
           
            };
 
            Uriuri = new Uri("/AppData.xaml",UriKind.Relative);
            NavigationService.Navigate(uri);
        }

然后在AppData.xaml文件的Loaded事件中接受传递过来的值:

private voidLayoutRoot_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if(App.person!=null)
            {
                tb_Name.Text = App.person.Name;
                tb_Age.Text = App.person.Age.ToString();
            }
        }

最终实现效果:


(一)通过NavigationEventArgs事件类的Content属性设置

ContentPage1.xaml.cs文件中:

protected override void OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
        {
            vartargetPage = e.Content as ContentPage2;
            if(targetPage != null)
            {
                targetPage.StrContent=textBox1.Text;
            }
        }
 
        privatevoid button1_Click(objectsender, RoutedEventArgs e)
        {
            NavigationService.Navigate(new Uri("/ContentPage2.xaml",UriKind.Relative));
        }

ContentPage2.xaml.cs中取出Content的值:

 public String StrContent { get;set; }
 
        protectedoverride voidOnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgse)
        {
            if(StrContent != null)
            {
                this.tb_ContentValue.Text= StrContent;
            }
        }

实现的效果:

(二)通过PhoneApplicationService类的State属性:

StatePage1.xaml.cs文件:

protected override voidOnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgse)
        {
            PhoneApplicationServicephoneService = PhoneApplicationService.Current;
 
            phoneService.State["param1"] = this.textBox1.Text;
        }
 
        privatevoid button1_Click(objectsender, RoutedEventArgs e)
        {
            NavigationService.Navigate(new Uri("/StatePage2.xaml",UriKind.Relative));
        }

StatePage2.xaml.cs文件:

protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e)
        {
            if(PhoneApplicationService.Current.State.ContainsKey("param1"))
            {
                this.tb_ParamValue.Text= PhoneApplicationService.Current.State["param1"] asstring;
               
            }
        }
 
        privatevoid button1_Click(objectsender, RoutedEventArgs e)
        {
            if(NavigationService.CanGoBack)
            {
                NavigationService.GoBack();
            }
        }

实现效果:


如需转载引用请注明出处:http://blog.youkuaiyun.com/jiahui524

源代码下载地址:http://download.youkuaiyun.com/detail/jiahui524/4316106

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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