关于Flex air应用程序初始化全屏的技巧

本文介绍了一种在Flexair程序启动时直接进入全屏模式的方法。通过在WindowedApplication中使用creationComplete属性调用自定义的fullScreen函数实现。解决了传统方法下找不到舞台stage的问题。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

之前知道怎么通过按钮点击初始化Flex air程序
private function fullScreen():void{
if(fullChange.label=="全屏"){
stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;
fullChange.label="退出全屏";
}else{
stage.displayState = StageDisplayState.NORMAL;
fullChange.label="全屏";
}
<mx:Button label="全屏" click="fullScreen()"/>

但是我想运行主程序的时候就全屏,即整个项目启动时进入全屏的状态,之前在网上查了好多资料,最后在javaEye里面找到了思路
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:WindowedApplication backgroundColor="black"
xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"
layout="absolute"
creationComplete="callLater(fullScreen)">
private function fullScreen():void{
stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;
}
因为程序执行时从上往下,如果采用传统的creationComplete="callLater(fullScreen),就会提示找不到舞台stage,所以只能用上述的方法:用系调用函数调用自定义函数callLater(自定义函数名)
基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值