Android:使用电话拨号器

本文详细介绍了在Android应用中实现拨打电话功能的具体步骤。包括申请必要的权限、创建意图(Intent)来启动电话应用、设置正确的URI格式以及如何为按钮设置点击事件监听器。此外还提供了优化建议,比如预先声明和初始化UI组件。

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1、申请权限:

<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

 2、创建意图(Intent):

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("android.intent.action.CALL");
//操作系统会自动为Intent注册类别:android.intent.category.DEFAULT
//intent.addCategory("android.intent.category.DEFAULT");
intent.setData(Uri.parse("tel:"+mobileNumber));
startActivity(intent);

 3、按钮的事件监听,不建议使用匿名内部类:

private final class BtnCallClickListener implements View.OnClickListener {
        public void onClick(View v) {            
            //意图处理 2
        }
    }

 4、优化建议:
在类级别中声明控件,并在 onCreate 时进行查找并赋值,不要在事件中处理这个工作。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/cxmsky/p/3741739.html

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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