《Programming WPF》翻译 第9章 5.默认可视化

本文介绍了WPF中为自定义控件实现默认可视化的原理和步骤,包括样式定义及依赖属性系统的设置。

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原文: 《Programming WPF》翻译 第9章 5.默认可视化

虽然为控件提供一个自定义外观的能力是有用的,开发者应该能够使用一个控件而不用必须提供自定义可视化。这个控件应该正好工作,当以它最直接的方式使用时。这意味着控件应该提供一组默认的值。

这些默认的可视化存储在组件的二进制资源中,使用的源文件为theme"generic.xaml。如果你在Visual Studio 2005中创建了一个WPF 控件库的工程,这将自动添加这个文件到你的工程中,并且设置它的Build Action为作为资源内嵌。(参见第6章获取更多关于如何在组件中编译xaml资源的信息)

theme"generic.xaml文件中,定义一个样式,携有TargetType指定你的控件。这个样式应该通过一个ControlTemplate标签设置Template属性,为你的控件定义了默认可视化,正如示例9-17显示的。参见第5章获取更多关于如何定义一个提供了模板的样式的信息。

示例9-17

<? Mapping XmlNamespace="Local" ClrNamespace="CustomControlLib"  ?>
< ResourceDictionary
    
xmlns ="http://schemas.microsoft.com/winfx/avalon/2005"
    xmlns:x
="http://schemas.microsoft.com/winfx/xaml/2005"
    xmlns:local
="Local"
    
>
    
< Style  TargetType =" {x:Type local:MyCustomControl} " >
        
< Setter  Property ="Template" >
            
< Setter.Value >
                
< ControlTemplate  TargetType =" {x:Type local:MyCustomControl} " >
                    
< Border  Background =" {TemplateBinding Background} "
                            BorderBrush
=" {TemplateBinding BorderBrush} "
                            BorderThickness
=" {TemplateBinding BorderThickness} " >
                        
< ContentPresenter  />
                    
</ Border >
                
</ ControlTemplate >
            
</ Setter.Value >
        
</ Setter >
    
</ Style >
</ ResourceDictionary >

为了确定你的控件获取了默认的主体,你需要让依赖属性系统知道样式所在。如果你不这么做,你只能为你选择的基类获得默认值。示例

9-18 显示了如何这么做。

示例9-18

public   class  MyCustomControl : ContentControl  {
    
static MyCustomControl( ) {
        ThemeStyleKeyProperty.OverrideMetadata(
typeof(MyCustomControl),
                 
new FrameworkPropertyMetadata(typeof(MyCustomControl)));
    }

    
}


注意到

Visual Studio 2005 为你自动生成这段代码,当你添加一个新的自定义控件到你的控件库的工程中。


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。
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