Foundation框架中的结构体

本文详细介绍了Foundation框架的作用及其在iOS和Mac开发中的重要性,并深入探讨了框架中的关键数据类型如NSRange、NSPoint、NSSize及NSRect的使用方法。

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一、Foundation框架简介

   1.. Foundation框架的作用

     (1)开发ociosMac程序必备的框架,是其它所有IOS框架的基础

     (2)此框架中包含了很多常用的API(应用编程接口)

     (3)框架中包含了很多头文件,若想使用整个框架的内容,包含它的主头文件即可#import <Foundation/Foundation.h>

    2. Foundation框架的主头文件名称就是Foundation.h

    3. Foundation框架包含了很多数据类型(结构体,枚举)和类

二、Foundation框架中的结构体(NSRange,NSPoint(CGPoint),NSSize(CGSize),NSRect(CGRect))

   1. NSRange(表示范围)(包含两个成员:location,length)

      例1:@"I love oc";中 love 范围可表示为(location=2 length=4

              [10,19,20,21,22]最后三个数(20,21,22)的范围是(location=2,length=3)

      例2:表示@"I love oc";中 love 范围

              NSRange  r=NSMakeRange(2,4)

      例3:查看@"I love oc";中 love 范围 

               NSString * str = @"I love oc";

               NSRange range = [str rangeOfString:@"love"];

               NSLog(@"location=%d,length=%d",range.location,range.length);

     2. NSPoint(CGPoint) (表示点坐标(x,y)

       创建方式:CGPoint  P1=NSMakePoint(10,10)

                       NSPoint  P2=CGPointMake(10,10)

   3. NSSize(CGSize)(表示尺寸)(宽度(width)高度(height))

       创建方式:CGSize  S1=CGSizeMake(100,20)

                       NSSize S2=CGMakeSize(20,10)

   4. NSRect(CGRect

        CGRect r1=CGRectMake(0,0,100,50)//CGRect包含了CGPoint(0,0)和CGSize (100,50) 

     5. 将结构体转换为字符串:

        CGPoint  P1=NSMakePoint(10,10);

          NSString*str NSStringFromPoint(P1);      //将P1这个结构体转成字符串

          NSLog(@"%@",str);  // 输出结果为{10,10}

三、结构体的其它用法

    1. 坐标原点的表示方法

     (1)CGPointMake(0,0)

     (2)CGPointZero 

    2. 判断两个点是否相同(BOOL类型)

       CGPoint EqualToPoint((CGPoint  point1),(CGPointpoint2))//可以将  CGPoint换成CGSize或者 CGRect

    3. 判断一个点是否在一个范围内

        CGRectContainsPoint((CGRect rect),(CGPoint point))

        使用这些函数的前提是CoreGraphics框架








                  



 


                        

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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