java基础2

字符流:

1、FileWriter对象   写

//创建一个FileWriter对象。该对象一被初始化就必须要明确被操作的文件。
//而且该文件会被创建到指定的目录下。如果该目录下已有同名文件,将被覆盖。
//其实该步就是在明确数据要存放的目的地。

FileWriter fw = new FileWriter("demo.txt");

fw.write("abc");   //写入流中

fw.close();  //关闭流,关闭之前会刷新一次内部的缓冲的数据

另外:

 //传递一个true参数,代表不覆盖
fw = new FileWriter("demo.txt",true);

fw.write("\r\nqwe");    //\r\n表示windows下的换行。


IO流在初始化,读写和关闭的时候都会产生异常,都需要捕获。

2. FileReader对象    读

//创建一个文件读取流对象,和指定名称的文件相关联
//要保证该文件是已经存在的,如果不存在,会发生异常FileNotFoundException
FileReader fr = new FileReader("demo.txt");

int chr = 0;
while((chr = fr.read())!=-1)
{
System.out.println("chr : " + (char)chr);
}
  

fr.close();    //关闭

read()读一个字符,以整数形式返回。读到流末尾,返回-1。   显示的时候,把字符的整数形式强转过来(char)chr

//定义一个字符数组。用于存储读到的字符。
//该read(char[])返回的是读取的字符个数

char[] buf = new char[1024];  //一般定义成1024

int num = 0;
while((num = fr.read(buf))!=-1){
System.out.println(new String(buf,0,num));
}

3.BufferedWriter

缓冲区的出现是为了提高流的操作效率而出现的
所以在创建缓冲区之前,必须要有流对象
该缓冲区中提供了一个跨平台的换行符 :  newLine()


FileWriter fw = new FileWriter("buf.txt");

BufferedWriter bufw = new BufferedWriter(fw);  //只要将需要被提高效率的流对象作为参数传递给缓冲区的构造函数即可。

4.BufferedReader   字符读取流缓冲区:

该缓冲区提供了一个一次读取一行的方法 readLine ,方便于对文本数据的获取

当返回null时,表示读到文件末尾

//创建一个读取流对象和文件相关联
FileReader fr = new FileReader("buf.txt");
//为了提高效率,加入缓冲技术。将字符读取流对象作为参数传递给缓冲对象的构造函数
BufferedReader bufr = new BufferedReader(fr);

String s1 = null;
while((s1 = bufr.readLine())!=null){
System.out.println(s1);
}

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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