我制作了一个简单的游戏,它使用GameKit中的GKSession连接到其他点。设置起来很容易,但我发现了一些问题:延迟变化很大。有时消息会立即到达其他设备。有时,向其他对等方发送数据的延迟>1秒。数据只是一个包含10个字符的字符串。我的游戏依赖于精确的时钟同步。游戏会播放音乐,但在所有连接的设备上不同时开始播放时听起来很奇怪。我在文档中找不到任何关于如何同步计时的内容。问题在于启动游戏的“主”码头立即开始播放音乐,然后所有其他码头稍后收到消息并因此延迟后开始播放。然后我尝试在向所有码头发送开始消息后延迟播放游戏音乐,但有时延迟或高或低,我无法获得可靠的同步。是否有开源框架使点对点和时
随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。一方面它为控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台,另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性提出了更高的要求。 通过卫星时钟来统一全厂各种系统的时钟,已是目前火电厂设计中采用的标准做法。电厂内的机组分散控制系统、辅助系统可编程控制器、厂级监控信息系统、电厂管理信息系统(MIS)等主时钟通过合适的GPS时钟信号接口,得到标准的TOD时间,然后按各自的时钟同步机制,将系统内的时钟偏差限定在足够小的范围内,从而达到全厂的时钟同步。一、时钟同步系统的组成 时钟同步系统有多种
本文对xilinx7系列FPGA的时钟布线资源进行讲解,内容是对ug472手册的解读和总结,需要该手册的可以直接在xilinx官网获取,或者在公众号回复“xilinx手册”即可获取。1、概括 7系列器件根据芯片大小不同,会有8至24个时钟区域,如图1所示,图中的每个虚线框就表示一个时钟区域,每个时钟区域包含50个CLB和50个IO。图17系列FPGA时钟区域划分 由上图可知,FPGA被主时钟网络(ClockBackbone)分为左右两部分,在主时钟网络中包含32个全局时钟资源BUFG,32个BUFG被水平时钟线(HorizontalCenter)划分为上下两部分,每部分包含16个BUF
我正在开发一个iPad应用程序,我试图在其中显示秒针显示秒针运动,就像每秒更新一次一样。-(void)updateClock:(NSTimer*)theTimer{dateComponents=[[NSCalendarcurrentCalendar]components:(NSHourCalendarUnit|NSMinuteCalendarUnit|NSSecondCalendarUnit)fromDate:[NSDatedate]];seconds=[dateComponentssecond];minutes=[dateComponentsminute];hours=[dateCo
文章目录前言需求分析功能设计界面设计界面结构设计界面样式设计逻辑设计单页功能实现运行结果前言我经常在手机上用的一款app有一个功能是翻页时钟,基于之前学习的小程序相关的基础内容,我打算在微信小程序中也设计一个翻页时钟功能,Justdoit!需求分析作为练手项目,需求比较简单,两个功能:支持时、分、秒显示;支持翻页效果;整体效果大概是这个样子:功能设计界面设计界面结构设计wxml整体结构比较简单,设计6个页面和两组“:”。界面样式设计wxss的样式(CSS)对于我来说还是很陌生,没做过前端,也是边学边干。总体涉及的CSS的知识点会比较杂,对于样式的描述如果是动态的部分,还是不太了解,用文字描述也
使用STM32CubeMX软件配置STM32F407开发板RTC实现入侵检测和时间戳功能,具体为周期唤醒回调中使用串口输出当前RTC时间,按键WK_UP存储当前RTC时间到备份寄存器,按键KEY_2从备份寄存器中读取上次存储的时间,按键KEY_1负责产生入侵事件1、准备材料开发板(正点原子stm32f407探索者开发板V2.4)ST-LINK/V2驱动STM32CubeMX软件(Version6.10.0)keilµVision5IDE(MDK-Arm)CH340GWindows系统驱动程序(CH341SER.EXE)XCOMV2.6串口助手杜邦线一根2、实验目标使用STM32CubeMX软件
使用STM32CubeMX软件配置STM32F407开发板RTC实现入侵检测和时间戳功能,具体为周期唤醒回调中使用串口输出当前RTC时间,按键WK_UP存储当前RTC时间到备份寄存器,按键KEY_2从备份寄存器中读取上次存储的时间,按键KEY_1负责产生入侵事件1、准备材料开发板(正点原子stm32f407探索者开发板V2.4)ST-LINK/V2驱动STM32CubeMX软件(Version6.10.0)keilµVision5IDE(MDK-Arm)CH340GWindows系统驱动程序(CH341SER.EXE)XCOMV2.6串口助手杜邦线一根2、实验目标使用STM32CubeMX软件
目录一、时序约束的步骤二、时序网表和路径2.1时序网表2.2时序路径 三、时序约束的方式三、时钟约束3.1主时钟约束3.2虚拟时钟约束3.3 衍生时钟约束3.4时钟组约束3.5时钟特性约束3.6时钟延时约束一、时序约束的步骤 上一章了解了时序分析和约束的很多基本概念(FPGA时序分析与时序约束(一)),只需要去理解如何进行时序分析即可,而我们只需要对综合工具提出时序约束的要求,综合工具就会对这些路径进行计算。而时序约束可以分为四个主要步骤进行:1.时钟约束(CreateClock):主时钟、虚拟时钟、衍生时钟;2.输入/输出接口约束(Input/OutputDelays,I/O约
实验条件:CubeIDE+Protuse任务目标: STM32F103R6T6系列的MCU引脚上接有8个共阴极的七段数码管,原理图见如下Protuse图,实现复用STM32F103R6T6微控制器的TIM2进行定时,定时时长为1s,编程实现数字时钟的功能,然后通过8位的数码管显示,时钟的格式:23-45-56,原理图如下。 一、Protuse模型的搭建(更换8位8段数码管),其他设置同“中断方式实现数码管显示(IDE+Protuse)”二、CubeMX的设置(本实验移植“中断方式实现数码管显示(IDE+Protuse)”) 1.芯片选择“STM32F103R6T6” 2.引脚配置 数码管位码操
gps北斗时钟同步系统(NTP网络时钟系统)技术组建gps北斗时钟同步系统(NTP网络时钟系统)技术组建京准电子科技官微——ahjzsz1.1时钟系统概况 地铁时钟系统是轨道交通系统的重要组成部份之一,其主要作用是为控制中心调度员、车站值班员、各部门工作人员及乘客提供统一的标准时间信息,为地铁通信系统及其它系统(信号、AFC、ISCS、ACS系统等)提供统一的时间信号。时钟系统的设置对保证地铁运行计时准确、提高运营服务质量起到了重要的作用。1.2时钟系统特点高精确性 地铁时钟系统中的一级母钟和二级母钟均采用高稳定、高精度的晶体振荡器,以确保系统高稳定性、高精度。 系统能够接收