主頁 > 後端開發 > 2020電賽C題—ADS1292R心電圖檢測儀

2020電賽C題—ADS1292R心電圖檢測儀

2020-10-10 07:00:37 後端開發

摘要:ADS1292R是TI公司早在2012年就出產的一款醫用級ADC芯片,它主要應用在醫療儀器(心電圖ECG),可以監護患者以及和人護理和健身監視器,ADS1292R具有兩個低噪聲可編程增益放大器(PGA)和和兩個高分別率模數轉換器器(ADC),集成了心電采集所需要的部件,方便設備小型化,它的功耗極低,使得可以作為長時間監控成為可能,而且輸入參考噪音低,共模抑制比高,足以進行心電采集,電賽很可能會讓大家利用這款芯片做一個心電圖檢測儀,顯示模塊很可能就是大家所熟知的RGB大螢屏,同時這道題應該是信號題了,

心電信號和呼吸信號是人體的重要生物電信號,尤其是心電信號,它比其他生物電信號更直觀,更具有規律性,它是反映心臟健康狀況的重要依據,心電圖是診斷和分析治療心血管疾病的一個重要手段,在臨床治療中心電圖得到廣泛應用,但是常規心電圖一般需要通過大型醫療場所,如醫院、療養院的心電圖機采集資料獲得,其獲得途徑較難、價格較高、耗時長等弊端阻礙了心電圖機的進一步應用,今年大家經歷了新冠疫情,所以出這種題目也是情理當中,畢竟學以致用,學了不能用,那學了又有何用?對吧,

1、引腳功能及配置



這可芯片的引腳還不少,一共有32個引腳,當然做電賽大家肯定都是買的幾百塊錢的模塊,肯定不會自己親自動手焊接,而且買的模塊只會把芯片所需要的通信引腳和電源引腳引出來,所以做硬體的也就節省了很多時間,當然節省的時間不是讓你去休息的,你需要花大量的時間來研究資料手冊,把外圍電路優化好才能讓軟體更好地去寫代碼,

這里我簡單的看一下資料手冊,可能分析的不對,需要各位大顯身手去開動你們聰明的大腦了,我們從1號到32號引腳講講它的引腳功能:

  • 1號和2號引腳PGA1N/PGA1P是PGA的輸出引腳,
  • 3號和4號引腳IN1N/IN1P這是一對模擬輸入,這里用的是差分輸入以減小共模干擾,在它們輸入到MUX之前,還經過了EMI濾波器,
  • 5號和6號引腳 IN2P/IN2N和3號和4號引腳同樣是一對模擬輸入,差分輸入以減小共模干擾,
  • 7號和8號引腳PGA2N/PGA2P和上面的1號和2號引腳對應,是PGA的輸出引腳,
  • 9號和10號引腳VREFP和VREFN分別是同相和反相反饋電壓,
  • 11號和27號引腳VCAP1和VCAP2是旁路電容,作用是吸收器件的交流成分(紋波常常被認為是交流成分)
  • 12號AVDD是模擬電源.
  • 13號AVSS是模擬地,
  • 14號CLKSEL引腳和暫存器中時鐘管理的部分共同控制了外部或者內部時鐘的選擇,以及時鐘是否從17號引腳CLK引腳輸出,
  • 15號PWDN/RESET是低有效的復位功能,
  • 16號START使能引腳,
  • 18號到21號四個引腳CS SCLK DIN DOUT 是標準的SPI通信協議,
  • 22號引腳DRDY低有效的資料傳輸準備完成標志信號,
  • 23號引腳DVDD數字電源,
  • 24號引腳DGND數字地,
  • 25號和26號引腳GPIO1和GPIO2是配置暫存器的引腳,
  • 28號和引腳RLDINV是右腿驅動的反向輸入端,不用的時候連到模擬地上,
  • 29號和引腳RLDIN/RLDREF是右腿驅動電路對MUX的輸入,或者右腿驅動電路的非逆變輸入,不用的時候必須接到模擬地AVSS上,
  • 30號和引腳RLDOUT 右腿驅動輸出,
  • 31號和32號引腳RESP_MODP/IN3P RESP_MODN/IN3N 這一對引腳有兩個功能:第一是作為呼吸的激勵信號(模擬輸出);第二個作用是輔助的模擬差分輸入,可以被MUX復用到任何一路PGA上,

注意:

  • RLD 開頭的引腳,RLD是“右腿驅動電路”,是醫療電子中一個常見的概念,因為醫療電子實際上是采集人體固定位置間的生物電壓,在它的量級,人體本身作為天線接收的家庭用電電器等的輻射產生的電壓就是一個不可忽略的噪聲了,所以這時候我們需要想辦法抑制這個共模電壓:
  • 什么是PGA? PGA是“可編程增益放大器” ,可以作為前端減小高速ADC的噪聲,其原理就是使用PGA提供的高增益下,信噪比提升,這樣就總的降低了噪聲,

2、信號采集的硬體要求

心電及呼吸信號采集前端是整個監護系統的核心部分,如果前端信號采集部分的電路出現問題,即使你的模塊板子再好也不能得到你想要的輸入信號,自然就GG,ECG 屬于微弱的小信號,其幅值在 10μ V~5mV 之間,極易受到干擾,導致有用信號淹沒在諸多噪聲中,為了能有效地提取出有用信號,對信號采集硬體提出如下要求:

  • (1)高輸入阻抗
    人體阻抗高達幾 KΩ 至幾十 KΩ,可以將人體看成是高阻抗的弱信號輸出源,人體本身、衣著和環境等的不同會引起人體阻抗很大的變化,為了防止人體阻抗的波動引起監護系統信號的不穩定,信號采集硬體應具有較高的輸入阻抗,同時,硬體采集電路的輸入阻抗也不宜過高,否則會引入較強的外界干擾,那這時你的硬體手就應該好好利用運算放大器來設計電路,
  • (2)高共模抑制比CMRR
    心電信號受到的最大干擾是 50Hz 的工頻干擾,它以共模的形式加載到每一個電極上,形成共模干擾,因此心電采集電路應具有很高的共模抑制比,一般要求在 60~80dB,

這兩點是前端設計電路最重要的兩點,

3、電極片的選擇

極片也是傳感器的一種,其作用是將人體內的離子導電的位移電流轉化為檢測電路中的電子導電的傳導電流,電極片作為檢測電路輸入前端,其性能也影響著檢測電路的噪聲、共模抑制比等,所以選擇合適的電極片對整個系統的信號質量尤為重要,既然是比賽那就用學校的錢買最好的點電極片了,戰術后仰!!!

4、測量的電路

下圖1是官方資料手冊中截取的,圖二是對應的中文內部框圖,圖三是在網上多次看到的原理圖,有些圖用的人多了自然有他的道理,這個不必糾結,設計電路首先要遵從資料手冊然后再在此電路的基礎上進行修改,



注意:由于人體阻抗高達幾KΩ 至幾十KΩ,在心電信號采集時常常遇到信號誤差大或者失真現象,心電信號除了易受外界干擾以外,人體內部器官之間、表皮之間都存在相互影響,甚至是人的情緒變化也會引起心電信號不穩定,

5、信號輸入電路和右腿驅動電路設計

ADS1292R 可以實作雙通道信號采集和模數轉換,通道 1(IN1N 和 IN1P)為呼吸信號采集通道,IN3N 和 IN3P 為 ADS1292R 內部產生的32kHz 正弦電流信號的輸出端,在正弦電流信號的輸出電路中,可以在31號和32號引腳外加保護電阻,限制從 ADS1292R 流向人體的電流,同時還可以在電阻后加電容起到隔離流回人體的直流的作用(電阻和電容是串聯),在呼吸信號輸入電路中,C2和 C7起到抑制流回人體的直流電流的作用,C1和 C6起到人體免受電路突發故障所引起的大電流傷害的作用,

心電信號極易受到 50Hz 工頻干擾,這種干擾常以共模的形式出現,一般在生物電信號檢測電路中,需要對消驅動電路即右腿驅動電路來消除這種共模干擾,從而提高系統的共模抑制比,

ADS1292R 片內集成了右腿驅動電路,這樣有利于減小監護設備的體積,降低功耗,右腿信號由 RLDINV 埠輸入至片內右腿驅動電路,設定 ADS1292R內部 RLD_SENS 暫存器,使片內右腿驅動電路的輸出連至通道 2 以減少心電信號中共模干擾,官方公開的資料中并未給出片內右腿驅動電路的反相放大器中電阻阻值,其放大倍數未知,為保證整個電路的信號穩定、可靠,右腿驅動電路需要各位大佬根據系統需要外搭,

6、心電及呼吸信號降噪

心電信號非常微弱,典型值僅為 1mV 左右,正常的心電信號大部分為 0.5~ 40Hz 的低頻信號,而心電信號的總體范圍為 0.05~100Hz,心電信號極易受到來自外界、人體自身以及電路的干擾,如基線漂移、工頻干擾、肌電噪聲等,干擾信號混雜于心電及呼吸信號中,導致有用信號畸變,有時有用信號會完全淹沒在噪聲里,故有用信號的特征值很難被提取,所以相應的濾波去噪處理是必要的,

常用的心電信號去噪方法有硬體降噪和軟體濾波這兩種,硬體降噪主要是通過搭建相應的電路來實作濾波功能,但這種硬體濾波電路不僅搭建除錯難度大,而且增加了成本、體積和功耗,建議大家通過軟體濾波,這對參加電賽的軟體手來說肯定不難,智能車都搞過這點濾波的問題還能難道你這個大佬嗎?對吧!

7、主控芯片

TI杯當然是建議用TI提供的板子—MSP430,如果你前期沒有用過MSP430的板子也沒有問題,用STM32也不是不可以,另外芯片也單片機通信的方式是SPI通信,我相信SPI通信大家都會,因為有的7針的OLED顯示屏就是用的SPI通信,這點就不用多說了,

8、驅動代碼

代碼初始化需要配置暫存器,具體程式中已經注釋的非常清楚,僅供參考啊!

void ads_Init(void)
{
	uint8_t send_data[20], read_data[20];	
	ads_Reset(1);	//	復位引腳置一,正常作業	
	osDelay(1000);	
	osDelay(100);	
	//指令:停止連續讀資料模式
	send_data[0]=ADS1292R_CMD_SDATAC;  
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,1,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫配置暫存器2=0xa0,內部參考電壓為2.42V
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_CONFIG2);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0xa0;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫配置暫存器1=0x01,連續轉換模式,采樣率為250
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_CONFIG1);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0x01;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫導聯脫落檢測暫存器=0xF0,正負極分別為70%和30%,該功能實際未使用
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_LOFF);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0xF0;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));
	osDelay(10);	
	//寫通道1設定暫存器=0x30,設定增益為3,正常節點輸入
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_CH1SET);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0x30;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫右腿驅動暫存器=0xEF,PGA的斬波頻率為4分頻,使能右腿驅動,關閉右腿驅動的脫落檢測,通道2的右腿驅動負極和正極分別連接到通道2輸入的負極和正極,通道1的右腿驅動負極和正極分別連接到通道1的負極和正極
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_RLD_SENS);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0xEF;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫脫落檢測暫存器=0x0F,關閉通道1和2的電流方向檢測,使能通道1和2的正負極脫落檢測
	//其實只使用了通道1,而且脫落檢測實際上沒有使用
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_LOFF_SENS);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0x0F;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫呼吸控制暫存器1=0xF2,使能呼吸調制解調電路,呼吸解調相位為135°,時鐘為32KHz,內部時鐘
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_RESP1);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0xF2;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	//寫呼吸控制暫存器2=0x83,關閉偏置校準,呼吸控制頻率為32KHz,右腿驅動參考信號為外部信號
	send_data[0] = ADS1292R_CMD_WREG_1(ADS1292R_REG_RESP2);
	send_data[1] = ADS1292R_CMD_WREG_2(1);
	send_data[2] = 0x83;	
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,3,1000));	
	osDelay(10);	
	ads_Start(1);	//啟動轉換	
	osDelay(10);
	//指令:連續讀模式
	send_data[0]=ADS1292R_CMD_RDATAC;  
	while(HAL_OK!= HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,send_data,read_data,1,1000));	
	osDelay(10);
}
void ads_Get_Data(uint8_t* raw_data)
{
	static uint8_t sendBuf[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
	HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi1,sendBuf,raw_data,9);
}

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/165698.html

標籤:python

上一篇:鎖相環三個引數分析

下一篇:js日志輸出還是只會console.log么,那你就out了

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【C++】Microsoft C++、C 和匯編程式檔案

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:23 more
  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC不懂的批量添加資源

    1. 打開資源頭檔案Resource.h,在其中預先定義好宏 ID(不清楚其實ID值應該設定多少,可以先新建一個相同的資源項,再在這個資源的ID值的基礎上遞增即可) 2. 在資源視圖中選中專案資源,按F7編輯資源檔案,按 ID 型別 相對路徑的形式添加 資源。(別忘了先把檔案拷貝到專案中的res檔案 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:19 more
  • C/C++編程筆記:關于C++的參考型別,專供新手入門使用

    今天要講的是C++中我最喜歡的一個用法——參考,也叫別名。 參考就是給一個變數名取一個變數名,方便我們間接地使用這個變數。我們可以給一個變數創建N個參考,這N + 1個變數共享了同一塊記憶體區域。(參考型別的變數會占用記憶體空間,占用的記憶體空間的大小和指標型別的大小是相同的。雖然參考是一個物件的別名,但 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:22 more
  • 【C/C++編程筆記】從頭開始學習C ++:初學者完整指南

    眾所周知,C ++的學習曲線陡峭,但是花時間學習這種語言將為您的職業帶來奇跡,并使您與其他開發人員區分開。您會更輕松地學習新語言,形成真正的解決問題的技能,并在編程的基礎上打下堅實的基礎。 C ++將幫助您養成良好的編程習慣(即清晰一致的編碼風格,在撰寫代碼時注釋代碼,并限制類內部的可見性),并且由 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:41 more
最新发布
  • Rust中的智能指標:Box<T> Rc<T> Arc<T> Cell<T> RefCell<T> Weak

    Rust中的智能指標是什么 智能指標(smart pointers)是一類資料結構,是擁有資料所有權和額外功能的指標。是指標的進一步發展 指標(pointer)是一個包含記憶體地址的變數的通用概念。這個地址參考,或 ” 指向”(points at)一些其 他資料 。參考以 & 符號為標志并借用了他們所 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:10 more
  • Java的值傳遞和參考傳遞

    值傳遞不會改變本身,參考傳遞(如果傳遞的值需要實體化到堆里)如果發生修改了會改變本身。 1.基本資料型別都是值傳遞 package com.example.basic; public class Test { public static void main(String[] args) { int ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:04 more
  • [2]SpinalHDL教程——Scala簡單入門

    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:49 more
  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:35 more