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计时作用
18世纪,英国著名的植物学家林奈对植物开花时间作了很多观察和研究,然后在自己的花园里培植了一座有趣的"花钟",这个原理就是根据每种花开的时间有一定的规律精心培植的。
蛇床花 黎明三点钟左右开花
牵牛花 黎明四点钟左右开花野蔷薇 黎明五点钟左右开花
龙葵花 清晨六点钟左右开花
芍药花 清晨七点钟左右开花
半支莲 上午十点钟左右开花
鹅鸟菜 中午十二点钟左右开花
万寿菊 下午三点钟左右开花
紫茉莉 下午五点钟左右开花
烟草花 晚上七点钟左右开花
昙花 晚上九点钟左右开花
只要看看"花钟"上什么花开放,就知道大概是什么时间了。
分布在非洲南部和南美洲的热带和亚热带地区,大部分种类生长在美洲。
时钟花的花开花谢非常有规律。早上开晚上闭,更有意思的是,它的花几乎同开同谢,奇特无比。有研究表明,时钟花的开花规律与日照、温度的变化密切相关,同时受内在体内一种物质--时钟酶的控制。
这种酶调节着时钟花的生理机能并控制着开花时间。日出后,随气温逐渐升高,酶活跃起来,促进了花朵的开放,当气温上升到一定程度,酶的活性又渐渐减弱,花朵也就自然凋谢了。经观察,时钟花开花所需的温度在18℃~20℃,凋谢时温度在28℃~32℃。晴天常在上午9~11时开放,下午3~4时谢落阴天午间12时左右开放,下午5~6时谢落;若气温较低,则花朵开放时间常要延迟到下午3时,且只是"迎风户半开"而已。若逢阴天,花朵会迟至夜间才凋,有时甚至第二天早晨方谢。
大花紫薇的树皮及叶可作泻药;具有麻醉性;根含单宁,可作收敛剂。 药理:经观察多种植物提取物对艾氏腹水癌细胞摄取口葡萄糖的作用后发现,大叶紫薇为促进摄取的植物之一。从中分离到可乐苏酸及马斯里酸两种三萜类...
天女木兰花。是世界上稀有的珍贵树种之一。在辽宁本溪的草河掌山区为多,可广泛用于食品、化工、医药、卷烟 、糖果、化妆品等,是增香剂制品的最好原料,国家轻工部已把它列为得料的重要原料之一。天女木兰是木兰属...
【别名】三钱三[江西]、青竹蛇、牛屎樵【来源】豆科,红豆树属,植物花榈木,以根、根皮、茎及叶入药。全年可采,鲜用或晒干。【性味归经】辛,温。有毒。【功能主治】活血化瘀,祛风消肿。用于跌打损伤,腰肌劳损...
时钟花是生长在南美热带雨林的常绿藤蔓植物,它的形状很像时钟上的文字盘 ,花萼和花冠结合成筒状;果实为蒴果,种子有网状纹。
高贵(Nobleness)
此花献给公元十三世纪汉堡公主,她为了救济贫穷而成为修女。其出生、成长、一举一动都比一般人高贵,因此,此花的花语是高贵的意思。受此花祝福而生的人,天生具有高贵的气质,对于感情被动而且消极。也许听父母或亲戚的劝告,经由相亲而结婚,会比较幸福吧。
踏实(Steadiness)
这种植物不休息、不迟到,有如刻在时钟上的时刻一样稳健。因此,它的花语就是-踏实。
受到这种花祝福而生的人,决定一件事情,常会花费相当长的时间去沉思。虽然深思熟虑可减少错误,但是当你遇到自己喜爱的人时,稍微轻率一下也无妨。
改革方案的设计需要价值工程
改革方案的设计需要价值工程●中南工学院颜长跃今天我们的社会正处在变革的时代。各种改革方案一个接一个,令人应接不暇。各个领域改革的设计者们忙于设计各种改革方案。如何更好地分析这些方案的功能作用和设计成本、实施成本,以及寿命周期内预期的社会收益等状况,以...
正交设计优化钟花报春花总黄酮提取工艺
目的研究钟花报春花总黄酮最佳提取工艺条件。方法采用正交试验设计研究不同浓度的乙醇、溶媒体积和提取次数对钟花报春花总黄酮回流提取的影响;采用紫外分光光度法测定提取物中总黄酮含量。结果钟花报春花总黄酮最佳提取条件为60%乙醇,20倍量,提取3次。结论该方法简便、快速、准确,适用于该药材总黄酮的提取工艺研究。
数字电路中要实现各部分协同工作,需要有统一的时钟脉冲来控制动作,简称为时钟CP,凡是有时钟信号控制的触发器均称为时钟触发器。时钟触发器又可分为同步触发器、主从触发器、边沿触发器。
时钟触发器按逻辑功能分为5种:时钟jk触发器、rs触发器、d触发器、t触发器、t'触发器。
显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到明显提升。显存的时钟周期一般以ns(纳秒)为单位,工作频率以MHz为单位。显存时钟周期跟工作频率一一对应,它们之间的关系为:工作频率=1÷时钟周期×1000。如果显存频率为166MHz,那么它的时钟周期为1÷166×1000=6ns。
对于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存来说,描述其工作频率时用的是等效输出频率。因为能在时钟周期的上升沿和下降沿都能传送数据,所以在工作频率和数据位宽度相同的情况下,显存带宽是SDRAM的两倍。换句话说,在显存时钟周期相同的情况下,DDR SDRAM显存的等效输出频率是SDRAM显存的两倍。例如,5ns的SDRAM显存的工作频率为200MHz,而5ns的DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存的等效工作频率就是400MHz。常见显存时钟周期有5ns、4ns、3.8ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、2.0ns、1.6ns、1.1ns,甚至更低。
时钟信号延滞(latency)又被称为插入延迟(insertion delay),它包括两部分,即时钟源(clock source)插入延迟和时钟网络(clock network)插入延迟。时钟源插入延迟是来自系统(即时钟源或来自芯片)到当前芯片(或到当前模块)时钟根节点(clock root pin)之间的延迟,时钟网络延迟是时钟树的延迟。从时钟源到时钟树寄存器的插入延迟事实上包括了两者之和(图1),即总插入延迟。在理想时钟的情况下,人们假定时钟网络插入延迟为零。在时钟树综合时,时钟延滞的数值会直接用来对偏差做计算和固定。
上述两种延迟的定义可以通过特定的选项加以区分,如:
set_clock_latency 2.0 -source [get_clocks {cpu_clk}]
set_clock_latency 2.0 [get_clocks {cpu_clk}]
前者定义了时钟源的插入延迟,而后者定义了时钟网络插入延迟,两者通过-source选项加以区分。
时钟源的插入延迟定义到芯片的顶层则是留给板级设计人员用的。在芯片设计中,在逻辑设计阶段利用该值附加在理想时钟上,从而模拟真实时钟的结果。当时钟源的插入延迟定到模块层次上,则可满足特定模块之间时序先后的特定设计需求 。