- 2024-12-27HarmonyOS NEXT开发实战:打造高效上拉刷新与下拉加载组件(一)空页面的设计与实现
本文正在参加华为鸿蒙有奖征文征文活动前言:在鸿蒙开发的世界中,用户体验至关重要。我在网络上搜寻了一番,发现现有的上拉刷新和下拉加载组件要么功能不全,要么不够优雅。因此,我决定自己动手,打造一套既美观又实用的组件。本系列文章将深入解析如何使用鸿蒙系统组件封装出优秀的上拉
- 2024-12-26如何解决iOS上拉、下拉出现空白的问题?
在iOS设备上,特别是在使用某些浏览器(如Safari)时,前端开发人员可能会遇到页面在上拉或下拉时出现空白区域的问题。这种问题通常是由于浏览器对滚动行为的处理方式或页面布局的问题导致的。以下是一些可能的解决方案:禁用滚动反弹效果:iOS设备上的Safari浏览器默认启用了滚动反弹效
- 2024-12-16上拉加载和下拉刷新会遇到什么性能问题?
上拉加载和下拉刷新在前端开发中确实可能会遇到一些性能问题。这些问题主要涉及到页面渲染、数据加载以及用户体验等方面。以下是对这些性能问题的详细分析:页面渲染性能问题:当用户进行上拉加载时,如果新加载的数据量较大,或者数据加载后需要进行的DOM操作较复杂,可能会导致页面
- 2024-12-08【ArkTS】列表组件的“下拉刷新”和“上拉加载”
系列文章目录【ArkTS】关于ForEach的第三个参数键值【ArkTS】“一篇带你读懂ForEach和LazyForEach”【小白拓展】【ArkTS】“一篇带你掌握TaskPool与Worker两种多线程并发方案”【ArkTS】一篇带你掌握“语音转文字技术”--内附详细代码【ArkTS】技能提高–“用户授
- 2024-12-01关于驱动在何处上拉的问题
关于驱动在何处上拉的问题驱动在主芯片源头上拉比较好。如果上拉放到别的地方,从主芯片到上拉,信源之间会有很长的导线,会有一定的阻抗,会分压,有干扰影响。如果SOC输出0,低电平,理论上,Va=0,但是实际上,发分压Va=R导线/(R导线+R2120)×3.3,由这个计算公式,算出来的Va会略大于0V,会产生一定
- 2024-11-25微信小程序下拉刷新与上拉触底的全面教程
微信小程序下拉刷新与上拉触底的全面教程引言在微信小程序的开发中,用户体验至关重要。下拉刷新和上拉触底是提高用户交互体验的重要功能,能够让用户轻松获取最新数据和内容。本文将详细介绍这两个功能的实现方式,结合实际案例、代码示例和图片展示,帮助开发者轻松掌握下拉刷
- 2024-12-01你认为sass和less的最大区别是什么呢?你喜欢哪个?为什么?
Sass和Less都是CSS预处理器,它们扩展了CSS的功能,使样式表更易于维护、编写和组织。它们的主要区别在于实现方式和一些特性上的细微差别。我认为最大的区别在于:底层实现语言:Sass基于Ruby,而Less基于JavaScript。这意味着Sass的编译需要Ruby环境,而Less可以在浏览
- 2024-10-17IIC通信配置时,其GPIO应处于何种工作模式?为何这样做?及IIC总线上为何需增加上拉电阻?其作用又是什么?
直奔主题,以下是以下关于IIC总线应用中所需要理解的特性:1、GPIO应处于何种工作模式? 解:IIC总线通信使用两根新,分别是SDA和SCL,其IO工作模式通常需要配置为开漏输出。因为IIC总线是允许多个设备共享同一总线的,所以所有设备都可以将总线拉低,但不会相互冲突
- 2024-09-26页面底部"上拉加载更多"
[前两天发烧感冒头痛,所以没有更新,现在恢复更新了]本套程序使用uni-app,语法为vue,可以编写在多个平台上运行的程序首先我们完成最下面的"下拉刷新更多",放在底部<viewclass="d-flexa-centerj-centertext-light-mutedfont-mdpy-3"> 下拉刷新更多</view>再在给scroll-v
- 2024-09-07I2C总线为什么要接上拉电阻
I2C总线为什么要接上拉电阻I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出。开漏输出为什么是开漏输出?I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况,所以总线一般会使用开漏输出。上拉电阻1、为什么要接上拉电阻?接上拉
- 2024-07-25上、下拉电阻(定义、强弱上拉、常见作用、吸电流、拉电流、灌电流)
上、下拉电阻(定义、强弱上拉、常见作用、吸电流、拉电流、灌电流)上、下拉电阻定义上拉电阻是把一个信号通过一个电阻接到电源(Vcc),下拉电阻是一个信号通过一个电阻接到地(GND)。强上拉、弱上拉强上拉、弱上拉的强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。例如:50Ω上拉,一般
- 2024-07-15ARDUINO最新pinMode()管脚设置方法(24年7月)
Arduino管脚配置ESP32Arduino管脚配置测试正常。pinMode()[数字I/O]描述将指定的引脚配置为输入或输出。有关引脚功能的详细信息,请参阅数字引脚部分。可以使用模式INPUT_PULLUP使能内部上拉电阻。此外,INPUT模式明确禁用内部上拉电阻。语法pinMode(pin,mode)参数
- 2024-05-22如何实现上拉加载,下拉刷新?
一、前言下拉刷新和上拉加载这两种交互方式通常出现在移动端中本质上等同于PC网页中的分页,只是交互形式不同开源社区也有很多优秀的解决方案,如iscroll、better-scroll、pulltorefresh.js库等等这些第三方库使用起来非常便捷我们通过原生的方式实现一次上拉加载,下拉刷新,有助
- 2024-05-13uni-app实现上拉加载
参考文档代码:1<template>2<view>3<!--省略其他内容-->4<viewv-for="itemindataList":key="item.id">{{item.title}}</view>5</view>6</template>78<script>9e
- 2024-05-06HarmonyOS 实现下拉刷新,上拉加载更多
组件介绍PullToRefreshList允许用户通过下拉动作来刷新列表内容,以及通过上拉动作来加载更多的数据。组件内部封装了滚动监听、状态管理和动画效果,使得开发者可以轻松集成到自己的项目中。1.实现思路封装成可复用的公共控件:将下拉刷新和上拉加载更多功能封装为一个可复用的组
- 2024-03-20单片机干货-IIC上拉电阻有什么用?
简短不看版:1.I2C要加上拉电阻,阻值一般为3-10K(通常选4.7k)2. 不仅要加上拉电阻,并且同时SCL,SDA要配置成开漏输出模式。3.目的一方面是为了防止出现如图所示的短路问题,另外一方面是为了总线仲裁(看谁能往总线写数据)另一方面是因为I2C是一种多主机协议,而SDA只有一根线,因此传
- 2024-03-14IIC的使用
IIC特点主从通信高速IIC总线一般可达400kbps以上,用于低速设备通信传输距离短,一般设计PCB板时,外设嵌入pcb半双工通信,同一时间只能单项通信,任意时刻只能有一个主机IIC总线上可连接128个设备,但0x00地址不使用,因此127个设备,但实际设计情况,建议不超过8个,因为总线电容不能超过400
- 2024-01-15STM32
STM321、keil的配置以及vscode的配置略2、stm32的命名规则todo以下以stm32lf103ze为例。3、点亮第一个小灯 开启时钟、设置输入/输出模式、给小灯的位赋值0。开启时钟开启时钟使用到的寄存器为RCC_APB2ENR,32位,高16位为保留位。第二位IOPA控制IO端口A的输入输出使能
- 2024-01-13uniapp---下拉刷新上拉加载
在用uniapp做APP的时候,下拉刷新,上拉加载是常见的功能需求,现在整理一下: 第一步:设置下拉和上拉属性找到【pages.json】设置:"enablePullDownRefresh":true,"onReachBottomDistance":100,示例: 第二步:页面新增下拉和上拉方法onPullDownRefreshonReachBottom示例:<sc
- 2023-12-12vant列表下拉刷新、上拉加载|list使用方法
Vant列表list使用方法Vant列表list的使用方法和注意事项下列代码为允许下拉刷新1.使用组件<van-pull-refreshv-model="refreshing"@refresh="onRefresh"><van-listv-model="loading":finished="finished"
- 2023-11-22上拉电阻和下拉电阻 原理
1.拉电流和灌电流电子元器件在广义上分为有源器件和无源器件。有源器件需要电源(能量)才能实现其特定的功能,比如运算放大器在有输入信号的前提下,如果不提供电源,运算放大器无法实现其放大功能。无源器件在工作时,不需要外加电源,只要输入信号就能正常工作,比如在信号线上串联33Ω的
- 2023-09-23uniapp上拉加载更多
<template><viewclass="container"><viewv-for="(item,index)invideoList":key="index"><labelstyle="display:block;width:100%;height:40px;background-color:saddlebrow
- 2023-08-27基于STM32的传送带系统
功能设计一个传送带系统,能够实现传送带的开始/停止,正转/反转,加减速,对传送带的物品计数。按钮/app功能控制,oled屏幕/app显示。 设计框图 原理图 软件构建阶段利用STM32CubeMX生成模板MCU选型:STM32F103C8T6,双击打开。StstemCore->SYS:SerialWire。Timebas