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郁闷的晚上

本想好好学习linux这个系统的,第一次装这个系统的时候由于是第一次弄这个玩意,结果没有弄明白显示的驱动,把显示的界面弄的简直是不堪入目,后来下定决心要好好再重新装一次,用了一个星期的时间在网上查找相关的资料,一切准备就绪后,怀着很大的希望和期望在次&ldqu
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USB协议层 --1

注:原发表于21ic的读书笔记中,后来发现二姨经常关门,所以现在打算把那边原来的慢慢搬过来,并整理一下,另EDN有一个博客备份,应该可以把以前写的东西都存在电脑上。如题,边实践边学习,这样才不会空洞.解析协议,我喜欢从数据流来查,一点一点的来,位序:USB的位
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[转载]Vi编辑器的基本使用方法

vi分为三种状态:命令模式(Commandmode):控制光标的移动,字符、字或行的删除,移动复制某区段及进入插入模式和底行模式;插入模式(Insertmode):只有在此模式下才可以做文字输入,按「ESC」回到命令行模式;底行模式(Lastlinemode):将文件保存或退出vi,也可以
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单片机与组态王通信(3)

单片机与组态王通信,准备工作做好了,接下来就是编程实现了。当然少不了要看kingview提供的资料了。以下引用自kingview的资料-------------------------------------------------1.通讯口设置:通讯方式:RS-232,RS-485,RS
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系统设计

和很多的朋友有聊过汽车电子工程师的发展,聊了很多的东西,最后得出来的结论:不管做软件和硬件,做到最后不是进入管理层,就是转行做系统工程师,可能进入上游的汽车OEM企业,也有可能去下游的IC产业做系统工程师。因此一
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转载:诺基亚 3310 液晶屏LCD 驱动

诺基亚3310液晶屏驱动程序#include"global.h"#include"nokia3310.h"#include"font.h"#include"bmp.h"voidLCDClear(void)//LCD清屏{unsignedinti;LCD_write_byte(0x0C,0);LCD_write_byte(0x80,0);for(i=0;i<504;i++){LCD_wri
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Obtaining KeServiceDescriptorTableShadow address

InWindowsNTbasedoperatingsystemeverysystemcalloriginatedinusermodewhichistobeprocessedbythesystem抯kernelmustgothroughthegatetothekernelitselfwhereitwouldbedispatchedandexecuted.ThisgateisaninterruptINT2Eh.Whileontheusersidelibraryntdll.dllhandlesasy
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MFC--CByteArray的方法SetAtGrow的BUG

今天在调试IO驱动时,发现了CByteArray的方法SetAtGrow的一个BUG。发生问题的代码如下:switch(mItems[i].lngTemp[2]){caseTYPE_BIT:caseTYPE_B:caseTYPE_BCD:
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超酷的VOLT

今天公司来了一辆白色VOLT的车,超酷。开动的时候几乎没有什么声音,VOLT做得真的很像跑车,非常好看。从EV1到VOLT,这正是GM的宝贝了,把所有新的元素都整合在上面。在美国卖4.1W美金,在国内估计得50W人民币了,太贵了普通消费者肯定买不起,不过我还是觉得它很精致,
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MOSFET管

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EDK简单使用流程(5)

这两天在看一本书《编码的奥秘》。从两个邻居小孩熄灯后用摩尔斯密码聊天,写到海豚的二进制、继电器、电报、触发器、存储器、总线、操作系统,最后写到图像化革命。这本书是写计算机软件、硬件的形成及发展的,但是语言通俗风趣,读来一点也不觉得枯燥。这个和EDK有点
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时序逻辑、组合逻辑,我不再怕你了

学FPGA也这么久了,会了VHDL,那时候没有时序逻辑、组合逻辑的概念;之后又会了Verilog,一开始还是没有理解时序逻辑、组合逻辑,做东西的时候,发现总是有缺陷。曾经有次因为4.3inchLCD遇到过郁闷的问题,像素点用时序逻辑和组合逻辑都可以,但是不知道到底用什么;再
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TFT LCD使用心得

最近一段时间工作上一直在使用TFTLCD,主要是3.5寸LCD,以SAMSUNG的LTV350QV及其一些台湾的兼容产品为主。工作的内容就是把这些屏在我们的产品上应用起来,经过这一段时间后,发觉对TFTLCD的内部结构还是不怎么清楚,所以最近几天花了一些时间了解TFT
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电路中电阻的选择

模拟电路电阻选择一般的来说普通的应用中阻值在K欧级到100K欧级是比较合适的。高速的应用中阻值在100欧级到1K欧级,但他们会增大电源的消耗。便携设计中阻值在1兆级到10兆欧级,但是他们将增大系统的噪声。数字电路上拉电阻1k~10K,看是强上拉还是弱上拉了;下拉电阻类
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肖特基二极管

肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-