迄今为止,闪存卡“大战”已约有一年左右的时间,战场已蔓延到许多国家,这其间离离合合,关系错综复杂。
由于每种可更换的固态存储器插卡格式——得以电子器件超强功能的支持(一些OEM厂商在它们提供的产品中甚至支持一种以上的标准),因此还未形成统一的格式标准),因此还未形成统一的格式标准。
而外部闪存卡正在激增并转向愈加小型、安全的器件。
消费者可以选用7种小型卡在他们数字相机,PDAs,数字音频播放机以及今年的新产品中。
插卡标准大战中的竞争者有:CompactFlash(CF);SmatrMedia;MultiMediaCard(MMC);SecureMMC;Memorystick与MemoryStick
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对于系统工程师团队来说,指定系统用例是一种常见的设计活动。
SysML用例图可以为这种活动提供支持。
用例图可以显示各种类型的元素和关系,以说明系统提供的服务信息,以及需要服务的利益相关者的信息。
用例图会简约地传递一系列用例一系统提供的外部可见服务——以及触发和参与用例的执行者。
用例图是系统的一种黑盒视图,因此也很适合作为系统的情境图。
用例图是一种分析工具,一般会在系统生命周期的早期创建。
系统分析师可能会枚举各种用例,然后在系统概念和操作(ConOps)的开发阶段创建用例图。
在某些方法中,分析师会在系统生命周期的需求引出和指定阶段,以基于文本的功能性需求方式创建用例。
之后,系统架构师会分析系统级别
2017/9/8 3:03:16 162KB SysML精粹-用例图
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JavaOA系统(JAVA)OA办公系统。
一,我的工作1.代办公文2.已办公文3.流程跟踪4.代办事项5.督办文件二公文管理1.发文管理2.收文管理3.简报管理4.公文传阅三,个人事务1.个人日程2.工作授权3.工作移交4.个人通讯录5.个人群组6.常用意见7.密码修改8.个人信息9.个人信息设置10.储存空间查看四,公共事务1.短信管理2.公共通讯录3.行内通讯录五,运营管理1.学习培训2.内部制度3.外部规章4.法律法规5.报表统计六,内部信息交流1.公告通知2.会议通知3.文档共享七,在线填报1.发起填报2.填报发送OA系统
2018/9/5 22:08:34 32.01MB Java OA系统 OA办公系统 简报管理
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SC5238是监控相机领域先进的数字CMOS图像传感器,最高支持2560H×1440V@50fps/2592x1944@30fps的传输速率。
SC5238输出raw格式图像,无效像素窗口为2608H×1960V,支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平或垂直镜像化等。
SC5238可以通过标准的I2C接口进行配置。
SC5238可以通过EFSYNC引脚实现外部控制曝光。
2015/3/25 21:38:22 2.48MB 5M sensor
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关于Proteus仿真ADC0809,说明以下几点:1、在Proteus中,ADC0809是不可仿真的。
但可以用ADC0808代替ADC0809进行仿真。
ADC0808与ADC0809有相同的引脚,功能极为相似。
在Proteus中,可以认为:ADC0808就是ADC0809。
2、说明几个关键引脚的输出信号:1)OE数据输出允许信号,高电屏有效(意思就是,当OE接高电屏时才允许将转换后的结果从ADC0808的OUT1~OUT8引脚输出,否则,在内部锁存)。
2)ADC0808的ALE信号(22引脚),以及START信号(6引脚)ALE称为“地址锁存允许信号”,高电屏有效。
就是说:ALE=1时,允许将ADDA~ADDC的地址输入到ADC0808的内部译码器,经过译码后选定外部模拟量的输入通道。
START信号,这是一个必须重点掌握的信号,向START送入一个高脉冲,其上升沿使ADC0808内部的“逐次逼近寄存器SAR”复位,其下降沿可以*启动A/D转换,并同时使EOC引脚为低电平*(两个*之间的内容必须牢记!)。
应注意到:ALE是高电屏有效,而START的有效部分只是上升沿和下降沿,所以在连接电路时可以将ALE信号与START信号连接到一起,使它们在同一个脉冲上各取所需。
3)EOCAD转换结束的标志信号,在AD转换结束时成现高电屏。
不能通过以下方式使EOC恢复低电屏:假设EOC连到P1.0口上,企图通过CLRP1.0使EOC恢复低电屏是不可行的。
在Proteus仿真时,会出现黄色信号,表示短路。
在实际当中,短路是非常可怕的事情。
千万注意:EOC是靠START的下降沿清零的!4)在Proteus中,ADC0808的时钟信号要用DCLOCK产生(应该知道啥是DCLOCK吧?),因为在Proteus仿真中,当不外接扩展ROM时,单片机的ALE信号(注意,不是ADC0808的ALE信号!)在Proteus仿真中不会出现,因此即使外接74LS74作分频也不会得到时钟信号。
发点牢骚:很多高校都以ADC0809作为AD转换的代表芯片来讲解,但却不细说其工作过程和工作原理。
我们杨红梅老师上课这样说的:“当程序执行到MOVX@DPTR,A的时候,会启动AD转换”。
我不理解为什么执行到这里就启动AD转换了,于是说道:“老师,这里我不理解。
”作为一名十分有责任感的副教授,她是这样回答的:“就是执行到这里就启动了,你还想理解到什么程度?”……令我实在无语。
于是我到校图书馆翻阅了一些相关的高校教材,其各书所述大同小异,也没什么收获,现在的高校教材呀!不得不令人怀疑有抄袭之嫌。
后来,在清华大学出版社出版的《单片机原理与应用及C51程序设计》一书中获得了一些启发,又亲身动手做了仿真,才略懂一二。
对于希望学好单片机的同仁,我有一点小常识奉送,就是:务必学会读懂时序图,即使老师上课不讲,自己也要自学,并学会。
我写的这个程序极其短小,重点在于使读者通过仿真控制理解上述关键信号的作用,进而理解ADC0808的工作过程和工作原理。
为了减少赘余,突出重点,并没有用单片机对AD转换后的数字信号行处理,而是通过ADC0808的OUT1~OUT8引脚直接输出。
希望看过此例的同仁能通过此例真正学懂ADC0808(也即是:ADC0809)。
相关的时序图,百度上有丰富的资源,在这里就不赘赠了,请见谅。
2016/5/5 21:26:50 37KB Proteus AD转换 单片机
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SWOP分析带案例SWOT分析代表分析企业优势(strengths)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threats)。
因而,SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括,进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。
2015/5/26 2:19:30 6.48MB SWOP 案例
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采用近期最少使用(LFU)算法仿真请求分页系统1. 设计目的:用高级语言编写和调试一个内存分配程序,加深对内存分配算法的理解。
2. 设计要求:1, 实现请求分页存储管理方式的页面置换算法:近期最少使用算法(LFU)。
2, 内存物理块数固定为15个,对多个作业采用可变分配全局置换的策略分配物理块3, 作业数量与作业大小(10-20页)可在界面进行设置4, 所有作业按RR算法进行调度,时间片长度为1秒5, 可为每个作业随机产生引用页面串,也可以人工输入引用的页面串,页面串长度50-100,要求必须包括作业所有的页面,可作为样例数据保存6, 可读取样例数据(要求存放在外部文件中)进行作业数量、作业大小、页面串长度的初始化7, 要求采用可视化界面,模仿内存分配和使用情况图,可在运行过程中随时暂停,查看内存使用情况8, 每次全部作业运行结束后,要求打印访问命中率使用java模仿实现
2016/6/17 16:30:58 643KB LFU
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其中包含【jdk1.8-cn.CHM】,外部更新也是最新。
2017/11/4 1:23:19 49.98MB javaee jdk1.8
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最近在做一个小算法,需求从外部导入数据,通过将Excel文档保存为.CSV文件完成数据导入以及使用,另将生成的结果导出成txt文件。
没积分了留下邮箱!
2020/2/2 20:27:37 64.55MB VS MFC .CSV
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LSDYNA范例解析炸药在土壤外部爆炸分析非常好的一个爆炸仿真实例本人已测试效果很好
2018/5/24 7:45:52 196KB LS-DYNA 爆炸
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡