在使用AWBus-lite对设备进行管理时,无论设备处于 AWBus-lite拓扑结构中的哪个位置,只要其能够提供某种标准服务,就可以使用相应的通用接口对其进行操作。本文将从接口的定义和实现两个方面,深入理解AWbus-lite工作的原理。
2018-07-23 09:08:318015 重点讲解了运放的内部电路结构,帮助深入理解运放的工作原理。运放是设计使用非常频繁且非常重要器件,通常在信号放大,电流采样电路里常见,对于初学者经常感到困惑,所以掌握好能够帮助你很好的分析电路。
2019-04-19 09:10:585920 重点讲解了运放的内部电路结构,帮助深入理解运放的工作原理。运放是设计使用非常频繁且非常重要器件,通常在信号放大,电流采样电路里常见。
2019-04-22 16:02:1016698 今天给大侠带来的是一周掌握FPGA Verilog HDL 语法,今天开启第二天。上一篇提到了整数型以及参数型,此篇我们继续来看变量以及后续其他内容,结合实例理解理论语法,会让你理解运用的更加透彻。下面咱们废话就不多说了,一起来看看吧。
2022-07-18 09:52:361262 对于MOSFET,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒效应,MOSFET栅极驱动过程中,会形成平台电压,引起开关时间变长,开关损耗增加,给MOS管的正常工作带来非常不利的影响。
2023-04-26 09:20:532057 本文主要介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
2023-05-16 09:47:341316 本帖最后由 发烧友之麒麟 于 2014-10-6 09:19 编辑
C语言讲义(谭浩强)及深入理解C指针,自己在用的资料,觉得写得挺好的就拿出来分享,需要的请回[attach]214757[/attac]
2014-10-02 17:05:11
转载文章来自:MOSFET理解与应用:Lec 12—一篇文章搞定共源级放大电路https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616701539915827630&wfr
2021-12-29 06:44:23
)限制线跟随者最大功率限制线就是温度不稳定限制线,这条限制线是设计者比较容易忽视的限制线。要深入理解此条限制线,需要理解MOSFET温度不稳定的条件是什么。MOSFET温度达不到稳定状态,意味着随着温度
2018-07-12 11:34:11
深入理解Android
2012-08-20 15:30:08
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-26 00:21 编辑
深入理解Android:WiFi模块 NFC和GPS卷
2018-02-25 22:26:16
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-25 22:24 编辑
深入理解C指针(带书签完整版)
2018-02-25 22:23:30
这里有三个对深入理解C语言的资料,觉得不错,分享一下
2014-08-07 21:37:55
深入理解Linux内核 中文版+英文原版 经典之作
2016-05-17 08:18:47
深入理解SD卡原理和其内部结构总结
2012-08-18 11:11:00
深入理解SQLite3之sqlite3_exec及回调函数sqlite3:深入理解sqlite3_stmt 机制sqlite3: sqlite3_step 函数sqlite3
2021-11-04 07:11:56
时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:重要的时钟:PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,...
2021-08-12 07:46:20
深入理解LTE-A
2019-02-26 10:21:51
深入理解光耦模拟隔离放大电路的技术奥秘
编辑
▲ 图1 仿真原理图二、原理分析
之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201
2024-01-10 10:12:39
和trcohili的帖子。深入理解和实现RTOS_连载1_RTOS的前生今世今天发布的是第一篇,"RTOS的前生今世"。通过软件系统结构的比对简要的介绍rtos为何而生。如果读者对RTOS
2014-05-29 11:20:54
和trcohili的帖子。trochili rtos完全是作者兴趣所在,且行且坚持,比没有duo。深入理解和实现RTOS_连载1_RTOS的前生今世今天发布的是第一篇,"RTOS的前生今世"
2014-05-30 01:02:26
1.指针函数的定义 顾名思义,指针函数即返回指针的函数。其一般定义形式如下: 类型名 *函数名(函数参数表列); 其中,后缀运算符括号“()”表示这是一个函数,其前缀运算符星号“*”表示此函数为指针型函数,其函数值为指针,即它带回来的值的类型为指针,当调用这个函数后,将得到一个“指向返回值为…的指针(地址),“类型名”表示函数返回的指针指向的类型”。 “(函数参数表列)”中的括号为函数调用运算符,在调用语句中,即使函数不带参数,其参数表的一对括号也不能省略。其示例如下: int *pfun(int, int); 由于“*”的优先级低于“()”的优先级,因而pfun首先和后面的“()”结合,也就意味着,pfun是一个函数。即: int *(pfun(int, int)); 接着再和前面的“*”结合,说明这个函数的返回值是一个指针。由于前面还有一个int,也就是说,pfun是一个返回值为整型指针的函数。 我们不妨来再看一看,指针函数与函数指针有什么区别? int (*pfun)(int, int); 通过括号强行将pfun首先与“*”结合,也就意味着,pfun是一个指针,接着与后面的“()”结合,说明该指针指向的是一个函数,然后再与前面的int结合,也就是说,该函数的返回值是int。由此可见,pfun是一个指向返回值为int的函数的指针。 虽然它们只有一个括号的差别,但是表示的意义却截然不同。函数指针的本身是一个指针,指针指向的是一个函数。指针函数的本身是一个函数,其函数的返回值是一个指针。2. 用函数指针作为函数的返回值 在上面提到的指针函数里面,有这样一类函数,它们也返回指针型数据(地址),但是这个指针不是指向int、char之类的基本类型,而是指向函数。对于初学者,别说写出这样的函数声明,就是看到这样的写法也是一头雾水。比如,下面的语句: int (*ff(int))(int *, int);我们用上面介绍的方法分析一下,ff首先与后面的“()”结合,即: int (*(ff(int)))(int *, int); // 用括号将ff(int)再括起来也就意味着,ff是一个函数。 接着与前面的“*”结合,说明ff函数的返回值是一个指针。然后再与后面的“()”结合,也就是说,该指针指向的是一个函数。这种写法确实让人非常难懂,以至于一些初学者产生误解,认为写出别人看不懂的代码才能显示自己水平高。而事实上恰好相反,能否写出通俗易懂的代码是衡量程序员是否优秀的标准。一般来说,用typedef关键字会使该声明更简单易懂。在前面我们已经见过: int (*PF)(int *, int);也就是说,PF是一个函数指针“变量”。当使用typedef声明后,则PF就成为了一个函数指针“类型”,即: typedef int (*PF)(int *, int);这样就定义了返回值的类型。然后,再用PF作为返回值来声明函数: PF ff(int);下面将以程序清单1为例,说明用函数指针作为函数的返回值的用法。当程序接收用户输入时,如果用户输入d,则求数组的最大值,如果输入x,则求数组的最小值,如果输入p,则求数组的平均值。程序清单 1求最值与平均值示例1 #include2 #include 3 double GetMin(double *dbData, int iSize)// 求最小值4 {5double dbMin;6int i;78assert(iSize>0);9dbMin=dbData[0];10 for (i=1; idbData) {12dbMin=dbData;13 }14 }15 return dbMin;16}1718double GetMax(double *dbData, int iSize)// 求最大值19{20double dbMax;21int i;2223assert(iSize>0);24dbMax=dbData[0];25for (i=1; i0);39for (i=0; i
2019-01-23 06:35:17
的无线收发、同时尽量减小对外的辐射量,需要进行正确地设计。因此需要进一步理解和确定正确的电极尺寸、它们的设计、工作电压、功率值、最佳工作频率和总的尺寸约束条件。一般情况下,理想的频率范围在200kHz至
2012-12-09 22:51:43
深入理解计算机系统第9章 虚拟存储器
2019-06-25 09:49:40
前言《图解网络硬件》本书作者三轮贤一是硅谷网络设备公司日本分部资深系统工程师,重点讲述了在实际网络建设工程中真实使用的网络硬件设备及其相关背景知识,能够帮助读者深入理解计算机网络在工程实践中某些容易
2021-07-27 06:40:35
深入理解TCP/UDP通信原理
2021-03-30 06:14:42
本文是我在知乎上的一篇回答,有兴趣的朋友可以参考下面的链接,不过两篇文章是一样的。本文适用于初学者。硬件功能方面,十分建议学习好TIM,systick,GPIO,USART,NVIC这几个东西,最好能深入理解,因为这几个东西常常是出现在很多个项目当中的,非常重要的东西。一,环境的...
2021-08-23 08:28:27
今天收到了《深入理解FFmpeg》
崭新的书,一个在2022年较近距离接触过却尚未深入研究的领域图像处理。最近刚好在作这方面的研究,希望自己可以把握这次机会,好好学习下 FFMpeg,相信可以让自己
2024-01-07 18:57:06
《深入理解LINUX内存管理》学习笔记1
2016-11-07 10:20:16
《深入理解Linux网络技术内幕》(EN)
2018-02-06 15:17:30
也陆陆续续看了一些资料,但是在多方权衡之后还是放弃了这种幼稚的想法,还是老老实实做好自己的应用开发,虽然薪资和芯片设计本身相差不少。扯远了,回到书本本身,一起来领略一下《深入理解微电子
2023-05-29 22:24:28
吧,与感兴趣的同仁一起来领略一下《深入理解微电子电路设计》吧!
《深入理解微电子电路设计》是2020年清华大学出版社出版的图书,由宋延强翻译。原书作者是[美] 理查德 · C.耶格(Richard
2023-07-29 11:59:12
,涵盖音视频基础知识、FFmpeg参数解析、API使用、内部组件的开发定制
行业大咖审校,多名业界专家与学者作序推荐
详细解读实际应用与开发案例,帮助读者深入理解FFmpeg
大咖推荐
我
2023-11-15 14:26:01
工程师知道哪个参数起主导作用并更加深入理解MOSFET。1. 开通过程中MOSFET开关损耗2. 关断过程中MOSFET开关损耗3. Coss产生的开关损耗4.Coss对开关过程的影响希望大家看了本文,都能深入理解功率MOSFET的开关损耗。
2021-01-30 13:20:31
【非常牛逼资料分享】深入理解MOSFET规格书datasheet需要原版稳定的朋友,请自行回帖下载。 [hide]https://pan.baidu.com/s/1o85LQWE[/hide] 文章比较长,截了一部分资料的图片如下
2017-10-24 16:45:30
6月14日晚上19点,战"码"先锋第五期直播 《深入理解OpenHarmony系统启动,轻松踏上设备软件开发之旅》 ,在OpenHarmony社群内成功举行。 本期课程,由华为
2022-06-15 14:35:25
在实际的设计中,尤其是对高频变压器的设计,基本都会设计到集肤效应这个概念,通常我们都是了解了其计算公式,但是并没有对其进行深入的理解。要想设计更合适的变压器,我们有必要对这个概念进行更深入的剖析,具体请参考附件。
2019-04-14 22:42:46
[导读] 从这篇文章开始,将会不定期更新关于嵌入式C语言编程相关的个人认为比较重要的知识点,或者踩过的坑。为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法
2022-02-15 06:09:14
是正电压或负电压),改变感应的负电荷数量,从而改变ID的大小。VP为ID=0时的-VGS,称为夹断电 压。除了上述采用P型硅作衬底形成N型导电沟道的N沟道场效应管(MOSFET)外,也可用N型硅作衬底
2011-12-19 16:52:35
功率场效应管MOSFET,功率场控晶体管
2019-04-10 10:02:53
结合起来,如下图所示。双向电机驱动电路三、场效应管MOSFET应用在逻辑门电路中在这之前,先简单介绍一下逻辑门。双输入与门(AND)双输入与门(AND)是最容易理解的逻辑。如下图所示。与门逻辑图只有两个
2022-09-06 08:00:00
N沟道场效应管(电子为载流子),P沟道场效应管(空穴为载流子)。绝缘栅场效应管有四种类型:N沟道增强型MOSFET、N沟道耗尽型MOSFET、P沟道增强型MOSFET、P沟道耗尽型MOSFET。N沟道
2019-06-25 04:20:03
深入理解ES6之函数
2020-05-22 07:40:56
二极管钳位作用如何运用?在电路设计过程中很多位置需要用二极管钳位,如何深入理解和运用?
2019-04-03 03:03:34
如何更加深入理解MOSFET开关损耗?Coss产生开关损耗与对开关过程有什么影响?
2021-04-07 06:01:07
MOSFET在电源中的重要性自不必多说, 但如何读懂并理解MOSFET的Datasheet ? 请参考以下两篇文章,给你解答本资料分为英文版和中文版,任君选择,学习参考
2019-03-05 17:09:44
对arm按键中断还是不太了解深入寄存器去看看使用key_init()就能得到按键按下的值,所以中断函数在key)_init里key_init()分析初始化io口对应的按键使能io口使能RCC寄存器里
2021-08-16 07:05:25
为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法预测乱飞现象。所以对栈的深入理解是非常重要的。注:动画如果看不清楚可以电脑看更清晰啥是栈先来看一段动画:没有
2022-02-15 07:01:00
深入理解计算机系统本书适用于那些想要写出更快、更可靠程序的程序员。通过掌握程序是如何映射到系统上,以及程序是如何执行的,读者能够更好的理解程序的行为为什么是
2009-10-09 16:43:260 深入理解应用广泛的QMatrix 技术作者:Hal Philipp 量研集团首席技术官摘要在家电、消费电子和手机应用中,触摸传感控制正在日益取代机电开关。触摸传感的流行获有很强的
2010-02-06 17:08:3128 本文不准备写成一篇介绍功率MOSFET的技术大全,只是让读者去了解如何正确的理解功率MOSFET数据表中的常用主要参数,以
2010-12-06 10:52:451156 电子发烧友网站提供《深入理解Linux虚拟内存管理_爱尔兰/戈尔曼著.txt》资料免费下载
2015-02-09 15:19:270 电子发烧友网站提供《深入理解LINUX内核(中文版)_ 陈莉君/冯锐/牛欣源译.txt》资料免费下载
2015-02-11 11:16:330 深入理解三极管的相应资料,有需要的可以下载,不喜勿喷
2016-01-14 16:19:1124 功率MOS场效应晶体管技术讲座_功率MOSFET特性参数的理解。
2016-03-24 17:59:0847 深入理解Android之资源文件
2017-01-22 21:11:0222 《深入理解Android》文前
2017-03-19 11:23:200 《深入理解Android:卷I》
2017-03-19 11:23:450 深入理解Android网络编程
2017-03-19 11:26:351 开关电源技术saber深入理解和巩固验证基本理论知识指导书
2017-09-15 16:19:3014 MOS的导通电阻随温度上升而上升,下图显示该MOS的导通电阻在结温为140度的时候,为20度时候的2倍。
2017-10-16 08:55:4011226 深入理解Linux内核(第三版)中文版
2017-11-28 11:54:150 深入理解Java虚拟机之判断对象是否存活 我们知道Java虚拟机中对象的存储位置在堆上,所以GC回收主要也就是在堆上进行的,那么垃圾收集器在进行对象回收的时候肯定不能随便收集,必须要判断对象的状态
2017-11-29 01:06:51957 深入理解计算机系统(中文版)
2018-01-10 16:11:030 这里提了三个概念: 堆,栈,以及堆栈。我把栈和堆栈的概念等同了。所以,接下来只要把两个概念弄清楚就可以了:堆和栈。先说由来。由于我的工作大部分是和单片机相关的,因此也是基于嵌入式的这个方面的理解。
2018-03-04 15:57:523809 深入理解C指针
2018-03-21 09:42:45116 专家面对面大连站_深入理解高精度sigma-delta型ADC
2019-08-12 03:04:002001 深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类:
2019-06-26 17:43:000 为了透彻理解Linux的工作机理,以及为何它在各种系统上能顺畅运行,你需要深入到内核的心脏。
2019-11-25 09:34:061520 本文档的主要内容详细介绍的是深入理解网络编程框架详细关系原理图合集免费下载。
2019-11-29 15:31:227 深入浅出理解阻抗匹配
2020-02-03 15:14:393645 老司机带你深入理解ST库中的assert_param语句
2020-03-14 14:52:503373 更加深入理解I2C总线、协议及应用
2020-03-20 09:29:212999 下文主要介绍 mosfet 的主要参数,通过此参数来理解设计时候的考量一、场效应管的参数很多,一般 datasheet 都包含如下关键参数:
2020-07-09 16:43:2127 sparc体系架构的窗口寄存器的深入理解 1.概述 2.窗口寄存器的特性 3.程序的设计 4.sparc设计对于嵌入式编程的优劣 1.概述 sparc这种架构有着特殊的窗口寄存器,使用sparc芯片
2021-01-07 10:39:593200 深入理解MOS管电子版资源下载
2021-07-09 09:43:010 如何深入理解用户意图,实现服务精准分发。
2021-10-22 15:41:081573 深入理解计算机系统中文版pdf下载
2021-11-11 18:11:260 为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法预测乱飞现象。所以对栈的深入理解是非常重要的。注:动画如果看不清楚可以电脑看更清晰啥是栈先来看一段动画:没有
2021-12-16 16:58:129 [导读] 从这篇文章开始,将会不定期更新关于嵌入式C语言编程相关的个人认为比较重要的知识点,或者踩过的坑。为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法
2021-12-16 16:58:220 电子产品2.2 要深入理解RTOS就必须深入理解CPU架构3. 课程重点系统课程学习 5分钟拿下你的三连,RTOS的最通俗理解! 单片机_RTOS_架构1. RTOS的概念1.1 用人来类
2021-12-20 19:08:5216 不知道你是否想过,一个LED灯点亮过程的本质是什么。当你是一个小白的时候,点亮一个LED灯,IDE都会帮你做好所有的事情,你只需要点击一下编译即可。但是,当你成长到一定程度时,就需要好好想想,一个LED的点亮,其实是对单片机中背后原理机制真正的深入理解。今天我就带你,来深入理解一个LDE点亮的过程。
2021-12-22 19:08:219 为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法预测乱飞现象。所以对栈的深入理解是非常...
2022-01-26 17:55:422 本文首发于 GiantPandaCV :深入理解神经网络中的反(转置)卷积作者:梁德澎本文主要是把之前在知乎上的回答:反卷积和上采样+卷积的区别...
2022-02-07 11:17:570 本文介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
2022-03-10 14:44:186226 想深入理解操作系统的进程调度,需要先获得一些准备知识,这样后面就不懵圈啦:
2022-03-16 10:58:031952 刚接触芯片中集成了这种功能的时候,一时之间到不算太理解这项技术的意义,然后找了一些资料,然后找到两个分析电路进行大致介绍。
2022-03-16 12:45:388480 要想深入理解Verilog就必须正视Verilog语言同时具备硬件特性和软件特性。
2022-07-07 09:54:481124 功率MOSFET特性参数的理解
2022-07-13 16:10:3924 MOSFET门级电路的深入介绍。
2022-10-24 15:01:290 Rust enum 是一个非常强大的特性, 很多人好奇他内部是如何实现的, 这里作者从生成的汇编代码来帮你深入理解 Rust 的 enum. 一些关键结论:
2022-11-15 11:13:55345 系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。 详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。 原文标题:成长计划知识赋能 | 第九期:渐进式深入理解
2023-03-25 04:25:02253 场效应管MOSFET是mos管吗?场效应管mos管的区别?场效应管和mos管有什么不一样的地方? MOSFET和场效应管(FET)都属于半导体器件中的一种,类似晶体管。MOSFET是MOS(金属
2023-09-02 11:31:152546 深入理解redis分布式锁 哈喽,大家好,我是指北君。 本篇文件我们来介绍如何Redis实现分布式锁的演进过程,以及为什么不能直接用Setnx实现分布式锁。 1、分布式锁简介 分布式锁是控制分布式
2023-10-08 14:13:27490 场效应管(MOSFET)也叫场效应晶体管,是一种单极型的电压控制器件
2023-10-08 17:23:34562 深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:12293 WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的通信协议。它的设计目标是在Web浏览器和服务器之间提供低延迟、高效的双向通信。下面是深入理解WebSocket服务器工作原理的一些关键概念
2024-01-29 16:48:37144
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