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接口編程

  • PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤(pán)和LED 數(shù)碼顯示接口

    PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤(pán)和LED 數(shù)碼顯示接口 1 PIC16F877單片機(jī)與鍵盤(pán)和LED數(shù)碼顯示的硬件接口電路單片機(jī)的許多應(yīng)用都需要進(jìn)行人機(jī)對(duì)話,最簡(jiǎn)單的人機(jī)對(duì)話需要LED 數(shù)碼管顯示數(shù)字和少量字符;鍵盤(pán)是解決計(jì)算機(jī)輸入的簡(jiǎn)單手段;借此可以向計(jì)算機(jī)輸入程序、置數(shù)、送操作命令、控制程序的執(zhí)行等等,所以使用非常廣泛。圖1 鍵盤(pán)、LED數(shù)碼顯示與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路本例中采用8 個(gè)按鍵組成的小鍵盤(pán),4 只共陰極的LED 數(shù)碼管,采用4 片74LS373 驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,采用的驅(qū)動(dòng)方法是靜態(tài)方式。使用1 片74LS245 作為鍵盤(pán)的接口;這些外圍器件與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路如圖1 所示,這種連接方法與51 系列的單片機(jī)連接方法一樣,其他的連接方法還有好幾種,PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤(pán)輸入接法還有其他特殊而十分方便好用的方式。8 鍵鍵盤(pán)通過(guò)74LS245 與單片機(jī)相連,鍵盤(pán)按鍵狀態(tài)的數(shù)據(jù)輸入由RC3 輸出腳控制;當(dāng)RC3=“0”時(shí),鍵盤(pán)狀態(tài)從74LS245 的A 端輸出到單片機(jī)的PORTB口,此時(shí)讀PORTB口的數(shù)據(jù)即為鍵盤(pán)狀態(tài)。為了及時(shí)地響應(yīng)鍵盤(pán)操作,需要經(jīng)常對(duì)鍵盤(pán)進(jìn)行掃描;掃描的方式有許多種,我們將鍵盤(pán)的掃描程序安排在主程序的循環(huán)執(zhí)行過(guò)程中的方式,并采用20ms延遲來(lái)消除按鍵的抖動(dòng)問(wèn)題,此外,為了實(shí)現(xiàn)每按鍵一次只響應(yīng)一次的功能,在執(zhí)行相應(yīng)的按鍵程序之前,必須確保按鍵已經(jīng)松開(kāi);在本例中這一措施有效的防止了數(shù)據(jù)抖動(dòng)過(guò)快的問(wèn)題。LED 數(shù)碼顯示有動(dòng)態(tài)掃描和靜態(tài)顯示兩種方式(圖1 采取的方式為靜態(tài)方式),在動(dòng)態(tài)掃描方式中,各數(shù)碼顯示是輪流點(diǎn)亮的,即控制數(shù)碼顯示的位選信號(hào)和相應(yīng)的要顯示的數(shù)碼的字形代碼同時(shí)逐一送出,反復(fù)不已,由于視覺(jué)的暫留現(xiàn)象,卻好象全都點(diǎn)亮著,這種電路的接法以后再介紹。在靜態(tài)方式中,只要將數(shù)據(jù)送出鎖存以后,各數(shù)碼顯示的數(shù)據(jù)不需要刷新,只要數(shù)據(jù)不需改變,就可以不去管他,所以稱為靜態(tài)顯示。在圖1 電路中,輸出顯示的操作簡(jiǎn)化為對(duì)74LS373 的并口操作而已。由于靜態(tài)方式的工作原理比較簡(jiǎn)單,編程也比較直觀簡(jiǎn)單,程序間的相互關(guān)聯(lián)很少。因此編程容易,但要增加硬件,成本較高;與之相比,動(dòng)態(tài)掃描的編程雖然要復(fù)雜一些,但因其所用硬件少,成本低。由數(shù)碼轉(zhuǎn)化為字形代碼可采用軟件譯碼、硬件譯碼等兩種方式。軟件譯碼是將各數(shù)碼的字形代碼構(gòu)成一個(gè)表格存儲(chǔ)于內(nèi)存之中,在顯示數(shù)碼時(shí),通過(guò)執(zhí)行查表程序而得到相應(yīng)的字形代碼,再將之送入數(shù)碼顯示輸出電路進(jìn)行顯示,本例即采用這種方式,這種方式的編程與單片機(jī)有關(guān),在程序中給出了PIC16F877 的編程例程,對(duì)需要熟悉PIC16F877 單片機(jī)的人員有一定的參考價(jià)值。硬件譯碼則采用CD4511、74LS46、74LS47、74LS48、74LS49等BCD 碼—7段鎖存、譯碼、驅(qū)動(dòng)芯片直接譯出字形代碼,點(diǎn)亮LED。74LS373 由LE 端對(duì)要顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)行鎖存控制,實(shí)現(xiàn)LED 的靜態(tài)顯示。采用了PIC16F877 的端口輸出操作,模擬74LS373 的數(shù)據(jù)鎖存時(shí)序,即由軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)鎖存,這種方法可以十分容易的改變時(shí)序和延遲長(zhǎng)短,使高速設(shè)備可以與低速設(shè)備聯(lián)系配合好,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單方便,不好的地方是編程較長(zhǎng)和稍微復(fù)雜一點(diǎn)。這種編程方法在下面的程序中有很好的體現(xiàn)。

    標(biāo)簽: F877 PIC 16F 877

    上傳時(shí)間: 2013-10-29

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  • MCS51背景調(diào)試服務(wù)例程的開(kāi)發(fā)

    針對(duì)MCS51 微控制器(單片機(jī))在實(shí)際工程開(kāi)發(fā)中遇到的調(diào)試難題,提出一種在線調(diào)試解決方案。充分利用微控制器本身自帶RS232 接口,以Keil C51 開(kāi)發(fā)出服務(wù)例程駐留于微控制器內(nèi),從而完成實(shí)際工程調(diào)試。該服務(wù)例程已在實(shí)際工程中得到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,全面達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。本文涉及的服務(wù)例程對(duì)于實(shí)際工程中MCS51 微控制器的調(diào)試具有普遍參考價(jià)值。

    標(biāo)簽: MCS 51 背景 調(diào)試服務(wù)

    上傳時(shí)間: 2013-12-24

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  • 微機(jī)原理與接口課件

    微處理器及微型計(jì)算機(jī)的發(fā)展概況  第一代微處理器是以Intel公司1971年推出的4004,4040為代表的四位微處理機(jī)。      第二代微處理機(jī)(1973年~1977年),典型代表有:Intel 公司的8080、8085;Motorola公司的M6800以及Zlog公司的Z80。     第三代微處理機(jī) 第三代微機(jī)是以16位機(jī)為代表,基本上是在第二代微機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。其中Intel公司的8088。8086是在8085的基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的;M68000是Motorola公司在M6800 的基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的;     第四代微處理機(jī) 以Intel公司1984年10月推出的80386CPU和1989年4月推出的80486CPU為代表,     第五代微處理機(jī)的發(fā)展更加迅猛,1993年3月被命名為PENTIUM的微處理機(jī)面世,98年P(guān)ENTIUM 2又被推向市場(chǎng)。 INTEL CPU 發(fā)展歷史Intel第一塊CPU 4004,4位主理器,主頻108kHz,運(yùn)算速度0.06MIPs(Million Instructions Per Second, 每秒百萬(wàn)條指令),集成晶體管2,300個(gè),10微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存640 bytes,生產(chǎn)曰期1971年11月. 8085,8位主理器,主頻5M,運(yùn)算速度0.37MIPs,集成晶體管6,500個(gè),3微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存64KB,生產(chǎn)曰期1976年 8086,16位主理器,主頻4.77/8/10MHZ,運(yùn)算速度0.75MIPs,集成晶體管29,000個(gè),3微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存1MB,生產(chǎn)曰期1978年6月. 80486DX,DX2,DX4,32位主理器,主頻25/33/50/66/75/100MHZ,總線頻率33/50/66MHZ,運(yùn)算速度20~60MIPs,集成晶體管1.2M個(gè),1微米制造工藝,168針PGA,最大尋址內(nèi)存4GB,緩存8/16/32/64KB,生產(chǎn)曰期1989年4月 Celeron一代, 主頻266/300MHZ(266/300MHz w/o L2 cache, Covington芯心 (Klamath based),300A/333/366/400/433/466/500/533MHz w/128kB L2 cache, Mendocino核心 (Deschutes-based), 總線頻率66MHz,0.25微米制造工藝,生產(chǎn)曰期1998年4月) Pentium 4 (478針),至今分為三種核心:Willamette核心(主頻1.5G起,FSB400MHZ,0.18微米制造工藝),Northwood核心(主頻1.6G~3.0G,FSB533MHZ,0.13微米制造工藝, 二級(jí)緩存512K),Prescott核心(主頻2.8G起,FSB800MHZ,0.09微米制造工藝,1M二級(jí)緩存,13條全新指令集SSE3),生產(chǎn)曰期2001年7月. 更大的緩存、更高的頻率、 超級(jí)流水線、分支預(yù)測(cè)、亂序執(zhí)行超線程技術(shù) 微型計(jì)算機(jī)組成結(jié)構(gòu)單片機(jī)簡(jiǎn)介單片機(jī)即單片機(jī)微型計(jì)算機(jī),是將計(jì)算機(jī)主機(jī)(CPU、    內(nèi)存和I/O接口)集成在一小塊硅片上的微型機(jī)。 三、計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言的發(fā)展概況 機(jī)器語(yǔ)言  機(jī)器語(yǔ)言就是0,1碼語(yǔ)言,是計(jì)算機(jī)唯一能理解并直接執(zhí)行的語(yǔ)言。匯編語(yǔ)言  用一些助記符號(hào)代替用0,1碼描述的某種機(jī)器的指令系統(tǒng),匯編語(yǔ)言就是在此基礎(chǔ)上完善起來(lái)的。高級(jí)語(yǔ)言  BASIC,PASCAL,C語(yǔ)言等等。用高級(jí)語(yǔ)言編寫(xiě)的程序稱源程序,它們必須通過(guò)編譯或解釋,連接等步驟才能被計(jì)算機(jī)處理。 面向?qū)ο笳Z(yǔ)言  C++,Java等編程語(yǔ)言是面向?qū)ο蟮恼Z(yǔ)言。 1.3 微型計(jì)算機(jī)中信息的表示及運(yùn)算基礎(chǔ)(一) 十進(jìn)制ND有十個(gè)數(shù)碼:0~9,逢十進(jìn)一。 例 1234.5=1×103 +2×102 +3×101 +4×100 +5×10-1加權(quán)展開(kāi)式以10稱為基數(shù),各位系數(shù)為0~9,10i為權(quán)。 一般表達(dá)式:ND= dn-1×10n-1+dn-2×10n-2 +…+d0×100 +d-1×10-1+… (二) 二進(jìn)制NB兩個(gè)數(shù)碼:0、1, 逢二進(jìn)一。 例 1101.101=1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1+1×2-3 加權(quán)展開(kāi)式以2為基數(shù),各位系數(shù)為0、1, 2i為權(quán)。 一般表達(dá)式:  NB = bn-1×2n-1 + bn-2×2n-2 +…+b0×20 +b-1×2-1+… (三)十六進(jìn)制NH十六個(gè)數(shù)碼0~9、A~F,逢十六進(jìn)一。 例:DFC.8=13×162 +15×161 +12×160 +8×16-1 展開(kāi)式以十六為基數(shù),各位系數(shù)為0~9,A~F,16i為權(quán)。 一般表達(dá)式: NH= hn-1×16n-1+ hn-2×16n-2+…+ h0×160+ h-1×16-1+… 二、不同進(jìn)位計(jì)數(shù)制之間的轉(zhuǎn)換 (二)二進(jìn)制與十六進(jìn)制數(shù)之間的轉(zhuǎn)換  24=16 ,四位二進(jìn)制數(shù)對(duì)應(yīng)一位十六進(jìn)制數(shù)。舉例:(三)十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成二、十六進(jìn)制數(shù)整數(shù)、小數(shù)分別轉(zhuǎn)換   1.整數(shù)轉(zhuǎn)換法“除基取余”:十進(jìn)制整數(shù)不斷除以轉(zhuǎn)換進(jìn)制基數(shù),直至商為0。每除一次取一個(gè)余數(shù),從低位排向高位。舉例: 2. 小數(shù)轉(zhuǎn)換法“乘基取整”:用轉(zhuǎn)換進(jìn)制的基數(shù)乘以小數(shù)部分,直至小數(shù)為0或達(dá)到轉(zhuǎn)換精度要求的位數(shù)。每乘一次取一次整數(shù),從最高位排到最低位。舉例:  三、帶符號(hào)數(shù)的表示方法 機(jī)器數(shù):機(jī)器中數(shù)的表示形式。真值: 機(jī)器數(shù)所代表的實(shí)際數(shù)值。舉例:一個(gè)8位機(jī)器數(shù)與它的真值對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:  真值: X1=+84=+1010100B     X2=-84= -1010100B   機(jī)器數(shù):[X1]機(jī)= 01010100    [X2]機(jī)= 11010100(二)原碼、反碼、補(bǔ)碼最高位為符號(hào)位,0表示 “+”,1表示“-”。 數(shù)值位與真值數(shù)值位相同。 例  8位原碼機(jī)器數(shù):  真值:   x1  = +1010100B     x2    =- 1010100B      機(jī)器數(shù): [x1]原  = 01010100  [x2]原 = 11010100原碼表示簡(jiǎn)單直觀,但0的表示不唯一,加減運(yùn)算復(fù)雜。 正數(shù)的反碼與原碼表示相同。       負(fù)數(shù)反碼符號(hào)位為 1,數(shù)值位為原碼數(shù)值各位取反。 例 8位反碼機(jī)器數(shù):          x= +4: [x]原= 00000100 [x]反= 00000100     x= -4: [x]原= 10000100  [x]反= 111110113、補(bǔ)碼(Two’s Complement)正數(shù)的補(bǔ)碼表示與原碼相同。       負(fù)數(shù)補(bǔ)碼等于2n-abs(x)8位機(jī)器數(shù)表示的真值四、 二進(jìn)制編碼例:求十進(jìn)制數(shù)876的BCD碼 876= 1000 0111 0110 BCD  876= 36CH = 1101101100B 2、字符編碼    美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息交換碼ASCII碼,用于計(jì)算      機(jī)與計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)與外設(shè)之間傳遞信息。 3、漢字編碼 “國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息交換用漢字編碼”(GB2312-80標(biāo)準(zhǔn)),簡(jiǎn)稱國(guó)標(biāo)碼。 用兩個(gè)七位二進(jìn)制數(shù)編碼表示一個(gè)漢字 例如“巧”字的代碼是39H、41H漢字內(nèi)碼例如“巧”字的代碼是0B9H、0C1H1·4  運(yùn)算基礎(chǔ) 一、二進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算加法規(guī)則:“逢2進(jìn)1”       減法規(guī)則:“借1當(dāng)2”       乘法規(guī)則:“逢0出0,全1出1”二、二—十進(jìn)制數(shù)的加、減運(yùn)算        BCD數(shù)的運(yùn)算規(guī)則 循十進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算規(guī)則“逢10進(jìn)1”。但計(jì)算機(jī)在進(jìn)行這種運(yùn)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)潛在的錯(cuò)誤。為了解決BCD數(shù)的運(yùn)算問(wèn)題,采取調(diào)整運(yùn)算結(jié)果的措施:即“加六修正”和“減六修正”例:10001000(BCD)+01101001(BCD)        =000101010111(BCD)                1 0 0 0 1 0 0 0       +  0 1 1 0 1 0 0 1           1 1 1 1 0 0 0 1        +  0 1 1 0 0 1 1 0     ……調(diào)整          1 0 1 0 1 0 1 1 1                                        進(jìn)位  例:  10001000(BCD)- 01101001(BCD)= 00011001(BCD)                   1 0 0 0 1 0 0 0            -   0 1 1 0 1 0 0 1             0 0 0 1 1 1 1 1         -                    0 1 1 0   ……調(diào)整             0 0 0 1 1 0 0 1  三、 帶符號(hào)二進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算 1.5 幾個(gè)重要的數(shù)字邏輯電路編碼器譯碼器計(jì)數(shù)器微機(jī)自動(dòng)工作的條件程序指令順序存放自動(dòng)跟蹤指令執(zhí)行1.6 微機(jī)基本結(jié)構(gòu)微機(jī)結(jié)構(gòu)各部分組成連接方式1、以CPU為中心的雙總線結(jié)構(gòu);2、以內(nèi)存為中心的雙總線結(jié)構(gòu);3、單總線結(jié)構(gòu)CPU結(jié)構(gòu)管腳特點(diǎn)  1、多功能;2、分時(shí)復(fù)用內(nèi)部結(jié)構(gòu)  1、控制; 2、運(yùn)算; 3、寄存器; 4、地址程序計(jì)數(shù)器堆棧定義 1、定義;2、管理;3、堆棧形式

    標(biāo)簽: 微機(jī)原理 接口

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

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  • 使用jtag接口通過(guò)網(wǎng)口燒寫(xiě)程序

    什么是JTAG 到底什么是JTAG呢? JTAG(Joint Test Action Group)聯(lián)合測(cè)試行動(dòng)小組)是一種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試協(xié)議(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片內(nèi)部測(cè)試。現(xiàn)在多數(shù)的高級(jí)器件都支持JTAG協(xié)議,如DSP、FPGA器件等。標(biāo)準(zhǔn)的JTAG接口是4線:TMS、 TCK、TDI、TDO,分別為模式選擇、時(shí)鐘、數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸出線。 JTAG最初是用來(lái)對(duì)芯片進(jìn)行測(cè)試的,基本原理是在器件內(nèi)部定義一個(gè)TAP(Test Access Port�測(cè)試訪問(wèn)口)通過(guò)專用的JTAG測(cè)試工具對(duì)進(jìn)行內(nèi)部節(jié)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試。JTAG測(cè)試允許多個(gè)器件通過(guò)JTAG接口串聯(lián)在一起,形成一個(gè)JTAG鏈,能實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)器件分別測(cè)試。現(xiàn)在,JTAG接口還常用于實(shí)現(xiàn)ISP(In-System rogrammable�在線編程),對(duì)FLASH等器件進(jìn)行編程。 JTAG編程方式是在線編程,傳統(tǒng)生產(chǎn)流程中先對(duì)芯片進(jìn)行預(yù)編程現(xiàn)再裝到板上因此而改變,簡(jiǎn)化的流程為先固定器件到電路板上,再用JTAG編程,從而大大加快工程進(jìn)度。JTAG接口可對(duì)PSD芯片內(nèi)部的所有部件進(jìn)行編程 JTAG的一些說(shuō)明 通常所說(shuō)的JTAG大致分兩類,一類用于測(cè)試芯片的電氣特性,檢測(cè)芯片是否有問(wèn)題;一類用于Debug;一般支持JTAG的CPU內(nèi)都包含了這兩個(gè)模塊。 一個(gè)含有JTAG Debug接口模塊的CPU,只要時(shí)鐘正常,就可以通過(guò)JTAG接口訪問(wèn)CPU的內(nèi)部寄存器和掛在CPU總線上的設(shè)備,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)內(nèi)置模塊的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。 上面說(shuō)的只是JTAG接口所具備的能力,要使用這些功能,還需要軟件的配合,具體實(shí)現(xiàn)的功能則由具體的軟件決定。 例如下載程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要參照SOC DataSheet的寄存器說(shuō)明,設(shè)置RAM的基地址,總線寬度,訪問(wèn)速度等等。有的SOC則還需要Remap,才能正常工作。運(yùn)行Firmware時(shí),這些設(shè)置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相關(guān)的寄存器可能還處在上電值,甚至?xí)r錯(cuò)誤值,RAM不能正常工作,所以下載必然要失敗。要正常使用,先要想辦法設(shè)置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通過(guò)Let 命令設(shè)置,在AXD中可以在Console窗口通過(guò)Set命令設(shè)置。

    標(biāo)簽: jtag 接口 燒寫(xiě)程序

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

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  • 一個(gè)多線程

    一個(gè)多線程,多流程的腳本編譯解釋平臺(tái),能夠同時(shí)運(yùn)行多份腳本代碼,流程可以直接加載任意接口的動(dòng)態(tài)庫(kù),執(zhí)行數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)訪問(wèn),存儲(chǔ)過(guò)程和sql語(yǔ)句,加載支持雙接口的com,支持多機(jī)通訊,曾用于cti開(kāi)發(fā),

    標(biāo)簽: 多線程

    上傳時(shí)間: 2014-12-02

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  • 多線程通信 程序說(shuō)明 Ⅰ、設(shè)計(jì)項(xiàng)目: 簡(jiǎn)單的聊天程序 Ⅱ、設(shè)計(jì)人: 劉亞焱 Ⅲ、設(shè)計(jì)時(shí)間: 2003.5.6 Ⅳ、設(shè)計(jì)步驟: 1)需求分析: 用java實(shí)現(xiàn)底層網(wǎng)絡(luò)通信

    多線程通信 程序說(shuō)明 Ⅰ、設(shè)計(jì)項(xiàng)目: 簡(jiǎn)單的聊天程序 Ⅱ、設(shè)計(jì)人: 劉亞焱 Ⅲ、設(shè)計(jì)時(shí)間: 2003.5.6 Ⅳ、設(shè)計(jì)步驟: 1)需求分析: 用java實(shí)現(xiàn)底層網(wǎng)絡(luò)通信,我用的是 TCP/IP協(xié)議里的套接字(Socket)編程接口來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊。 2)設(shè)計(jì)部分: socket是一種流式通信機(jī)制,是一種基于連接的通信,即,在通信之前通信雙方確認(rèn)身份并建立一條 專用的虛擬連接通道,然后他們通過(guò)這條通道傳送數(shù)據(jù)信息進(jìn)行通信,當(dāng)通信結(jié)束時(shí)再將原來(lái)所建的連 接拆除。

    標(biāo)簽: 2003 java 程序 多線程通信

    上傳時(shí)間: 2015-02-26

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  • uclinux線程的創(chuàng)建、消息隊(duì)列的創(chuàng)建、信號(hào)量、互斥信號(hào)量、信號(hào)等的創(chuàng)建

    uclinux線程的創(chuàng)建、消息隊(duì)列的創(chuàng)建、信號(hào)量、互斥信號(hào)量、信號(hào)等的創(chuàng)建,采用vxworks的接口方式

    標(biāo)簽: uclinux 信號(hào)量 線程 信號(hào)

    上傳時(shí)間: 2014-01-11

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  • 漢字液晶子程 液晶屏分為4行*12列漢字

    漢字液晶子程 液晶屏分為4行*12列漢字,全部使用模擬接口方式

    標(biāo)簽: 漢字 12 液晶

    上傳時(shí)間: 2014-01-05

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  • Windows環(huán)境下32位匯編語(yǔ)言是一種全新的編程語(yǔ)言。它使用與C++語(yǔ)言相同的API接口

    Windows環(huán)境下32位匯編語(yǔ)言是一種全新的編程語(yǔ)言。它使用與C++語(yǔ)言相同的API接口,不僅可以用來(lái)開(kāi)發(fā)出大型的軟件,而且是了解操作系統(tǒng)運(yùn)行細(xì)節(jié)的最佳方式。本書(shū)從編寫(xiě)應(yīng)用程序的角度,從“Hello World!”這個(gè)簡(jiǎn)單的例子開(kāi)始到編寫(xiě)多線程、注冊(cè)表和網(wǎng)絡(luò)通信等復(fù)雜的程序,通過(guò)60多個(gè)實(shí)例逐漸深入Win32匯編語(yǔ)言的方方面面。本書(shū)作者羅云彬擁有十余年匯編語(yǔ)言編程經(jīng)驗(yàn),是匯編編程網(wǎng)站http://asm.yeah.net和匯編編程論壇http://win32asm.yeah.net的站長(zhǎng)。本書(shū)是作者多年來(lái)編程工作的總結(jié),適合于欲通過(guò)Win32匯編語(yǔ)言編寫(xiě)Windows程序的讀者。

    標(biāo)簽: Windows API 環(huán)境 匯編語(yǔ)言

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  • 1. API 為FlashDSO的接口,包含 FlashDSOAPI.DLL, FlashDSOAPI.LIB,FlashDSOAPI.H 使用手冊(cè) 2.TestAPI 為FlashDSO API

    1. API 為FlashDSO的接口,包含 FlashDSOAPI.DLL, FlashDSOAPI.LIB,FlashDSOAPI.H 使用手冊(cè) 2.TestAPI 為FlashDSO API 的測(cè)試?yán)蹋?/p>

    標(biāo)簽: FlashDSOAPI FlashDSO API TestAPI

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