<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>lijin305的博客</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>20</ttl><pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:06:03 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>Visual C++&amp;#20013;&amp;#20351;&amp;#29992;gotoxy() / clrscr()&amp;#31561;&amp;#20989;&amp;#25968;</title><pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:03:36 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/62382/message.aspx</link><description>#include &amp;amp;lt; windows.h &amp;amp;gt; void clrscr(void); void clreol(void); void clreoscr(void); void gotoxy(int ,int ); // --- Funktionsimplementierung /*****</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/62382/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>putchar()、getch()、getche()和getchar()函数</title><pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:38:57 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/59930/message.aspx</link><description>getch()、getche()和getchar()函数 (1) getch()和getche()函数 这两个函数都是从键盘上读入一个字符。其调用格式为: getch(); getche(); 两者的区别是: getch()函数不将读入的字符回显在显示屏幕上, 而getche() 函数却将读入的字符</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/59930/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>VM TOOLS安装</title><pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:10:46 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/57696/message.aspx</link><description>以ROOT身份进入Redhat linux9.0以后，会发现我们并没有真正的安装上了VMWARE TOOLS软件包，这个时候需要点击“虚拟”－－》“安装虚拟工具”， mount /dev/cdrom /mnt/cdrom (加载光驱） cd /mnt/cdrom （切换到光驱盘符下） ls （相当于</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/57696/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>用全加器实现逻辑函数</title><pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:49:27 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/57080/message.aspx</link><description>瑞芯微电子的一道笔试题f(x1,x2,x3) = E(0,2,3,5,6,7) 试用全加器实现。 在网上搜到一篇论文讲的挺全，上传共享。但还是有点没看明白，感觉技巧性太强。</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/57080/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>Latchup现象和预防措施</title><pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:01:57 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/53413/message.aspx</link><description>Latch up 最易产生在易受外部干扰的I/O电路处, 也偶尔发生在内部电路 Latch up 是指cmos晶片中, 在电源power VDD和地线GND(VSS)之间由于寄生的PNP和NPN双极性BJT相互影响而产生的一低阻抗通路, 它的存在会使VDD和GND之间产生大电流 随着IC制造工艺的发</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/53413/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>N沟道增强型MOS管的工作原理</title><pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:42:18 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/53375/message.aspx</link><description>N沟道增强型MOS管的工作原理1．vGS对iD及沟道的控制作用(a)(b)(c)图 1MOS管的源极和衬底通常是接在一起的(大多数管子在出厂前已连接好)。从图1(a)可以看出，增强型MOS管的漏极d和源极s之间有两个背靠背的PN结。当栅-源电压vGS=0时，即使加上漏-源电压vDS，而且不论vDS的</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/53375/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>cmos电平和TTL电平</title><pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:03:01 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/53372/message.aspx</link><description>TTL电平： 输出高电平 〉2.4V 输出低电平 〈0.4V 在室温下，一般输出高电平是3.5V 输出低电平是0.2V。 最小输入高电平和低电平 输入高电平 〉=2.0V 输入低电平 《=0.8V 它的噪声容限是0.4V. CMOS电平： 1逻辑电平电压接近于电源电压，0逻辑电平接近于0V。而且具有</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/53372/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>什么叫做OTP片、掩膜片，两者的区别何在？</title><pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:48:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/53297/message.aspx</link><description>OTP means one time program，一次性编程MTP means multi time program，多次性编程OTP（One Time Program）是MCU的一种存储器类型MCU按其存储器类型可分为MASK(掩模)ROM、OTP(一次性可编程)ROM、FLASHROM等类型</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/53297/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>时序Case和组合Case资源比较</title><pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:51:31 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/52754/message.aspx</link><description>同学问我一道O2的笔试题，module C_case1(clk,out1); input clk; output out1;reg state1; reg out1; always @(posedge clk) case(state1) 0: state1&amp;amp;lt;=1; 1: state1&amp;amp;lt;=</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/52754/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>ARM开发环境及汇编实验1</title><pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:40:25 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/38564/message.aspx</link><description>采用ADS1.2集成开发环境。首先先阅读文档《ADS集成开发环境及仿真器应用》(1)建立新工程(2)建立一个简单的汇编源文件，并添加到工程中 AREA Example1,CODE,READONLY ; 声明代码段Example1 ENTRY ; 标识程序入口 CODE32 ; 声明32位ARM指令 </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/38564/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>[ZZ]RS232发送的代码</title><pubDate>Thu, 19 Jul 2007 17:45:11 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/36837/message.aspx</link><description>verilog 中 数据发送的描述和应用！, 本人的实战代码~ 这是本人用FPGA做RS232发送的代码一部分： 目的是想将一下数据发送的verilog代码怎么样描述比较贴近底层 和高效率的运行，虽然没有用上经典FPGA原则：（乒乓操作，PIPLING） 但是有一定的借鉴作用： 一般的RS232的通</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/36837/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>Nios中的FLASH</title><pubDate>Wed, 06 Jun 2007 16:45:54 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/31538/message.aspx</link><description>首先了解Nios的HAL对Flash有个重要的结构体定义(定义在&amp;quot;alt_flash_types.h&amp;quot;中)typedef struct flash_region { int offset; int region_size; int number_of_blocks; int block_size; </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/31538/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>memset函数</title><pubDate>Mon, 04 Jun 2007 17:32:55 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/31098/message.aspx</link><description>memset 原型：extern void *memset(void *buffer, int c, int count);  用法：#include &amp;amp;lt;string.h&amp;amp;gt;  功能：把buffer所指内存区域的前count个字节设置成字符c。  说明：返回指向buffer的指针。  举例</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/31098/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>Nios中的__attribute__</title><pubDate>Tue, 29 May 2007 11:40:59 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/30069/message.aspx</link><description>int main (void) __attribute__ ((weak, alias (&amp;quot;alt_main&amp;quot;)));怎样理解？这是定义main的别名为alt_main,这样当NiosII IDE的debugger的断点设置在main的时候(在Debug As...里面可以设置), 由于Free-S</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/30069/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>PID的详细调试说明资料</title><pubDate>Fri, 25 May 2007 18:57:04 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/29655/message.aspx</link><description>1. PID调试步骤 　　没有一种控制算法比PID调节规律更有效、更方便的了。现在一些时髦点的调节器基本源自PID。甚至可以这样说：PID调节器是其它控制调节算法的吗。　　为什么PID应用如此广泛、又长久不衰？ 因为PID解决了自动控制理论所要解决的最基本问题，既系统的稳定性、快速性和准确性。调节P</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/29655/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>C语言小程序</title><pubDate>Fri, 11 May 2007 17:22:10 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/27242/message.aspx</link><description>一、计算一个数中最大有几个连0,连1,和01交替</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/27242/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>SOPC</title><pubDate>Fri, 27 Apr 2007 15:52:45 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/24296/message.aspx</link><description>niosII操作图解part1part2</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/24296/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>一些简单的Verilog代码</title><pubDate>Thu, 26 Apr 2007 20:25:28 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/24070/message.aspx</link><description>一、//Simple module that connect sthe SW switches to the LEDR lights module part1(SW,LEDR); input [17:0] SW;//toggleswitches output[17:0]LEDR;//redLEDs </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/24070/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>模拟示波器与数字示波器差别</title><pubDate>Tue, 24 Apr 2007 16:44:06 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/23696/message.aspx</link><description>模拟示波器与数字示波器差别示波器是观察波形的窗口，它让设计人员或维修人员详细看见电子波形，达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官，可以明察秋毫之末，极为迅速地反映物体至大脑，作出比较和判断。因此，示波器亦誉为波形多用表。 早期示波器只显示电压随时间的变化，作定性的观察。随后，改进的示波器具备</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/23696/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item><item><title>NiosII第一个教程</title><pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:18:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lijin305/23642/message.aspx</link><description>总的体系框图：SOPC Build中建立系统硬件平台顶层例化系统（采用文本方式）//Implements a simple NiosII system for the DE2 board. //Inputs: SW7:0 are parallel port inputs to the NiosII </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lijin305/23642/message.aspx</guid><category></category><author>lijin305</author></item></channel></rss>