CPU、IO、磁盤、內(nèi)存,可以說是影響計算機性能的幾大關鍵因素。今天,我們就來探究一下內(nèi)存的那些事兒。
2022-09-08 14:16:26574 曾經(jīng)聽過一個講座,說的就是單片機的事兒,記得里面有一句話總結的特別好,如果是初學者,聽到這句話,真的是如醍醐灌頂,我當時就是如此。 不過如果你做過一些實例,那么這句話肯定就更清晰了:單片機的程序實質就是編寫代碼讓管腳輸出0或1和它們持續(xù)的時間。
2013-02-17 15:12:43
我們之前講過CPU,也說了CPU和內(nèi)存的那點事兒,今天咱就再來說說有關內(nèi)存,作為一個程序員,你必須要懂的哪那些硬核知識!大白話聊一聊,很重要!先來大白話的跟大家聊一聊,我們這里說的內(nèi)存啊,其實就是說
2021-07-27 08:02:12
你知道stm32系列芯片的名稱有何含義嗎?stm32芯片怎樣去開發(fā)呢?
2021-10-18 07:00:13
大家都是電子行業(yè)的人,對芯片,對各種封裝都了解不少,但是你知道一個芯片是怎樣設計出來的么?你又知道設計出來的芯片是怎么生產(chǎn)出來的么?看完這篇文章你就有大概的了解。復雜繁瑣的芯片設計流程 芯片制造
2022-02-17 06:18:25
你知道一個芯片是怎樣設計出來的么?你又知道設計出來的芯片是怎么生產(chǎn)出來的么?看完這篇文章你就有大概的了解。①復雜繁瑣的芯片設計流程芯片制造的過程就如同用樂高蓋房子一樣,先有晶圓作為地基,再層層往上疊
2021-07-23 06:12:38
P系列電源模塊外殼溫度在灌封類電源模塊中,灌封膠由于良好的導熱性模塊溫度進一步降低。那怎么才能測試準確地測試內(nèi)部元件的溫升呢?請查閱《ZLG是如何測試電源模塊內(nèi)部的溫升的!》。電源模塊在設計之初如何考慮電源的熱設計(元器件選擇、PCB設計)《再扒一扒電源模塊發(fā)熱那點事兒》。
2019-02-26 07:00:00
你知道無刷電機的原理是什么嗎?
2021-07-20 07:21:21
如今,可穿戴設備如此跑火,廠商們紛紛擠破腦袋往這個領域鉆,將來消費者的選擇頗多呀!可是最終誰能真正贏得“芳心”呢?目前我知道的可穿戴設備只有這些,你呢?哪些是你最期待的呢?相關文章鏈接
2013-05-31 17:14:27
你所知道最短最高效的代碼是什么?我先公布我的答案,是下面這個代碼片: #include int main() { printf(“Hello world!”) } 就是這個,是它開啟了百萬人的編程之路,真的是太高效了。你知道的還有哪些呢?
2014-12-01 17:16:42
你是否知道量程選擇的原理呢?
2021-04-29 06:16:35
的實際系統(tǒng)阻抗的圖例如何知道使用哪種類型的應用程序?首先,您可以查看示意圖或黑板。在圖6中,可以看到地平面、電源電壓線和數(shù)據(jù)信號線。如果從板子的底部看不出來,你可以看看板子的頂部。快速一瞥,你應該能
2022-06-18 14:42:25
嵌入式開發(fā)之CPU的那些事...
2021-03-08 07:57:52
要注意的是,這些技術都還不成熟,也就是說這樣的智能鎖即使你加安裝完成了也無疑是在冒險,而且是拿著全家人的人身安全和財產(chǎn)安全在冒險,不知道哪一天會被別人有意或者無意的觸動安全開關。對于以上這幾點關于智能鎖
2020-04-03 15:34:07
關于AUTOSAR架構的知識點看完你就懂了
2021-10-18 07:41:04
關于AVR的GCC中斷向量看完你就懂了
2021-10-29 07:28:51
關于CSS的小技巧你都知道哪些?
2021-10-22 08:55:25
寫在前面之前博主學習了很多網(wǎng)絡編程的東西是因為工作上要開始做“智能家居”、物聯(lián)網(wǎng)方面的東西了。下面主角要登場了。就是單片機。關于ESP8266你必須知道的博主使用的是安信可的產(chǎn)品,12S常用AT指令
2021-11-23 07:39:26
關于FPGA設計的安全性你看完就懂了
2021-04-30 06:19:30
身為射頻工程師,工作多多少少都會涉及到功率放大器。功率放大器可以說是很多射頻工程師繞不過的坎。功能、分類、性能指標、電路組成、效率提升技術、發(fā)展趨勢……關于射頻功率放大器你都知道什么呢?
2019-07-31 07:59:44
給大家先簡單科普一下,關于品質檢驗的事兒。在電子行業(yè),對于產(chǎn)品的品質檢驗,按是否會破壞產(chǎn)品,可以分為:破壞性測試、非破壞性測試。顧名思義,所謂破壞性測試,就是要通過破壞產(chǎn)品,來達到測試產(chǎn)品、收集
2022-09-02 09:49:04
關于STC單片機大賽 你知道多少
2013-09-05 11:25:58
在仿真里,信號的驅動究竟是在時鐘沿之前還是在時鐘沿之后?》關于仿真中信號驅動那點事兒 記得在SystemVerilog中,對于仿真時信號的驅動綠皮書里有這么兩個建議:時鐘信號驅動賦值采用=。其他
2022-06-24 16:34:49
關于arm920t架構cpu的知識點你想知道都在這
2021-11-04 06:51:29
關于公網(wǎng)對講你應該知道的秘密 公網(wǎng)對講是一種基于公共網(wǎng)絡基礎之上的對講技術,可以實現(xiàn)全國范圍對講【實際情況為,用某地區(qū)Sim(中國電信)卡是不能100%覆蓋全國:第一種情況:中國電信基站雖然
2017-01-20 13:55:25
分析你自己!2、關于就業(yè)一、轉行我們專業(yè)畢業(yè)的時候,就業(yè)情況很不理想,全班29個人,只有三個女生是真的簽了工作,其他的就業(yè)協(xié)議基本上都是造的。一部分人都到上海做操盤手去了,還有一部分去電腦城賣電腦之類
2012-12-07 21:05:45
本文整理了關于數(shù)字電位器的一些基本常識你必須得了解。
2021-04-21 06:19:31
一文讀懂模電那些事兒
2021-03-16 06:26:25
關于汽車電子基本電氣負荷看完你就懂了
2021-05-14 07:02:25
關于電機加速時間及距離的算法看完你就懂了
2021-10-09 09:05:03
關于紅外遙控波形解碼看完你就懂了
2021-11-12 07:18:59
關于線路板的常用術語你都知道嗎?
2021-04-23 06:05:28
關于靜電屏蔽你知道多少?
2021-03-11 06:11:06
那樣照貓畫虎也能綜合出點東西,但也許只有天知道EDA軟件最后綜合出來的到底是什么。也許點個燈,跑個馬還行。這樣就是為什么很多菜鳥學了N久以后依然是一個菜鳥的原因。那么FPGA為什么是可以“編程”的呢
2012-01-12 10:42:43
以上是MGK礦機系統(tǒng)的一些玩法跟收益介紹,想要了解更多關于MGK礦機系統(tǒng)可以聯(lián)系李經(jīng)理:185微電3018同步1999
2020-05-28 09:54:18
上拉電阻放出來,電源開關突然又接通了。CPU開始沖電容吼:“孫子!你Y的那個充電過程怎么沒啦?我還要復位呢!”電容不干了:“廢話,我上次充的電還沒放呢這他媽電源又通啦!”CPU急了:“那我怎么辦?我得
2012-11-22 15:23:10
NIOSII那些事兒REV7.0
2013-03-07 11:54:41
如何對STM32進行調(diào)試呢?STM32的調(diào)試技巧你都知道哪些?
2021-10-25 08:25:18
通俗易懂,百度上要下載券,我直接在其他網(wǎng)站下了,在這里發(fā)出來,備用。MOS管的那些事兒.rar (1.33 MB )
2019-08-28 00:43:52
://t.elecfans.com/240.htmlARM那些你得知道的事兒ARM那些你得知道的事兒(一)ARM及主流學習芯片介紹http://t.elecfans.com/274.htmlARM那些你得知道的事兒
2016-03-28 11:29:24
什么是中斷?CPU如何知道是哪一個中斷呢?C語言如何去編寫我們的中斷系統(tǒng)函數(shù)?
2022-02-25 08:05:55
你手機沒電了,一邊充電,一邊玩王者榮耀,那你知道如何能上王者呢?這邊博客教你三個絕招。
2021-09-14 07:01:27
散人 :關于疫苗那事兒我實在懶得說,都這***操性了,說了有啥用?我倒是勸給這事兒洗地的某些科普人士一句,別干這生孩子沒***的事兒。我一個外行都知道,或許打進去確實不會有事,但萬一失效就等于殺人
2016-03-24 10:13:41
舉個例子來說吧。我們將對多層電路板進行射頻線仿真,為了更好的做出對比,將仿真的PCB分為表層鋪地前的和鋪地后的兩塊板分別進行仿真對比;表層未鋪地的PCB文件如下圖1所示(兩種線寬):圖1a:現(xiàn)款0.1016mm的射頻線(表層鋪地前)圖1b:現(xiàn)款0.35mm的射頻線(表層鋪地前)圖1:表層為鋪過地的PCB 首先將線寬不同的兩塊板(表層鋪地前)由ALLEGRO導入SIWAVE,在目標線上加入50Ω端口。針對不同線寬0.1016mm和0.35mm, 我們的仿真結果如圖2所示,圖中顯示的曲線是S21,仿真頻率范圍為800MHz-1GHz。圖2a:表層為鋪地的S21(線寬0.1016mm)圖2b:表層未鋪地的S21(線寬0.35mm)圖2:表層未鋪地的S21 由圖中可以看到,在800MHz-1GHz的范圍內(nèi),仿真的數(shù)據(jù)展示為小數(shù)點后一到兩位的數(shù)量級,0.35mm的損耗要比0.1016mm的線小一個數(shù)量 級,這是因為0.35mm的線寬在該板的層疊條件下其特征阻抗接近50Ω。 因此間接驗證了我們所做的阻抗計算(用線寬約束)是有一定作用的?! 〗酉聛砦覀冏隽吮韺愉伒睾蟮耐瑯拥姆抡?800MHz-1GHz),導入的PCB文件如下圖。圖3a:0.1016mm的射頻線(表層鋪地)圖3b:0.35mm射頻線(表層鋪地)圖3:表層鋪過地的PCB 仿真結果如下圖:圖4a:表層鋪地后的S21(線寬0.1016mm)圖4b:表層鋪地后的S21(線寬0.35mm)圖4:表層鋪地后的S21 由圖中看到,仿真的數(shù)據(jù)顯示,該傳輸線的線損已經(jīng)是1-2 dB的數(shù)量級了,當然0.35 mm的損耗要明顯小于0.1016 mm的。另外一個明顯的現(xiàn)象是相對于未鋪地的仿真結果,隨著頻率由800MHz到1GHz的增加,損耗趨大。 我們可以從仿真的結果中得到這樣一個結果: 1.射頻走線最好按50歐姆走,可以減小線損; 2.表層的鋪地事實上是將一部分RF信號能量耦合到了地上,造成了一定的損耗。因此PCB表層的鋪地應該有所講究。盡量遠離RF線。工程經(jīng)驗是大于1.5倍的線寬。
2018-09-17 17:39:50
一個cpu座,依然不跑,后來借了一個478的帶燈測試座,發(fā)現(xiàn)cpu帶燈座的vcca那點不亮,后來跑線路才知道這個cpu座上的vcca信號連著一個電感,而電感的另一端與cpu-vcore直接相連,用萬用表一打,原來是這個電感有一端脫錫了,不仔細看看不出來,然后在電感兩端補一下錫,故障解決。
2011-01-22 18:19:40
拍自華東某省會城市現(xiàn)場的設備接地線圖,從這張圖上,大家能看到幾個接地方面的參考知識點呢?1、所有線纜均是黃綠相間表皮的,因為所有安規(guī)標準都要求這樣。2、最左側的1號接地線用的是寬的扁平電纜,因為這種
2015-02-10 09:46:16
當電容充滿電之后我們把電源開關斷開了,這個電容中的電“何去何從”呢?VCC和GND之間接了N多的器件,所有的器件都對它說:“把你那點電給我吧,我還能堅持一下?!彪娙菡f:“給你們沒問題,可是我他娘腦袋
2022-01-14 07:00:03
編程中的命名設計那點事
2012-08-17 09:32:34
如何知道當前CPU和外圍頻率?
2020-12-16 06:07:25
單片機和嵌入式LINUX開發(fā)的那點事兒
2010-07-26 13:07:3525 電路教程相關知識的資料,關于電源選型的那些事兒
2016-10-10 14:34:310 蘋果深入硬件領域做研發(fā)已經(jīng)不是啥新鮮事兒了,從手機芯片開始,蘋果自行設計的處理器都在市場上擁有相當高的關注度,而這次,蘋果將目光放到了筆記本領域,人家Mac系列產(chǎn)品也打算自己研發(fā)CPU了,元芳,你怎么看?
2017-02-04 09:54:33835 作者:?圓宵?FPGA那點事兒 在ISE時代,使用的是UCF約束文件。從Vivado開始,XDC成了唯一支持的約束標準。XDC除了遵循工業(yè)界的通行標準SDC(Synopsys Design
2017-02-08 02:10:504616 Linux的那些事兒之我是Sysfs
2017-10-29 09:28:515 Linux的那些事兒之我是SCSI硬盤
2017-10-29 09:32:5919 Linux的那些事兒之我是PCI
2017-10-29 09:35:1710 Linux的那些事兒之我是Hub
2017-10-29 09:37:567 Linux的那些事兒之我是Block層
2017-10-29 09:43:149 關于區(qū)塊鏈,你知道多少?本文將發(fā)布最全的區(qū)塊鏈生態(tài)圖譜,只看圖,你就知道關于區(qū)塊鏈2400個典型項目?,F(xiàn)在區(qū)塊鏈技術仍處于發(fā)展的早期,后期又將會發(fā)生什么我們拭目以待。
2018-01-18 18:06:2114559 關于環(huán)路補償你都知道些什么_以反激電源為例子(在所有拓撲中環(huán)路是最難的,由于RHZ 的存在),大概說一下怎么計算,至少使大家在有問題時能從理論上分析出解決問題的思路.
2018-03-01 08:53:356287 A8的立身之本??!為什么會這樣?原因很簡單:全新奧迪A8L壓根兒就沒有用全鋁車身。 關于ASF與全鋁那些事兒 很早就關注奧迪的人都知道ASF和全鋁車身這些名詞。
2018-04-26 00:54:002194 機器人行業(yè)那點事 ,易家全知道
2019-02-16 10:18:599421 想要連接CPU開蓋器的原理是什么,你就要先知道一顆電腦CPU的物理結構是怎么樣的,而開蓋神器就是依靠CPU特殊的結構做到無損開蓋的。
2019-02-19 15:40:191085 國六排放測試過程中的一個明顯變化,換擋策略的那點事兒。
2019-08-10 09:56:282660 從領證,到注冊,再到執(zhí)業(yè)!來自靈魂的質問三連擊,考過了注冊安全工程師,這些事兒你得知道!
2019-10-10 16:58:282929 關于STM32的這幾個寄存器,你知道嗎?
2020-03-06 15:19:309048 CPU的TDP(熱設計功耗)是CPU的發(fā)熱量而不是真正的功耗,這件事兒小編在這里說過很多次了。而確定電源供電能力一類的需求,還是得看真正的功耗。此外CPU的功耗還涉及到功率墻的問題,超頻上不去、感覺
2020-08-26 11:10:4437894 前言 代碼寫了那么多,你知道a = 1 + 2這條代碼是怎么被 CPU 執(zhí)行的嗎? 軟件用了那么多,你知道軟件的 32 位和 64 位之間的區(qū)別嗎?再來 32 位的操作系統(tǒng)可以運行在 64 位的電腦
2020-10-14 14:12:434040 作為一名程序員,與計算機打交道的日子不計其數(shù),不管你玩硬件還是做軟件,你的世界自然都少不了計算機最核心的 CPU。 01 CPU是什么? CPU與計算機的關系就相當于大腦和人的關系,它是一種小型
2020-11-05 18:10:054004 關于MIMO技術您應該知道的10件事。
2021-06-16 09:32:1617 MOS管的那些事兒.課件下載
2021-12-06 15:14:590 我們將對多層電路板進行射頻線仿真,為了更好的做出對比,將仿真的PCB分為表層鋪地前的和鋪地后的兩塊板分別進行仿真對比;表層未鋪地的PCB文件如下圖1所示(兩種線寬):
圖1a:線寬0.1016 mm的射頻線(表層鋪地前)圖1b:線寬0.35 mm的射頻線(表層鋪地前)圖1:表層未鋪過地的PCB
首先將線寬不同的兩塊板(表層鋪地前)由ALLEGRO導入SIWAVE,在目標線上加入50Ω端口。...
2022-02-10 12:18:1011 5月24日, 半導體測試行業(yè)公益首播——《測試那些事兒》正式開場 ,數(shù)千名觀眾用熱情點燃了直播間,打榜點贊、互動抽獎、彈幕留言、氣氛高漲! ? 《測試那些事兒》系列直播以CIS測試開場,加速科技資深
2022-05-25 11:36:221539 關于隔離器件,你需要知道的三件事
2022-10-28 12:00:010 關于數(shù)字電位器 (POT) 你想知道的一切
2022-11-14 21:08:040 前言:你在光纖傳輸布線中是否遇到過下面的問題:光纖收發(fā)器怎么接上不亮?光纖收發(fā)器和交換機插光模塊能不能搭配使用?帶光口的球機可以和交換機搭配使用嗎?
2022-12-02 10:35:271466 我們都知道一個進程是與其他進程共享CPU和內(nèi)存資源的。正因如此,操作系統(tǒng)需要有一套完善的內(nèi)存管理機制才能防止進程之間內(nèi)存泄漏的問題。
2023-02-06 14:10:19509 關于步進電機你需要知道的一切
2023-03-07 16:58:211214 在電磁兼容(EMC)領域,EMC可以分為“電磁干擾(EMI)”和“電磁敏感度(EMS)”,其實電磁干擾EMI可以大致分為“傳導騷擾”和“輻射騷擾”兩個部分,今天講一下傳導騷擾中的“差模噪聲”和“共模噪聲”。
2023-04-11 14:06:50676 從今天開始我們來聊聊Netty的那些事兒,我們都知道Netty是一個高性能異步事件驅動的網(wǎng)絡框架。
2023-05-23 10:27:391054 關于“人臉識別”你不知道的那些事兒~
2022-09-27 16:29:04433 2010年,該學校的研究團隊準備做一個CPU,但是Intel和ARM高昂的授權費用讓他們下決心自己做一套開源的指令集。于是經(jīng)過了幾個月的努力,后來就有了RISC-V。該指令集一經(jīng)推出就受到了廣泛關注,后來成立了RISC-V基金會,專門負責RISC-V的維護與推廣。
2023-06-21 10:40:17575 CPU Cache 在讀取內(nèi)存數(shù)據(jù)時,每次不會只讀一個字或一個字節(jié),而是一塊塊地讀取,這每一小塊數(shù)據(jù)也叫CPU 緩存行(CPU Cache Line)。這也是對局部性原理的運用,當一個指令或數(shù)據(jù)
2023-09-10 10:57:28341 首先將線寬不同的兩塊板(表層鋪地前)由ALLEGRO導入SIWAVE,在目標線上加入50Ω端口。針對不同線寬0.1016mm和0.35mm, 我們的仿真結果如圖2所示,圖中顯示的曲線是S21,仿真頻率范圍為800MHz-1GHz。
2023-11-20 15:26:05219 關于射頻微機電系統(tǒng)開關的那些事兒
2023-12-06 14:58:35208 關于晶閘管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35245 ,制作這些先進的東西肯定是少不了傳動元件的,那么這些傳動元件作用在哪里呢? 今天就以微型導軌為例,簡單說一下微型導軌在這些行業(yè)中的重要作用吧!微型導軌主要適
2023-01-09 16:43:29
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