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320块大洋,有点贵了
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优化这个功能我也没用过,确实可以提高代码效率?
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路过……
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引用 12 楼 zhengguodun 的回复:
引用 8 楼 zhb1190 的回复:
http://m2.tech.topzj.com/viewthread.php?tid=6470&pid=11967&page=1&extra=page%3D1#pid11967
看看用这个上面的方法行不行
还有人知道这个问题吗?
上面这个帖子访问不了啊,也注册不了
这样做可行,俺验证过:
加入:#pragma comment(lib, "Aygshell.lib ") 解决error LNK2019
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楼上的兄弟,见笑了,c#在wince上的应用确实写得不多,主要问一下大家有没有这样的项目经验?难点在哪里?
ps,c#在pc上的软件写过一点,
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语言:C语言或者汇编
硬件:最好先熟悉51单片机,然后再去弄arm之类的~
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引用 21 楼 bltong823 的回复:
短信猫原理图
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图片看不多
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如果不用Windows系统,又要完成配置过程的话,就需要自己编写配置软件。
在装XP的电脑上,使用U盘启动Wince系统是可行的,所以不清楚是否从硬盘上启动也可以?
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用乘法代替。。
http://www.gkcity.com/n-i-40838-c-Potpourri.htm
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MCU 的datasheet 中都用电流的规格值,在设计系统时主要考虑每个管脚的电流,和整个芯片的总电流,这两个参数都不能够超出范围!
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引用楼主 freearea_liang 的回复:
我现在调用6410JPEG硬解码功能的时候,图片的分辨率大于2048*1536,那解码就出错。我查看DataSheet中说支持4096*4096,不知是怎么回事?
以下是两个图片的解码打印信息:
------------------------Decoder Test Done ---------------------
------------------------Decoder Test Start ---------------------
inFilename : \sriktsVcostsIpts_4_6010_.P
outFilename : \sriktsVcostsOtts_4_6010_.u
Initialization Time : 5
filesize : 584489
inBuf : 0xe0000
DD::JPG has invalid width/height
API :: IOCTL_JPG_DECODE failed
decodeTime : 7
Decoding failed
------------------------Decoder Test Done ---------------------
------------------------Decoder Test Start ---------------------
inFilename : \sriktsVcostsIpts_2_0478jg
outFilename : \sriktsVcostsOtts_2_0478yv
Initialization Time : 5
filesize : 379344
inBuf : 0xe0000
decodeTime : 82
width : 1024 height : 768 samplemode : 0
converting time : 12
This image will be disappeared after 10 seconds......
问题应该在标红的部分,顶贴+学习…
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mark
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板子的布线不错
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IAR不写return同样是警告而不是错误。个人认为这个应该不能算编译器的问题。
我也觉得比较奇怪。
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靠IP和端口就可以了
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内存的数据处理下,然后用GPIOB->BSRR寄存器,不要用GPIOB->ODR寄存器。
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AES2510
这种可以
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引用 47 楼 kyzf 的回复:
英飞凌的PMU,PMB6811/12简单技术手册:
http://download.eeworld.net/source/1783197
感觉这款IC针对性比较强;其相对NS的LP3972多了LED背光驱动,以及音频放大器。其他地方差不多。
但这些同时也是一种限制; 它能满足M8的需求,也许不一定能咱们的需求。
另外该IC 的价格和供货以及采购周期等等都是产品设计的一个考虑点。至少感觉他不太通用。未必适合我们。
大家可以比较下。它与NS的LP3972:
http://download.eeworld.net/source/1774964。
另外大家还可以看看DM9034,具体介绍:
Dialog Semiconductor Plc近日推出新款IC——DA9034。此款IC整合了电源管理和音频子系统,特为快速增长的新兴产品(如智能手机,便携式多媒体播放器、PDA及个人浏览器等)中采用的最新一代应用处理器量身打造。该电源管理及音频控制器IC满足了不断增长的整合更多功能的需求,从而可延长电池寿命及使手持设备小型化和轻巧化。该芯片集成了50多种不同的主要功能,包括24位高质量保真立体声子系统、电流额定值可高达1400mA的特殊降压变换器及首批用以实现动态电压管理(DVM)的线性稳压器。
据介绍,DA9034为一款精密的系统级芯片,可以大大减少IC的数量使PCB板面积节省大半。这是一款集成度极高的电源及音频控制器,能支持采用90nm(及更低)工艺的应用处理器。该IC与电池直接相连,可对便携式多媒体产品中的所有电源管理、电池充电、音频(立体声播放,麦克风、扬声器及免提功能)、白光LED及通用LED驱动器、USB接口及其它许多需要进行控制的功能进行全面的控制。
Dialog Semiconductor推出该芯片以满足最新一代应用处理器对更强功能及更高电源效率的需求,从而提高便携式音频、视频播放产品的性能。DA9034支持许多领先的应用处理器(包括Intel公司的Monahans)。
DA9034为一款通过采用Dialog独特技术将多个混合信号功能集成于单个芯片完整模拟基带解决方案-其它同类解决方案往往要求采用多个单独的电源管理及音频分离组件。该芯片内含18个高性能可编程LDO稳压器,从而可向手持设备、PDA或移动设备中的所有其它IC提供低噪声稳定电源电压。
两个DC-DC降压变换器用于向处理器内核和存储器提供大电流、低电压电源,支持数控式动态电压管理,并且电压可编程,提供边沿斜率控制。另一个升压变换器则用以产生可编程高电压电源(最高可达25V,1.3A),可向三个单独的LED背光源通道和大功率闪光LED或视频光LED供电。
完全集成的音频子系统是DA9034的主要亮点之一。该子系统包含一个采样频率可编程(最高可达48KHz)和可自动调节的24位高保真立体声DAC,这样就使得该芯片可播放MP3和WMA等多种多媒体源文件。DA9034还集成了滤波可编程、采样频率可为8、16和32 KHz的语音编码器、两个麦克风放大器、低噪声输入及输出音频多路复用器、无电容低失真16Ω耳机驱动器、功率为0.5W带音量及Anti-pop(pop一种杂音)控制的扬声器驱动器和32Ω耳机驱动器。
灵活的输出开关矩阵使得任何信号源都可通过耳机或大功率免提驱动器输出。该音频子系统具有先进的电源管理控制,可使静态电流电流最小化,其功耗在8KHz声音模式下仅为9mW,在48KHz高保真模式下为35mW。
DA9034中还整合可编程背光和闪光灯LED驱动器。该背光驱动器所具有的增强型变暗功能可缓慢降低LED电流,使亮度输出平滑变动。它还整合了一个10位ADC供用户测试,该ADC具有三个可编程上限和下限阈值限定的通道,具有自动测量及平均模式可简化软件。此外,该ADC还支持4线触摸屏接口。
DA9034同时还整合了成熟的电池管理功能,它具有可编程电源充电器,能支持来自USB或外部适配器的恒定电压、恒定电流(高达1.4A)、脉冲及涓流充电。该电池管理子系统IC包括支持UART的智能电池通信、专用过/低电压保护监控、电池温度测量及具有极低静态电流和高电源电压抑制比(PSRR)的LDO。通过采用该公司的Smart Mirror专利技术,DA9034内部集成的LDO具有高达80dB的PSRR(在217Hz频率下)和极低的静态电流。
采用Smart Mirror架构的稳压器将输出电流的需求反馈给偏压发生器,从而在电流需求降低时自动减小偏压,实现静态电流的动态控制——这使得稳压器在一个宽泛的工作电流范围内都具有很好的PSRR(电源电压抑制比)和动态性能,且不必受通常的设计限制(除了负载最大的情况外一律采取过偏压)。采用独立的自适应偏压控制也就不再需要低功耗工作模式,因而在电流需求较低时也不再需要用户介入才能切换到低功耗模式。通过采用Smart Mirror技术,Dialog公司之LDO的电流效率高达99%,静态电流小于15uA。
DA9034现已开始供应样品,采用196BGA 8×8×1 mm封装形式 。与其它同类解决方案相比,高集成度的DA9034可取代多个IC、使所需PCB板面积缩小过半。
http://d.download.eeworld.net/down/1783197/kyzf
着手册不够详细啊,
不过这个片子集成了电池充电,电压检测。
以及众多片子的供电。嘿嘿,满强悍的。
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1:zen_data[zen_data_point]=Recv_buffer[Recv_point_G];//我就是在这句开始单步的。
2:Recv_point_G++;
3:zen_data_point++;
在第一句执行之前Recv_edge_G还是为0,在这句执行之后就为0xfe了。不知道是什么原因。
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另外在程序中注明一下,你在哪里修改了它的值。
他的值本来就是0,你移位有什么用?ad_buf <