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触到 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 55 篇文章,持续更新中。

加密技术及流行加密算法

加密技术已经渗透进了整个信息时代,任何人都不可避免地要接触到——即使你根本不知道“加密”是什么。银行卡、登录计算机的口令、电子邮件的账号密码……无一例外地跟加密技术紧紧联系在一起。 任何一个安全专家提起如今信息技术的安全保护措施,都不可避免要涉及一个词:加密(encrypt)。的确,纵观当今信息世界,加密离我们并不遥远,从小小的个人密码,到重要机密文件,无一不是经过加密后的产物。

冒泡法

冒泡泡给那些刚刚接触到c语言的小同学准备的入门级礼物

书籍-FPGA开发全攻略_上册

<p>书籍-FPGA开发全攻略_上册</p><p><br/></p><p>第一章、为什么工程师要掌握FPGA开发知识? &nbsp;作者:张国斌、田耘 2008 年年初,某著名嵌入式系统 IT 公司为了帮助其产品售后工程师和在线技术支持工程师更好的理解其 产品,举行了 ASIC/FPGA 基础专场培训.由于后者因为保密制度而只能接触到板级电路图和 LAYOUT,同时 因 ASIC/FPGA 都是典

STM8基于官方库的例程之UART1

学玩前面两个例程之后,是否觉得 STM8S 操作起来也很简单吧,其实是的。在这 个例程我要讲下串口通信的设置和用法。但我们学一款新的单片机,必须要做到 这样的步骤,第一会点亮 LED,第二会按键扫描,第三就是要会串口通信。为什 么呢要这样的安排呢?会 LED 和按键扫描的就是学会的 IO 口的输出与输入,这 是最基本的,但学会这两个的话,就要学串口通信,因为串口通信对其他模块的 调式是会

笔记本电脑电路图

笔记本是我们现在经常接触到的产品,我们知道它可以上网给我们带来很多的方便,同时有时候我们也会好奇,那么薄那么小的笔记本怎么会通过鼠标轻轻一点,就可以与世界联系起来,我们可以就在一个小笔记本上看新闻或者购物等等。其实笔记本里面是有很多的电路连接在一起的,非专业人士只会感叹它功能的强大,专业人士才会懂得其中的原理。 这份资料室关于介绍笔记本电路的。很多的图片在一起,我建议专业人士下载看和学习,非专业

IAR6.5 , IAR for ARM 破解包

正在使用的,为IAR for ARM破解的安装包,能帮助初学者更容易接触到软件

一起来学RT-Thread教程连载-更新到20篇

<p>本人是一名电子爱好者,一次机缘巧合接触到了 RT-thread 这个开源操作系统,从此便 成了 RT-thread 这款 OS 的 fans。在这里我和大家分享一下我在应用这款 OS 时积累的一些 东西,希望对那些想要学习 RT-thread 的同学有所帮助。由于本人水平有限、文字拙劣,文 中如果有不对的地方,欢迎指正、交流。 文章将采用连载的形式,从内核线程、线程间各种通信机制、各

USB转CAN适配器原理图和PCB工程文件

<p>USB转CAN适配器 PCB工程文件</p>我们2年前最开始接触到CAN也是因为做机器人方面有模块分布式控制的级联的要求。曾经用AVR的mage16+SJA1000+TJA1050来实现的,想起来硬件确实还是蛮麻烦的。之前曾经用过I2C做级联,后来发现I2C不是专业用来做长距离通讯的,只是用来板内通讯比较好。而且对CAN有点恐惧,确实入门的门槛有点高,后来下定决心,在09年初开始转向STM3

8051单片机彻底研究-经验篇

<p>本书属于8051进阶级书籍,适合对单片机已经有一些经验的读者,或横跨软硬件的工程师阅读。我们希望您在阅读本书时,已经对8051的结构与程序有基本的认识,例如SFR、bit addressable、SBUF等等。</p><p>本书共分成三大部分:</p><p>第一部分是应用研究篇,介绍8051单片机的诸多设计理念与硬件保护手段。想要以子之矛攻子之盾,在这里有第一手的解答。我们也提到与硬件保护始

c++的socket编程相关资料汇总

<p>1、原始套接字透析之前言</p><p>大多数程序员所接触到的套接字(Socket)为两类服务应用:</p><p>(1)流式套接字(SOCK-STREAM):一种面向连接的Socket,针对于面向连接的TCP</p><p>(2)数据报式套接字(SOCK-DGRAM):一种无连接的Socket,对应于无连接的UDP服务应用.</p><p>从用户的角度来看,SOCK-STREAM,SOCK-DGR

FPGA开发全攻略-工程师创新设计宝典-基础篇+技巧篇-200页

<p>FPGA开发全攻略-工程师创新设计宝典-基础篇+技巧篇-200页</p><p><br/></p><p>第一章、为什么工程师要掌握FPGA开发知识?</p><p>作者:张国斌、田耘</p><p>2008 年年初,某著名嵌入式系统IT 公司为了帮助其产品售后工程师和在线技术支持工程师更好的理解其</p><p>产品,举行了ASIC/FPGA 基础专场培训.由于后者因为保密制度而只能接触到板级电路图

大学生电子设计竞赛G题 手写绘图板 原理图+PCB+论文+源码

<p>大学生电子设计竞赛G题 手写绘图板 原理图+PCB+论文</p><p><br/></p><p style="line-height: 35px">摘要:&nbsp;本设计目的得到一个较为精确的手写绘图板,我们通过一个恒流源接入覆铜板并将八个精密电阻引入,当触摸笔接触到覆铜板任意一个位置时便会检测到一个小电压信号,通过这一原理我们在覆铜板上通过表笔的移动采集差分信号,差分信号有助于信号传输,我

STM32F7与STM32F4的复位序列比较

<p>初次接触到STM32F7,总会有个疑惑,为什么0地址变成了ITCM RAM的起始地址。系统复位还是从地址0处开始执行吗?如果是,那这似乎看起来是冲突的。实际上,STM32F7基于Cortex-M7内核,Cortex-M7和Cortex-M3/M4的复位序列有了一些不一样。在本文中,将针对这个问题做详细讲解。</p>

电子书-FPGA与Matlab联合实战V1.0 127页

<p>电子书-FPGA与Matlab联合实战V1.0 127页</p><p>前言 作为网络上第一个开源此技术,笔者迫不及待地想将此技术分享出来。笔者从 2011 年 接触 FPGA 以来,从各个方面使用 FPGA,无论是控制、图像视频、IC 前端验证、仿真测试, 各个部分都有所触及,2015 年第一次接触到 FPGA 与 matlab 的硬件在环实时仿真,就对感 受到技术的强大,虽然这里面还有很到

VK36N3B SOP8 3个触摸按键,BCD输出,抗电源干扰特性好!

<p class="p" style="text-indent:0pt;"> <span style="color:#E53333;">产品型号:</span><span style="color:#E53333;">VK36N3B</span><br /> <span style="color:#E53333;">产品品牌:</span><span style="color:#E53333;"

VK36N2D SOP8 1对1输出,抗电源干扰,原装正品,价格优势

<p class="p" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;background:#FFFFFF;"> <span>产品型号</span><span>:</span>VK36N2D<br /> <span>产品品牌</span><span>:</span>VINTEK/永嘉<br /> <span>封装形式</span><span>

1-8点水位检测基于电容感应的检测原理, 简化结构,降低成本VK36W系列芯片

<div class="Section0"> <p class="MsoNormal"> <span>产品型号:</span> VK36W8I </p> <p class="MsoNormal"> <span>产品品牌:</span>VINTEK/<span>元泰</span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>封装形式:</span>SOP1

超小封装体积四通道高灵敏度电容液体水位检测VK36W4D SOP16/QFN16

<p> <p class="MsoNormal"> <span> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;"> 产品型号:&nbsp;VK36W2D </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;"> 产品品牌:VINTEK/元泰 </p> <p c

电容式八通道八检测点液体水位探测专用芯片- VK36W8I SOP16/QFN16

<p> <p class="MsoNormal"> <span>产品型号:</span> VK36W8I </p> <p class="MsoNormal"> <span>产品品牌:</span>VINTEK/<span>元泰</span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>封装形式:</span>SOP16/QFN16 </p> <p c

VK36W6D SOP16水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合

<p class="MsoNormal"> &nbsp; <p class="MsoNormal"> 型号<span lang="EN-US">: VK36W4D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>封装:<s