上篇文章大致描述了Linux时间管理的基本情况,看了一些大牛们的博客感觉自己写的内容很匮乏,但是没办法,只能通过这种方式提升自己……闲话不说,本节介绍下
https://www.u72.net/daima/nrzwz.html - 2024-10-12 22:38:02 - 代码库//独立看门口的<em>时钟</em>来源 内部低速<em>时钟</em> 128khz 除以2 即64khz//选择 IWDG_Prescaler_128//64/128 =0.5 khz
https://www.u72.net/daima/zvb9.html - 2024-07-04 21:08:24 - 代码库//独立看门口的<em>时钟</em>来源 内部低速<em>时钟</em> 128khz 除以2 即64khz//选择 IWDG_Prescaler_128//64/128 =0.5 khz
https://www.u72.net/daima/bdv0.html - 2024-07-08 19:01:31 - 代码库曼彻斯特编码(Manchester Encoding),也叫做相位编码( Phase Encode,简写PE),是一个同步<em>时钟</em>编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的<em>时钟</em>和数据
https://www.u72.net/daima/v477.html - 2024-07-15 11:13:20 - 代码库其实解决不难,是因为<em>时钟</em>不同步,把每个节点切换到root用户下同步<em>时钟</em>就好了,在重启hbase!
https://www.u72.net/daima/nrm3e.html - 2024-10-16 00:09:39 - 代码库转载请注明原文出处,http://www.cnblogs.com/flyingcloude/p/6992482.html S3C6410芯片有3路PLL, APLL用于ARM<em>时钟</em>操作
https://www.u72.net/daima/nb6ab.html - 2024-10-04 23:44:39 - 代码库1.低功耗模式类型功耗由高到低:sleep mode:进入:CPU<em>时钟</em>停止,外设工作,IO保持唤醒:唤醒耗时最少可由中断和外部事件唤醒 stop mode
https://www.u72.net/daima/nkmr5.html - 2024-09-28 14:03:39 - 代码库1) 串口<em>时钟</em>使能,GPIO <em>时钟</em>使能2) 串口复位3) GPIO 端口模式设置4) 串口参数初始化5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤
https://www.u72.net/daima/ukev.html - 2024-07-13 21:29:27 - 代码库一、前言 在数字芯片设计中常常涉及不同的工作<em>时钟</em>域,在异步<em>时钟</em>域间控制交互、数据交互又涉及异步电路设计。良好、健壮的异步电路设计可提高系统的
https://www.u72.net/daima/b3x9.html - 2024-08-16 05:47:54 - 代码库阅读《7 Series FPGAs GTX/GTH Transceivers User Guide》 1.GTX在XC7K325T芯片内的排列 2.参考<em>时钟</em>的配置
https://www.u72.net/daima/nkkzv.html - 2024-09-25 16:44:01 - 代码库SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步<em>时钟</em>极性和相位可以进行配置,<em>时钟</em>极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。
https://www.u72.net/daima/ndfxf.html - 2024-08-04 22:09:07 - 代码库C64x&#43;芯片(不是C64x)都支持直接访问64位的counter来计算代码段所需要的时间代码如下,选自Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization编译后发现T
https://www.u72.net/daima/75ez.html - 2024-07-25 18:04:11 - 代码库来源:http://blog.csdn.net/mu399/article/details/5818384在理解上一个教程的基础上,这篇教程就稍微容易理解些了,不外乎多加了两种同步方式,同步音频到视
https://www.u72.net/daima/ns3vm.html - 2024-10-18 12:53:39 - 代码库package java1;public class Clock { int hhh; int mmm; int sss; Clock(int h,int m,int s) { hhh=h; mmm=m;
https://www.u72.net/daima/h9ez.html - 2024-08-13 20:57:23 - 代码库最近在使用Xilinx FPGA验证项目,使用DCM将50M晶振分频得到20M<em>时钟</em>。但是下载代码到板子上验证,发现板子完全不工作。
https://www.u72.net/daima/cn1w.html - 2024-08-17 10:12:43 - 代码库<em>时钟</em>由Master控制,在<em>时钟</em>移位脉冲下,数据按位传输,高位在前--底位在后(MSB first)。接
https://www.u72.net/daima/u4x9.html - 2024-08-22 15:26:43 - 代码库1 整体架构 2 中央日志服务器配置 2.1 配置<em>时钟</em>同步 2.1.1 方式一 中央日志服务器和Tomcat节点均向同一个<em>时钟</em>源(例如:pool.ntp.org
https://www.u72.net/daima/x4xd.html - 2024-07-17 10:26:49 - 代码库<em>时钟</em>分频 在项目中经常会遇到需要<em>时钟</em>
https://www.u72.net/daima/554u.html - 2024-07-23 15:38:51 - 代码库Am335x的<em>时钟</em>结构分为:ADPLLS和ADPLLLJ1、ADPLLS用来配置Core_CLK,Dispaly_clk,ARM系统CLK(mpu_clk),DDR
https://www.u72.net/daima/nn6r5.html - 2024-09-21 01:42:36 - 代码库首先创建<em>时钟</em>、分钟、秒钟以及4个点(12点、3点、6点、9点)偷懒了~~没弄那么多点。<em>时钟</em>、分钟、
https://www.u72.net/daima/nznvm.html - 2024-09-21 12:50:21 - 代码库