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[第5章]命令和控制对象
本章主要介绍了 * 滑块控制; * 点击控制; * 键盘控制; * 创建权限用户。学习更多内容
  1. 2010/4/14
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[第4章]图形编辑
本章主要介绍了 * 新建页面; * CSV_Include工程; * 绘制基本对象; * 实时属性; * 创建符号; * ActiveX控件; * 真彩图形。学习更多内容
  1. 2010/4/14
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从零开始学电路仿真Multisim与电路设计Protel技术[课件]
本书是为读者从零开始,快速掌握EDA(电子设计自动化)领域中最常用、最流行的两个功能强大的应用软件Multisim、Protel而编写的。 该书首先介绍了EDA技术的发展与应用,并对常用EDA软件作了简要说明,然后重点对Multisim、Pmtel软件的使用方法和实战技巧做了详细的介绍。对于Multisim,选择了其最新版本Multisim 7为介绍对象;对于Protel,选择了在国内使用最为广泛,对计算机配置要求不高,且容易上手的Pmtel 99SE作为介绍对象。第一章 EDA常用软件简介 第一节 EDA概述 第二节 EDA常用软件 一、Protel 二、orCAD 三、Pspice 四、Edison和TINA 五、EWB和Multisim 六、MAX+plusⅡ 第二章 Multisim 2001的操作界面与软件设置 第一节 Multisim 7的基本操作界面 一、标题栏 二、菜单栏 三、工具栏 四、电路窗口和状态栏 第二节 Multisim7的软件设置 一、通过单击鼠标右键设置 二、通过Preferences(优先)进行设置 三、通过Customize(定制)进行设置 第三章 用Multisim7绘制电路原理图 第一节 Multisim7元件库介绍 一、电源库(Sources) 二、基本元件库 三、二极管库 四、晶体管库 五、模拟元件库 六、TTL器件库 七、CMOS器件库 八、各种数字元件库 九、混合器件库 十、指示器件库 十一、其他器件库 十二、射频元件库 十三、机电元件库 第二节 元器件的编辑 一、编辑元件 二、创建元件 三、元件符号编辑器 第三节 原理图的绘制 一、元件的选取 二、元件的操作
  1. 2010/4/6
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ICONICS 全球第一套64位组态软件GENESIS64
ICONICS 全球第一套64位组态软件GENESIS64(创世纪64)介绍创世纪64: 1、VISTA就绪产品:能在VISTA系统上畅通运行 2、全球第一套64位工控组态软件 3、创世纪64的动态画面是天生三维的,用户自己可创建三维静态 和动态图形。ICONICS专门针对微软的Windows® Vista™和Windows Server 2008设计开发了最新一代的监控组态软件GENESIS64™,它充分利用了AMD和Intel的64位技术,大大降低了自动化项目在软件开发上的工作量、加快整个自动化解决方案的实施,从而能够节省大量的费用。并且GENESIS64已经通过微软的Windows® Vista™和Windows Server 2008的认证。查看文字介绍
  1. 2010/4/2
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局域网-计算机网络基础(11-12)
因特网的点对点协议 PPP,现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。用户使用拨号电话线接入因特网时,一般都是使用 PPP 协议。 以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox,Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范。是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。 以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测技术)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。以太网与IEEE802·3系列标准相类似。
  1. 2010/1/21
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共享内存_嵌入式linux17
共享内存区域是被多个进程共享的一部分物理内存。如果多个进程都把该内存区域映射到自己的虚拟地址空间,则这些进程就都可以直接访问该共享内存区域,从而可以通过该区域进行通信。共享内存是进程间共享数据的一种最快的方法,一个进程向共享内存区域写入了数据,共享这个内存区域的所有进程就可以立刻看到其中的内容。 共享内存实现分为两个步骤: 一、创建共享内存,使用shmget函数。 二、映射共享内存,将这段创建的共享内存映射到具体的进程空间去,使用shmat函数。
  1. 2010/1/4
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Linux进程的创建与进程间的通信[课件]_嵌入式linux13-15
linux进程间通信:进程间通信概述,管道通信,信号,共享内存,消息队列!管道通信:普通的Linux shell都允许重定向,而重定向使用的就是管道。管道是单向的、先进先出的、无结构的、固定大小的字节流,它把一个进程的标准输出和另一个进程的标准输入连接在一起。写进程在管道的尾端写入数据,读进程在管道的首端读出数据。数据读出后将从管道中移走,其它读进程都不能再读到这些数据。管道提供了简单的流控制机制。进程试图读空管道时,在有数据写入管道前,进程将一直阻塞。同样,管道已经满时,进程再试图写管道,在其它进程从管道中移走数据之前,写进程将一直阻塞。号是软件中断。信号(signal)机制是Unix系统中最为古老的进程之间的通信机制。它用于在一个或多个进程之间传递异步信号。
  1. 2010/1/1
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Linux进程的创建与进程间的通信(四)_嵌入式linux15
信号集函数组:我们需要有一个能表示多个信号——信号集(signal set)的数据类型。将在sigprocmask()这样的函数中使用这种数据类型,以告诉内核不允许发生该信号集中的信号。信号集函数组包含几大模块: 创建函数集、登记信号集、检测信号集!
  1. 2010/1/1
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Linux进程的创建与进程间的通信(三)_嵌入式linux14
信号通信。信号(signal)机制是Unix系统中最为古老的进程之间的通信机制。它用于在一个或多个进程之间传递异步信号。 很多条件可以产生一个信号。 当用户按某些终端键时,产生信号。在终端上按DELETE键通常产生中断信号(SIGINT)。这是停止一个已失去控制程序的方法。(第11章将说明此信号可被映射为终端上的任一字符。) 硬件异常产生信号:除数为0、无效的存储访问等等。这些条件通常由硬件检测到,并将其通知内核。然后内核为该条件发生时正在运行的进程产生适当的信号。例如,对执行一个无效存储访问的进程产生一个SIGSEGV。
  1. 2009/12/31
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Linux进程的创建与进程间的通信(二)_嵌入式linux13
linux进程间通信:进程间通信概述,管道通信,信号,共享内存,消息队列. 进程间通信有如下一些目的: 数据传输:一个进程需要将它的数据发送给另一个进程,发送的数据量在一个字节到几兆字节之间。 共享数据:多个进程想要操作共享数据,一个进程对共享数据的修改,别的进程应该立刻看到。 通知事件:一个进程需要向另一个或一组进程发送消息,通知它(它们)发生了某种事件(如进程终止时要通知父进程)。 资源共享:多个进程之间共享同样的资源。为了作到这一点,需要内核提供锁和同步机制。 进程控制:有些进程希望完全控制另一个进程的执行(如Debug进程),此时控制进程希望能够拦截另一个进程的所有陷入和异常,并能够及时知道它的状态改变。
  1. 2009/12/31
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