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  • 型号定义表由技术总监负责维护,为公司的生产、销售的标准型号。尾缀为生产销售环节使用,作为型号的补充说明,在进销存系统中不区分,只使用标准型号。老产品维持原来的型号不变。 命名规则:首位1表示板卡,2-9...
  • 1、GD32F101xx和 GD32F103xx 闪存存储器容量 16K 到 128K 字节之间 的产品 称作中密度产品(GD32F10X_MD) 。 2、GD32F101xx 和 GD32F103xx 闪存 存储器容量 256K 到 512K 字节之间 的产品 称作高密度产品(GD32F10X_HD...

    1、GD32F101xx和 GD32F103xx 闪存存储器容量 16K 到 128K 字节之间 的产品 称作中密度产品(GD32F10X_MD) 。
    2、GD32F101xx 和 GD32F103xx 闪存 存储器容量 256K 到 512K 字节之间 的产品 称作高密度产品(GD32F10X_HD)。
    3、GD32F101xx和 GD32F103xx 闪存 存储器容量 大于 512K 字节 的产品 称作超高密度产品(GD32F10X_XD)。
    4、GD32F105xx和 GD32F107xx 微控制器称为互联型产品 (GD32F10X_CL)。
    5、中密度产品是指 FLASH 存储器容量在 16 KB 至 128 KB 的 GD32F101 xx 和 GD32F103xx 微控制器。
    6、高密度产品是指 FLASH 存储器容量在 256KB 至 512KB 的 GD32F101xx 和 GD32F103xx 微控制器。
    7、超高密度产品是指FLASH存储器容量在512KB以上的GD32F101xx和和GD32F103xx微控制器。
    8、互联型产品是指产品是指GD32F105xx和GD32F107xx微控制器。

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  • 随着连接器行业的快速发展,连接器在应用不同领域产品的不断开发,新结构日益多样化!那么对于连接器的规格型号是如何去命名的呢?它的原理定义又是什么呢?下面由仁昊伟业科技来为大家来分享下!连接器的原理定义:其实...

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    连接器也叫接插件,是一种电机系统,它可以提供可分离的界面来连接两个次电子系统,对系统的运作产生可接受的作用。随着连接器行业的快速发展,连接器在应用不同领域产品的不断开发,新结构日益多样化!那么对于连接器的规格型号是如何去命名的呢?它的原理定义又是什么呢?下面由仁昊伟业科技来为大家来分享下!

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    连接器的原理定义:

    其实所谓的连接器,是在液面以下相互连通的两个或几个装着相等液体、液面高度和压力相同容器的连通器。也可以这样理解:因为像很多种液面计(水位计、油位计等),水银真空计,液柱式风压表,差压计等,都是应用连接器原理制成的。如果连接器盛有相同液体,但液面上压力不相等的话,则会导致液面的压力差等于连通器两容器液面高差所产生的压差。如果连接器液面上压力相等的话,但是两侧有互不相混的不同液体,自分界面起两液面之高度与液体密度成反比。

    我国电子行业管理中是把连接器与开关、键盘等定义统称为电接插元件,而电接插元件与继电器则定义统称为机电组件。

    连接器的规格型号命名:

    其实连接器的规格型号命名就是客户们采购和制造商组织生产的证明依据。在目前连接器行业中,连接器产品规格型号命名有2种思路:

    1.通过字母代号加数字的方法来命名产品,来反映出产品的主要结构和特点。这种方式的好处是易于识别,但排列太长,过于复杂,随着连接器的小型化,给打印带来很多困难。目前国内仍流行这种方式,并在某些行业标准甚至国标中作出了规定,如SJ2298-83(印制电路连接器)、SJ2297-83(矩形连接器)、SJ2459-84(带状电缆连接器)、GB9538-88(带状电缆连接器)等。

    2.通过阿拉伯数字组合来命名产品。这种方式的好处是简洁,方便计算机管理和小型产品的标志打印。国际上主要的连接器制造商大部分都是采用这种方式来命名产品。

    本文来源:http://www.renhotec.cn/

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  • 电机常识:产品型号的构成部分及其内容的规定pdf,电机产品型号的构成部分及其内容的规定。本文介绍电机型号每部分的定义及包含内容。
  • #64/32位架构#32位架构(Cortex)#32位架构(旧有架构)#ARM CPU 模式#用户模式#系统模式#Supervisor (svc) 模式#Abort 模式#未定义模式#干预模式#快速干预模式#Hyp 模式#ARM 寄存器嵌入式CPU架构汇总,在产品选型时...
    • #64/32位架构
    • #32位架构(Cortex)
    • #32位架构(旧有架构)
    • #ARM CPU 模式
      • #用户模式
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      • #Supervisor (svc) 模式
      • #Abort 模式
      • #未定义模式
      • #干预模式
      • #快速干预模式
      • #Hyp 模式
    • #ARM 寄存器

    嵌入式CPU架构汇总,在产品选型时,第一就要考虑的是就是CPU。本篇文章汇总当前流行的arm芯片。

    #ARM 历史

    arm 芯片历史架构处理器家族 ARMv1ARM1ARMv2ARM2、ARM3ARMv3ARM6、ARM7ARMv4StrongARM、ARM7TDMI、ARM9TDMI ARMv5ARM7EJ、ARM9E、ARM10E、XScaleARMv6ARM11、ARM Cortex-MARMv7ARM Cortex-A、ARM Cortex-M、ARM Cortex-RARMv8Cortex-A35、Cortex-A50系列、Cortex-A72、Cortex-A73

    #ARM架构 (Advanced RISC Machine)

    #64/32位架构

    64/32位架构推出年份 2011年最新架构版本 ARMv8-A、ARMv8.1-A、ARMv8.2-A字节序 可配置大小端序(默认小端序)指令编码长度 AArch64/A64、AArch32/A32:32位

    T32(Thumb-2):16或32位

    兼容ARMv7用户空间[1]扩展指令集Thumb-2、NEON、Jazelle、VFPv4-D16、VFPv4通用寄存器 31个64位整数寄存器[1]浮点寄存器 32个128位寄存器[1],用于32位和64位标量浮点数或SIMD浮点数或整数;或密码数值

    #32位架构(Cortex)

    32位架构(Cortex)最新架构版本 ARMv8-R、ARMv8-M、ARMv7-A、ARMv7-R、ARMv7E-M、ARMv7-M、ARMv6-M字节序 可配置大小端序(默认小端序)

    但Cortex-M不能在指令运行时调整指令编码长度 32位

    Thumb-2:16或32位扩展指令集 Thumb-2、NEON、Jazelle、DSP、Saturated、FPv4-SP、FPv5通用寄存器 15个32位整数寄存器

    R15是程序计数器(在较老的架构设计中为26位定址)

    R14作为链接寄存器(link register)浮点寄存器 最多32个64位寄存器[2],SIMD/标准浮点数(可选项)

    #32位架构(旧有架构)

    32位架构(旧有架构)最新架构版本 ARMv6、ARMv5、ARMv4T、ARMv3、ARMv2字节序 ARMv3开始为可配置大小端序(默认小端序)指令编码长度 32位

    Thumb:16或32位扩展指令集Thumb、Jazelle通用寄存器 15个32位整数寄存器

    R15是程序计数器(在较老的架构设计中为26位定址)

    R14作为链接寄存器(link register)

    #ARM CPU 模式

    ARM架构指定了以下的CPU模式。在任何时刻,CPU只可处于某一种模式,但可由于外部事件(中断)或编程方式进行模式切换。

    #用户模式

    仅非特权模式。

    #系统模式

    仅无需例外进入的特权模式。仅以执行明确写入CPSR的模式位的指令进入。

    #Supervisor (svc) 模式

    在CPU被重置或者SWI指令被执行时进入的特权模式。

    #Abort 模式

    预读取中断或数据中断异常发生时进入的特权模式。

    #未定义模式

    未定义指令异常发生时进入的特权模式。

    #干预模式

    处理器接受一条IRQ干预时进入的特权模式。

    #快速干预模式

    处理器接受一条IRQ干预时进入的特权模式。

    #Hyp 模式

    armv-7a为cortex-A15处理器提供硬件虚拟化引进的管理模式。

    #ARM 寄存器

    寄存器 R0-R7 对于所有CPU模式都是相同的,它们不会被分块。

    对于所有的特权CPU模式,除了系统CPU模式之外,R13和R14都是分块的。也就是说,每个因为一个异常(exception)而可以进入模式,有其自己的R13和R14。这些寄存器通常分别包含堆栈指针和函数调用的返回地址。

    寄存器,对于所有CPU模式 usrsyssvcabtundirqfiq R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8R8_fiq R9R9_fiq R10R10_fiq R11R11_fiq R12R12_fiq R13R13_svcR13_abtR13_undR13_irqR13_fiq R14R14_svcR14_abtR14_undR14_irqR14_fiq R15 CPSR SPSR_svcSPSR_abtSPSR_undSPSR_irqSPSR_fiq

    同名的名称:

    R13 也被指为 SP(Stack Pointer) R14 也被指为 LR(Link Register) R15 也被指为 PC(Program Counter)

    #ARM A系列

    ARM A

    Application ARM-based chips

    Application

    processors

    (32-bit)

    Cortex-A5

    ATM702x

    • Amlogic M805/S805, T82x
    • Atmel SAMA5D3
    • InfoTM iMAPx820, iMAPx15
    • Qualcomm Snapdragon S4 Play, 200
    • RDA RDA8810PL
    • Telechips TCC892x

    Cortex-A7

    • Allwinner A2x, A3x, A83T, H3, H8
    • NXP i.MX7
    • Broadcom VideoCore BCM2836, BCM23550
    • NXP Semiconductors QorIQ LS10xx
    • Leadcore LC1813, LC1860/C, LC1913, LC1960
    • Marvell Armada PXA1920, 1500 mini plus
    • MediaTek MT65xx
    • Qualcomm Snapdragon 200, 400

    Cortex-A8

    • Allwinner A1x
    • Apple A4
    • Freescale i.MX5
    • Rockchip RK291x
    • Samsung Exynos 3110(S5PC110), S5PV210
    • Texas Instruments OMAP 3
    • Texas Instruments Sitara AM3xxx
    • Texas Instruments DM38x
    • ZiiLABS ZMS-08

    Cortex-A9

    • Actions f="https://http://zhuanlan.zhihu.com/wiki/Actions_Semiconductor#Products">ATM702x, ATM703x
    • Altera Cyclone V, Arria V/10
    • Amlogic AML8726, MX, M6x, M801, M802/S802, S812, T86x
    • Apple A5, A5X
    • Broadcom VideoCore BCM21xxx, BCM28xxx
    • Freescale i.MX6
    • HiSilicon K3V2, 910's
    • InfoTM iMAPx912
    • Leadcore LC1810, LC1811
    • Marvell Armada 1500 mini
    • MediaTek MT65xx
    • Nvidia Tegra, 2, 3, 4i
    • Nufront NuSmart 2816M, NS115, NS115M
    • Renesas EMMA EV2, R-Car H1, RZ/A
    • Rockchip ef="https://zhuanhttp://lan.zhihu.com/wiki/Rockchip#RK292x_series">RK292x, RK30xx, RK31xx
    • Samsung Exynos 4 421x, 441x
    • ST-Ericsson NovaThor
    • Telechips TCC8803
    • Texas Instruments OMAP 4
    • Texas Instruments Sitara AM4xxx
    • VIA WonderMedia WM88x0, 89x0
    • Xilinx Zynq-7000
    • ZiiLABS ZMS-20, ZMS-40

    Cortex-A15

    • Allwinner A80
    • HiSilicon K3V3
    • MediaTek MT8135/V
    • Nvidia Tegra 4, K1
    • Renesas R-Car H2
    • Samsung Exynos 5 52xx, 54xx
    • Texas Instruments OMAP 5, DRA7xx, AM57xx
    • Texas Instruments Sitara AM5xxx

    Cortex-A17

    • MediaTek MT6595, MT5595
    • Mstar 6A928
    • Rockchip RK3288

    ARMv7-A

    compatible

    • Apple A6, A6X, S1, S1P, S2, S3
    • Broadcom Brahma-B15
    • Marvell P4J
    • Qualcomm Snapdragon S1, S2, S3, S4 Plus, S4 Pro, 600, 800 (Scorpion, Krait)

    Others

    • Enhanced Cortex-A8
    • Enhanced Cortex-A9
    • Cortex-A12
    • Cortex-A32

    Application

    processors

    (64-bit)

    Cortex-A35

    • NXP i.MX8X
    • MediaTek MT8516

    Cortex-A53

    • Actions GT7, S900, V700
    • Allwinner A64, H5, H64, R18
    • Altera Stratix 10
    • Amlogic S9 Family, T96x
    • Broadcom BCM2837
    • EZchip TILE-Mx100
    • HiSilicon Kirin 620, href="https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/HiSilicon#Kirin_650_and_655">65x, href="https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/HiSilicon#Kirin_930_and_93x">93x
    • Marvell Armada PXA1928, Mobile PXA1908/PXA1936
    • MediaTek MT673x, MT675x, MT6795, MT873x, MT8752, MT8163
    • NXP ARM S32
    • Qualcomm Snapdragon href="https://zhuanlhttp://an.zhihu.com/wiki/List_of_Qualcomm_Snapdragon_devices">41x, 42x, 43x, 61x, 62x
    • Rockchip RK3328, RK3368
    • Samsung Exynos 7 75xx, 78xx
    • Spreadtrum SC9860/GV, SC9836
    • Xilinx ZynqMP
    • NXP Semiconductors QorIQ LS1088
    • NXP i.MX8M

    Cortex-A57

    • AMD Opteron A1100-series
    • NXP Semiconductors QorIQ LS20xx
    • Nvidia Tegra X1
    • Qualcomm Snapdragon 808, 810
    • Samsung Exynos 7 5433, 7420

    Cortex-A72

    • HiSilicon "https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/HiSilicon#Kirin_950_and_955">Kirin 95x
    • MediaTek "https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/MediaTek#Octa-_and_deca-core">Helio X2x, ef="https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/MediaTek#Standalone_application_and_tablet_processors">MT817x
    • Mstar 6A938
    • Qualcomm Snapdragon href="https://zhuanlan.zhihu.com/wiki/List_of_Qualcomm_Snapdragon_devices#Snapdragon_650,_652_and_653">65x
    • Rockchip RK3399
    • NXP Semiconductors QorIQ LS2088
    • NXP Semiconductors QorIQ LS1046A
    • NXP i.MX8

    Cortex-A73

    • HiSilicon Kirin 960, Kirin 970
    • MediaTek Helio X30

    Cortex-A75

    • Qualcomm Snapdragon 710, Snapdragon 845

    Cortex-A76

    • HiSilicon Kirin 980
    • Qualcomm Snapdragon 855
    • Samsung Exynos 9820

    ARMv8-A

    compatible

    • Apple A7, A8, A8X, A9, A9X, A10, A10X, A11, A12
    • Applied Micro X-Gene
    • Cavium ThunderX, ThunderX2
    • Nvidia Tegra K1 (Project Denver)
    • Samsung Mongoose
    • Qualcomm Kryo, Falkor

    #ARM M 系列

    ARM M

    • ARM-based chips

    Cortex-M0

    • Cypress PSoC 4000, 4100, 4100M, 4200, 4200DS, 4200L, 4200M
    • Infineon XMC1000
    • Nordic nRF51
    • NXP LPC1100, LPC1200
    • nuvoTon NuMicro
    • Sonix SN32F700
    • STMicroelectronics STM32 F0
    • Toshiba TX00
    • Vorago VA108x0

    Cortex-M0+

    • Cypress PSoC 4000S, 4100S, 4100S+, 4100PS, 4700S, FM0+
    • Holtek HT32F52000
    • Microchip (Atmel) SAM C2, D0, D1, D2, DA, L2, R2, R3
    • NXP LPC800, LPC11E60, LPC11U60
    • NXP (Freescale) Kinetis E, EA, L, M, V1, W0
    • Renesas Synergy S1
    • Silicon Labs (Energy Micro) EFM32 Zero, Happy
    • STMicroelectronics STM32 L0

    Cortex-M1

    • Altera FPGAs Cyclone-II, Cyclone-III, Stratix-II, Stratix-III
    • Microsemi (Actel) FPGAs Fusion, IGLOO/e, ProASIC3L, ProASIC3/E
    • Xilinx FPGAs Spartan-3, Virtex-2-3-4

    Cortex-M3

    • Actel SmartFusion, SmartFusion 2
    • Analog Devices ADuCM300
    • Cypress PSoC 5000, 5000LP, FM3
    • Fujitsu FM3
    • Holtek HT32F
    • Microchip (Atmel) SAM 3A, 3N, 3S, 3U, 3X
    • NXP LPC1300, LPC1700, LPC1800
    • ON Semiconductor Q32M210
    • Silicon Labs Precision32
    • Silicon Labs (Energy Micro) EFM32 Tiny, Gecko, Leopard, Giant
    • STMicroelectronics STM32 F1, F2, L1
    • Texas Instruments F28, LM3, TMS470, OMAP 4
    • Toshiba TX03

    Cortex-M4

    • Microchip (Atmel) SAM 4L, 4N, 4S
    • NXP (Freescale) Kinetis K, W2

    Cortex-M4F

    • Cypress 6200, FM4
    • Infineon XMC4000
    • Microchip (Atmel) SAM 4C, 4E, D5, E5, G5
    • Microchip CEC1302
    • Nordic nRF52
    • NXP LPC4000, LPC4300
    • NXP (Freescale) Kinetis K, V3, V4
    • Renesas Synergy S3, S5, S7
    • Silicon Labs (Energy Micro) EFM32 Wonder
    • STMicroelectronics STM32 F3, F4, L4, L4+, WB
    • Texas Instruments LM4F/TM4C, MSP432
    • Toshiba TX04

    Cortex-M7F

    • Microchip (Atmel) SAM E7, S7, V7
    • NXP (Freescale) Kinetis KV5x
    • STMicroelectronics STM32 F7, H7

    Cortex-M23

    • Microchip (Atmel) SAM L10, L11
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  • 启动文件已经对不同的系列进行了划分,实际开发中根据使用的STM32产品具体型号,用户可以通过文件”stm32f10x.h”中的预处理define或者通过开发环境中的全局设置来配置标准外设库(StdPeriph_Lib),一个define对应一...

          标准外设库(StdPeriph_Lib)支持STM32F10xxx系列全部成员:大容量,中容量和小容量产品。启动文件已经对不同的系列进行了划分,实际开发中根据使用的STM32产品具体型号,用户可以通过文件”stm32f10x.h”中的预处理define或者通过开发环境中的全局设置来配置标准外设库(StdPeriph_Lib),一个define对应一个产品系列。

          在库文件中这些define的具体作用范围是:文件“stm3210f.h”中的中断IRQ定义;启动文件中的向量表,小容量,中容量,大容量产品各有一个启动文件;外设存储器映像和寄存器物理地址;产品设置:外部晶振(HSE)的值等;系统配置函数,因此通过宏定义这种方式,可以使标准外设库适用于不同系列的产品,同时也方便与不同产品之间的软件移植,极大的方便了软件的开发。

    
    
    小容量是指闪存存储器容量在16K至32K字节之间。
    中容量是指闪存存储器容量在64K至128K字节之间。
    大容量是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间。
     
    STM32F10X_LD_VL 对应于 LowDensity ValueLine,即小容量的STM32F100
    STM32F10X_MD_VL 对应于 MediumDensity ValueLine,即中等容量的STM32F100
    STM32F10X_HD_VL 对应于 HighDensity ValueLine,即大容量的STM32F100
    STM32F10X_CL 对应于 ConnectivityLine,即STM32F105、STM32F107
    
    其实更常用的是STM32F103:
    STM32F10X_LD 对应于 LowDensity ,即小容量的STM32F103、101
    STM32F10X_MD 对应于 MediumDensity ,即中等容量的STM32F103、101
    STM32F10X_HD 对应于 HighDensity ,即大容量的STM32F103、101
    
    常用的做法是在 stm32f10x.h头文件里,定义上面的1个芯片。

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  • 2.1.1 产品型号定义 产品型号定义以简洁易记为原则,根据我司产品种类定义如下: 空调器风扇用电动机塑封系列(RA系列)  如:型号RA15A RA表示塑封电机系列,15表示输出功率为15W,A表示设计序列号; 空调器风扇...
  • 富士变频器FRENIC-Ace追求拥有当前世界上最佳的控制性能和功能富士变频器FRENIC-Ace主要规格富士...可在变频器内部构成最大100(*)步的数字逻辑电路或模拟演算电路,因此,用户可自行定义变频器,如简单的逻辑变更或大...
  • 遇到一个应用,客户在录入产品时候,往往需要选择品牌,然后对应输出该品牌的型号产品明细,具体实现如下 在进行点击品牌就能选择对应的型号之前,首先建立一个品牌型号表Xinghaobiao,里面对应放置了品牌和型号的...
  • 在parts表中相应有一个字段,描述的正是CPU的型号定义数据表假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做pc;用来保存配件供货信息的表叫做part...
  • 定义数 据表假如某个 电脑生产商 ,它的数据 库中保存着 整机和配 件的产品信 息。用来保存 整机产品信息 的表叫做 pc ;用来保 存配件供货信 息的表叫做 parts 。在 pc 表中 有一个 字段, 用来描 述这款 电脑所 ...
  • 定义数据表假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做 Pc;用来保存配件供货信息的表叫做Parts。在Pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号;在Parts ...
  • MySQL数据库中定义

    2011-04-22 16:18:00
    本文给出了MySQL数据库中定义外键的必要性、具体的定义步骤和相关的一些基本操作,供大家参考! 定义数据表 假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做pc;用来...
  • MySQL定义外键的方法

    2014-04-29 10:15:46
    MySQL定义外键应该如何实现呢?下面就为您介绍MySQL定义外键的方法,供您参考,希望对您学习MySQL定义外键方面...在Pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号; 在Parts 表中相应有一个字段,描述的正是CPU
  • 如何在MySQL数据库中定义外键

    千次阅读 2009-02-15 19:29:00
    定义数据表假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做pc;用来保存配件供货信息的表叫做parts。在pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号;在parts表...
  • 目 录目 录第一篇 编程说明篇第一章 概 述 31.1 产品简介 31.2 技术规格 41.3 产品型号定义 5第二章 编程基本知识72.1 控制轴 72.2 轴名 72.3 轴显示 82.4 机床零点和机床坐标系 82.5 工件坐标系 82.6 绝对值编程和...
  • MySQL中如何定义外键

    2011-03-10 15:26:13
    假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做pc;用来保存配件供货信息的表叫做parts。 在pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号;在parts表中相应...
  • MySQL中如何定义外键 假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做pc;用来保存配件供货信息的表叫做parts。 在pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU...
  • 商家狠忽悠,菜鸟很受伤  近期大容量硬盘的不断跌价极大刺激了消费者的购买... 实际上硬盘厂商都会为旗下产品定下一个型号,通过相关定义的字母和数字即可表达硬盘产品所属系列、容量大小等相关信息。而随着新...
  • 平均寻道时间的定义

    2012-02-23 15:35:00
    平均寻道时间的英文拼写是Average Seek Time,它是了解硬盘性能至关重要的参数之一。...不同品牌、不同型号产品其平均寻道时间也不一样,但这个时间越低,则产品越好,现今主流的硬盘产品平均寻...
  • 比如我们基于高通msm8937 64位CPU开发3款产品(每款产品定义为一个项目的体现形式),我们用DEVELOP_PROJECT来记录并区分,DEVELOP_PRODUCT对应这3个项目的名称为evb(评估板)、ht_v8(手持机v8型号设备),dr_v2(门禁...
  • 定义数据表假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做 Pc;用来保存配件供货信息的表叫做Parts。在Pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号;在Parts ...
  • 综上所述的两种晶体管,是目前电子设备使用频率很高的电子元器件,两者在外形及静态参数极其相似,某些电子产品是存在技术垄断,在电路中有时它们的型号是被擦掉的,截止目前,它们在命名标准及型号统又没有统一标准...
  • 定义数据表  假如某个电脑生产商,它的数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做 Pc;用来保存配件供货信息的表叫做Parts。  在Pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的CPU型号; ...

空空如也

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