DPL0808_EOCA added for 32 sets 2G indoor Flexi EDGE BTS
DICE-2008PCID 调试文档

方波:D0832_F.ASM
锯齿波:D0832_C.ASM
阶梯波:D0832_J.ASM
(3)用示波器观察AOUTa及AUOTb的波形。
运行其中一个程序即可。
B
0809
ADC0809 A/D模数转换实验模块:
(1)实验连线:
• AD0809实验区IN0连接电位器的DCOUT1。
(1)8255实验区PC0连接串并转换显示电路CLK;
(2)8255实验区PC1连接串并转换显示电路DIN.
D74ls164.asm
实验源程序一)实验连线:
•逻辑电路区74LS74(D,SET)连接+5V
•逻辑电路区74LS74(Q)连接逻辑电平区L0
•译码电路的74LS138 0000H连接逻辑电路区74LS74(CLK)
直流电机单元:CH0接K6,CH1接K7,DJ接K0.
CH0=1,CH1=0,DJ=1正转
CH0=0,CH1=1,DJ=1反转
5
继电器
继电器单元:JIN接K0。
JIN=0时,JZ和JB导通;
JIN=1时,JZ和JK导通.
用万用表二极管档测量。
6
门电路
与、或、非门,用开关和LED发光二极管测试:
与门:A1=0,B1=0,Y1=0
•译码电路的74LS138 0030H连接逻辑电路区74LS74(CLR)
(2)参考程序:D74LS138.ASM在PCI组合窗口下装入、编译、链接实验程序;并运行该程序。
(3)观察发光二极管的变化。
实验源程序一
A
0832
D/A0832转换实验单元:
(1)实验电路:无须连线。
常用ADDA芯片的使用并行ADC0809串行ADC0832串行PCF8591docppt

;接收第二字节
CLR RI
;清接收中断标志
MOV A,SBUF
;读第二字节数据
ANL A,#0FH
;第二字节屏蔽高4位
ANL B,#0FOH
;第一字节屏蔽低4位
ORL A,B
;组合
SWAP A
;高低4位互换,组成正确的A/D数据
MOV @R0,A
;存A/D数据
INC R0
;指向下一存储单元
MOV A,#0EH
⑵ 查询方式
工作在查询方式时,0809 EOC端可不必通过反相器与或相连,
直接与80C51 P1口或P3口中任一端线相连。
【例9-13】 图9-20中,用P1.0直接与0809 EOC端相连,试用查
询方式编制程序,对8路模拟信号依次A/D转换一次,并把结果
存入以40H为首址的内RAM中。
解:
MAIN: MOV R1,#40H
⑴ IN0~IN7:8路模拟信号输入端。 ⑵ C、B、A:8路模拟信号转换选择端。
与低8位地址中A0~A2连接。由A0~A2地址000~111选择IN0~IN7八路 A/D通道。
⑶ CLK:外部时钟输入端。 时钟频率高,A/D转换速度快。允许范围为10~1280KHz 。 通常由80C51 ALE端直接或分频后与0809 CLK端相连接。
; ;延时68S:2机周×17=34机周,2S×34=68S
MOVX A,@DPTR ;读A/D值
MOV @R1,A
;存A/D值
INC DPTR
;修正通道地址
INC R1
;修正数据区地址
DJNZ R7,LOOP ;判8路采集完否?未完继续
RET
;8路采集完毕,返回
单片机驱动ADC0832模数转换程序

单片机驱动ADC0832模数转换程序ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。
ADC0832具有以下特点:8位分辨率;双通道A/D转换;输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;5V电源供电时输入电压在0~5V之间;工作频率为250KHZ,转换时间为32μS;一般功耗仅为15mW;8P、14P—DIP(双列直插)、PICC多种封装;商用级芯片温宽为0°C to +70°C?,工业级芯片温宽为40℃ to +85℃模数转换芯片是用来模拟信号转为数字信号以便电脑处理的,可以用来对传感器的数据进行收集分析。
本来想买ADC0809的,它可以对8个模拟量进行采集,假如是一个脚用三个压力传感器,那就正好够用了。
这个ADC0832是跟单片机开发板一个淘宝店买的,因为那个淘宝店没有ADC0809。
网上搜了个ADC0832的转换函数,拼了个程序在开发板的四位数码管上显示转换过来的数据,要注意的是那个显示函数是调一次只显示四位数码管的一位的,所以不能转换显示转换显示这样,要转换,显示一次二次三次四次,转换,显示一次二次三次四次这样。
ADC0832引脚及代码如下:(一晚没睡,等下准备回家过清明扫墓去。
归去来兮!问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。
马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。
)//头文件: #include ; #include ;//变量定义:unsigned char ly_dis[4];//定义显示缓冲区code unsigned chartable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};//表:共阳数码管 0-9unsigned char l_posit=0; //显示位置//引脚定义:sbit SMG_q = P3^4; //定义数码管阳级控制脚(千位)sbit SMG_b = P3^5; //定义数码管阳级控制脚(百位)sbit SMG_s = P3^7; //定义数码管阳级控制脚(十位)sbit SMG_g = P3^6; //定义数码管阳级控制脚(个位) sbit CS= P0^5;sbit Clk = P0^6;sbit DATI = P0^4;sbit DATO = P0^4;unsigned char dat = 0x00;//AD值unsigned char count = 0x00;//定时器计数unsigned char CH;//通道变量//函数声明:void display(void);//显示函数,显示缓冲区内容void delay(void);//unsigned char GetValue0832(bit Channel); unsigned char adc0832(unsigned char CH);//主函数,C语言的入口函数:void main(){unsigned int i=0;int ltemp;while(1){if(i==100){ltemp=adc0832(1);//隔时取模数转换(0~255对应0.00-5.00的电压) ly_dis[0]=ltemp/100;//显示百位值ltemp=ltemp%100;ly_dis[1]=ltemp/10; //显示十位值ltemp=ltemp%10;ly_dis[2]=ltemp/1; //显示个位值ly_dis[3]=0; //显示小数点后一位0}i++;if(i==3000)i=0;display(); //调用显示调一次只显示一位轮流显示四位delay();}}//显示函数,参数为显示内容void display(){P0=0XFF;//switch(l_posit){case 0: //选择千位数码管,关闭其它位SMG_q=0;SMG_b=1;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[0]]; //输出显示内容 break;case 1: //选择百位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=0;SMG_s=1;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[1]];break;case 2: //选择十位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=1;SMG_s=0;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;break;case 3: //选择个位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=1;SMG_s=1;P0=table[ly_dis[3]];break;}l_posit++; //每调用一次将轮流显示一位if(l_posit>;3)l_posit=0;}//延时子函数,短暂延时void delay(void){unsigned char i=10;while(i--);}/************************************************ ****************************函数功能:AD转换子程序入口参数:CH出口参数:dat************************************************* ***************************/unsigned char adc0832(unsigned char CH) {unsigned char i,test,adval;adval = 0x00;test = 0x00;Clk = 0;//初始化DATI = 1;_nop_();CS = 0;_nop_();Clk = 1;_nop_();if ( CH == 0x00 )//通道选择{Clk = 0;DATI = 1;//通道0的第一位_nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;DATI = 0;//通道0的第二位 _nop_();Clk = 1;_nop_();}else{Clk = 0;DATI = 1;//通道1的第一位 _nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;DATI = 1;//通道1的第二位_nop_();Clk = 1;_nop_();}Clk = 0;DATI = 1;for( i = 0;i ;>;= 1; if (DATO)test |= 0x80;elsetest |= 0x00;_nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;}if (adval == test)//比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。
跳过超星splash和修改超星机器码的方法

跳过超星splash和修改超星机器码的方法为何要跳过splash?因为看见它比较烦。
为何要修改机器码?因为超星限制机器注册数量。
下载后的图书不能随意看。
固定时间内只能注册几台机器。
等等。
如果你没有觉得这样不爽,那么我帖子里的都是废话。
你可以不用继续看下去了。
如果你要继续看下去。
你应该至少掌握一点点地汇编知识。
会用1种调试软件或者帖子中所提及的1种工具1、跳过ssreader._frmSplash00402254 . A1 C8A18000 mov eax, dword ptr [80A1C8]00402259 . E8 D6F30E00 call 004F16340040225E . 8BD8 mov ebx, eax00402260 . A1 D0808A00 mov eax, dword ptr [8A80D0]00402265 . 8918 mov dword ptr [eax], ebx00402267 . C683 1C030000>mov byte ptr [ebx+31C], 00040226E . EB 15 jmp short 00402285 ********************修改此处可以跳过splash00402270 . E8 F75A3100 call 00717D6C00402275 . 8B15 D0808A00 mov edx, dword ptr [8A80D0] ; ssreader._frmSplash0040227B . 8B02 mov eax, dword ptr [edx]0040227D . 8B10 mov edx, dword ptr [eax]0040227F . FF92 88000000 call dword ptr [edx+88]00402285 > 8B0D B0828A00 mov ecx, dword ptr [8A82B0] ; ssreader.008AC4F40040228B . 8B01 mov eax, dword ptr [ecx]0040228D . 8B0D 9C808A00 mov ecx, dword ptr [8A809C] ; ssreader._frmSSReader2、修改超星HDDID的方法本贴所提及的超星HDDID是在超星浏览器中察看用户信息时的机器码在超星阅览器中所察看到的机器码是10进制数据,而超星在内存中存放的形式为16进制数据会调试的朋友可以用计算器将浏览器中察看得到的数据换算为16进制数据,然后按照低位在前高位在后的顺序在内存中查找16进制的机器码数据。
DPtechDPX8000系列主控板命令典型配置手册v20

DPX8000系列主控板命令典型配置手册手册版本:v2.0软件版本:DPX8000- S111C008D013P01声明Copyright © 2008-2016杭州迪普科技有限公司及其许可者。
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杭州迪普科技有限公司地址:杭州市滨江区通和路68号中财大厦6层邮编:310051网址:http://邮箱:support@7x24小时技术服务热线:400-6100-598约定图形界面格式约定格式意义【】带方括号“【】”表示各类界面控件名称、选项卡和数据表。
如“选择【网络管理】选项卡”。
=> 多级菜单用“=>”分隔。
如“选择【基本】=>【防火墙】=>【包过滤策略】菜单项”。
< > 带尖括号“< >”表示按钮名称,如“单击<确定>按钮”。
各类标志约定格式意义表示操作中必须注意的信息,如果忽视这类信息,可能导致数据丢失、功能失效、设备损坏或不可预知的结果。
表示对操作内容的描述进行强调和补充。
目录1典型配置案例支持的设备型号 (1)2常用维护命令行介绍 (1)2.1登陆设备 (1)2.2查看设备信息 (2)2.3软件版本升级 (3)2.4清除配置 (9)3基本二三层转发配置案例 (9)3.1二层转发简介 (9)3.2三层转发简介 (11)4端口聚合典型配置案例 (13)4.1端口聚合简介 (13)4.2动态端口聚合配置案例 (14)5端口镜像典型配置案例 (17)5.1端口镜像简介 (17)5.2本地端口镜像配置案例 (19)5.3远程端口镜像配置案例 (21)6端口限速典型配置案例 (24)6.1端口限速简介 (24)6.2配置案例 (25)7端口隔离典型配置案例 (26)7.1端口隔离简介 (26)7.2配置案例 (26)8 MAC/IP/端口绑定典型配置案例 (29)8.1 MAC/IP/端口绑定简介 (29)8.2配置案例 (29)9 PVLAN典型配置案例 (30)9.1 PVLAN简介 (30)9.2配置案例 (31)10 QinQ典型配置案例 (32)10.1 QinQ简介 (32)10.2基本QinQ配置案例 (33)10.3灵活QinQ配置案例 (36)11 ARP防护典型配置案例 (37)11.1 ARP防护简介 (37)11.2 ARP报文一致性检测配置案例 (39)11.3 ARP用户合法性配置案例 (40)11.4 ARP网关保护配置案例 (42)12路由协议典型配置案例 (44)12.1路由协议简介 (44)12.2静态路由配置案例 (45)12.3 RIP路由配置案例 (47)12.4 OSPF典型配置案例 (50)12.5 OSPF多进程典型配置案例 (52)13 DHCP典型配置案例 (55)13.1 DHCP简介 (55)13.2 DHCP Server配置案例 (56)13.3 DHCP 中继配置案例 (58)13.4 DHCP Snooping配置案例 (61)14 QoS典型配置案例 (63)14.1 QoS简介 (63)14.2配置案例 (64)15 802.1x典型配置案例 (66)15.1 802.1x简介 (66)15.2 802.1x本地认证配置案例 (67)15.3 802.1x Radius认证配置案例 (69)16 MAC认证典型配置案例 (70)16.1 MAC地址认证简介 (70)16.2 MAC地址本地认证配置案例 (71)16.3 MAC地址Radius认证配置案例 (72)17 Portal典型配置案例 (74)17.1 Portal认证简介 (74)17.2 Portal认证配置案例 (75)18生成树典型配置案例 (76)18.1生成树简介 (76)18.2 STP配置案例 (78)18.3 RSTP配置案例 (82)18.4 MSTP配置案例 (84)19 VRRP典型配置案例 (95)19.1 VRRP简介 (95)19.2 VRRP配置案例 (95)20 VSM典型配置案例 (97)20.1 VSM简介 (97)20.2 VSM主备选举 (98)20.3 VSM的配置同步 (98)20.4 VSM维护 (99)20.5 VSM典型配置案例 (100)21 OVC典型配置案例 (104)21.1 OVC简介 (104)21.2管理平面虚拟化 (105)21.3控制平面虚拟化 (105)21.4数据平面虚拟化 (106)21.5 OVC典型配置案例 (107)22 VRF典型配置案例 (113)22.1 VRF简介 (113)22.2 MPLS VPN简介 (114)22.3 VRF典型配置案例 (115)1典型配置案例支持的设备型号DPX8000系列2常用维护命令行介绍2.1登陆设备2.1.1SSH方式登陆在交换机上开启SSH后,就可以在串口终端上输入设备的管理地址、用户名(初始用户名admin)和密码(初始密码admin_default)登录设备。
ADC0832中文资料及汇编程序

;拉低 CLK 端,形成下降沿 3
R7,#8 C,ADDO ACC.0,C A ADCLK
;准备送下后 8 个时钟脉冲 ;接收数据 ;左移一次
ADCLK
;形成一次时钟脉冲
R7,AD_1 C,ADDO ACC.0,C B,A R7,#8 C,ADDO ACC.0,C
;循环 8 次 ;接收数据
;接收数据
作为单通道模拟信号输入时 ADC0832 的输入电压是 0~5V 且 8 位分辨率时的电压精度 为 19.53mV。如果作为由 IN+与 IN-输入的输入时,可是将电压值设定在某一个较大范围之 内,从而提高转换的宽度。但值得注意的是,在进行 IN+与 IN-的输入时,如果 IN-的电压 大于 IN+的电压则转换后的数据结果始终为 00H。 ADC0832 芯片接口程序的编写: 为了高速有效的实现通信,我们采用汇编语言编写接口程序。由于 ADC0832 的数据转 换时间仅为 32μS,所以 A/D 转换的数据采样频率可以很快,从而也保证的某些场合对 A/D 转换数据实时性的要求。数据读取程序以子程序调用的形式出现,方便了程序的移植。 程 序占用资源有累加器 A,工作寄存器 R7,通用寄存器 B 和特殊寄存器 CY。通道功能寄 存器和转换值共用寄存器 B。在使用转换子程序之前必须确定通道功能寄存器 B 的值,其 赋值语句为“MOV B,#data”(00H~03H) 。运行转换子程序后的转换数据值被放入 B 中。 子程序退出后即可以对 B 中数据处理。 ADC0832 芯片接口程序[汇编]: ;以下接口定义根据硬件连线更改 ADCS BIT P3.5 ;使能接口 ADCLK BIT P3.4 ;时钟接口 ADDO BIT P3.3 ;数据输出接口(复用) ADDI BIT P3.3 ;数据输入接口 ;以下语句在调用转换程序前设定 MOV B,#00H ;装入通道功能选择数据值 ;以下为 ADC0832 读取数据子程序 ;==== ADC0832 读数据子程序==== ADCONV: SETB ADDI ;初始化通道选择 NOP NOP CLR ADCS ;拉低/CS 端 NOP NOP
32位突破2G内存限制 SQL2008 AWE应用测试

突破2G内存限制SQL2008 AWE应用测试我们采用了评测中心的一台DELL 2950服务器,配置了双路Intel 45nm Xeon E5430处理器,频率为2.66GHz,并能支持SSE4.1指令集。
服务器还使用了Intel 5000X芯片组,提供24MB的Snoop Filter缓存,这可以提升高负荷时的内存/处理器性能。
磁盘系统则是3块15000RPM的Cheetah 15K.5,并通过一块PCIe x8的LSI MegaRAID SAS 8708ELP来组建RAID 5阵列。
为了使用AWE,应用程序必须:1. 使用Win32的AllocateUserPhisycalPages API函数分配扩展物理内存。
该函数需要调用者具有将内存页锁定的权限。
2. 使用VirtualAlloc API函数在进程的地址空间中创建一个区域,作为与扩展物理内存进行映射的一个窗口。
3. 使用MapUserPhysicalPages或者MapUserPhysicalPagesScatter API函数,将扩展物理内存映射到这个虚拟内存窗口中。
在数据库使用AWE功能之前,必须对操作系统和SQL数据库分别进行设置。
内存锁定页面首先应用程序要满足第一条要求,它必须能具备内存锁定页面功能,这需要在组策略中进行设置,如图所示启用SQL程序运行帐号的内存锁定页面功能。
通常基于安全性的考虑会给数据库一个独立的运行帐号,这时就需要将其添加入内存锁定页面选项页。
一些其他需要AWE功能的程序,也需要这样设置。
SQL2005的AWE设置很方便随后要进入SQL2005的管理界面,将AWE选项打开。
和SQL2000必须通过控制台命令打开不同,SQL2005可以在图形界面下设置,很方便。
设置完毕需要重新启动SQL服务。
我们在被测服务器上安装了Microsoft SQL 2005,按照测试要求建立了数据库。
BF在测试之前会在数据库中生成9个表,其中包括4个500万行的表格,每行包括100字节的数据,因此每个表格容量大约是476MB,整个数据库容量为1.86GB。
MU70-SU0 LGA2011插座R3主板 用户手册说明书

2-3-6-1 IOAT 配置...................................................................................................84
-3-
第3章
2-3-2-3 CPU T State Control(CPU T 状态控制)............................................73
2-3-3 Common RefCode Configuration(通用 RefCode 配置)..............74
2-3-5-1 内存拓扑.....................................................................................................79
2-3-5-2 内存热效应................................................................................................80
目录
包装箱物品...........................................................................................................5 MU70-SU0 主板布局..........................................................................................6 框图.......................................................................................................................9 第 1 章 硬件安装.............................................................................................10
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诺基亚西门子通信技术北京有限公司发出货物清单Packing List Summary of BTS from NSNT装运日2011年8月8日预计到货日2011年8月15日运单号版件编号版件名称PCI箱数版件数量地区1191730524471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730524471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730524470315A.105EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU12佳木斯1191730524471523A.103FMTA FLEXI SIDE COVER 2U FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU12佳木斯1191730525471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730525471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730525470315A.105EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU12佳木斯1191730525471523A.103FMTA FLEXI SIDE COVER 2U FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU12佳木斯1191730526471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730526471576A.101EOCA Flexi EDGE Optical Converter FES_1800_DC_AC2_WBC_75_PIU11佳木斯1191730526470315A.105EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT 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