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			    <title>液态氧</title>
			    <link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715</link>
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			    <copyright>Copyright(C) 液态氧</copyright>
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								<title>ISP IAP</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-1315</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=blogpost cellSpacing=0 width="100%" border=0>
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<TD class=ellipse><SPAN class=bvTitle id=subjcns!F28A6164A0007264!188>细说ISP和<A name=baidusnap2></A><B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #99ff99">IAP</B>的区别</SPAN></TD...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 08:57:10 GMT</pubDate>
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								<title>DATA区：指可以直接寻址的低128B RAM区；访问速度最快</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-914</link>
								<description><![CDATA[DATA区：指可以直接寻址的低128B RAM区；访问速度最快；<BR>IDATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;：指间接寻址的片内数据存储器256B，允许访问片内全部内地址；<BR>XDATA： 指外部RAM区,一般指外部0x0000-0xffff空间，用DPTR访问；<BR>PDATA:外部扩展RAM的低256个字节，地址出现在A0-A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 20:26:05 GMT</pubDate>
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								<title>什么是 PWM</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-689</link>
								<description><![CDATA[什么是&nbsp;PWM&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>PWM&nbsp;码是一种脉宽调制码，它的组成为9MS&nbsp;高电平和4MS&nbsp;低电平引导脉冲，16&nbsp;位系统识别码，8&nbsp;位数据正码和8&nbsp;位数据反码。我们要解的就数据码。一个PWM码的0是由一个0.58ms的低电平和一个0.58ms的高电平组...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 10:33:27 GMT</pubDate>
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								<title>VDD VCC VSS VEE VPP等区别</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-683</link>
								<description><![CDATA[VDD:电源电压（单极器件）；电源电压（4000系列数字电 路）；漏极电压（场效应管） <BR>VCC：电源电压（双极器件）；电源电压（74系列数字电路）；声控载波（Voice Controlled Carrier) <BR>VSS:地或电源负极 <BR>VEE：负电压供电；场效应管的源极（S） <BR>VPP：编程/擦除...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:35:22 GMT</pubDate>
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								<title>集电极开路输出的结构OC门（理解）</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-674</link>
								<description><![CDATA[我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示，右边的那个三极管集电极什么都不接，所以叫做集电极开路（左边的三极管为反相之用，使输入为“0”时，输出也为“0”）。对于图1，当左端的输入为“0”时，前面的三极管截止（即集电极C跟发射极E之间相当...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 11:10:24 GMT</pubDate>
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								<title>关于OC OD  门的一些问题</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-672</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=con>关于集电极开路（<B>OC</B>）或漏极开路（<B>OD</B>）输出的结构：<IMG src="http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20062230284153291.jpg"><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示，右边的那...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:31:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>逻辑电平的一些概念</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-671</link>
								<description><![CDATA[<P>1、开漏也就是OC口，它是将三极管的漏极接地，然后将集电极输出，这样可以得到线与电路，也就是可以将多个<BR>输出连在一起，真正的输出为多个输出的“与”。这种输出方式可以获得输入输出的双向端口，但是这样做的话<BR>一来耗电量比较大（只是相对来说，其实并不是很...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:13:42 GMT</pubDate>
							</item>
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								<title>摆率</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-670</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=box2><SPAN class=Tit>摆率</SPAN></DIV>
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<TR>
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<DIV class="box2 p14"><A href="http://baike.baidu.com/pic/16/11477441553836677.jpg" target=_blank><IMG tit...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 09:56:19 GMT</pubDate>
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								<title>什么时候考虑电路的驱动能力？</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-669</link>
								<description><![CDATA[<TABLE id=table5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
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<TR height=20>
<TD class=maintext width="45%" bgColor=#cccccc>问题：<B>什么时候考虑电路的驱动能力？</B></TD>
<TD class=maintext noWrap width=257 bgColor=#cccccc>发布时间：2...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 09:50:10 GMT</pubDate>
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								<title>什么是灌电流，拉电流和扇出系数</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-668</link>
								<description><![CDATA[<H2 class=diaryTitle>什么是灌电流，拉电流和扇出系数</H2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 09:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
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								<title>时间常数</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-664</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当某个电路含有电容器，在闭合电路时，电流不会立即达到稳定状态。如果电路的电容量是为</FONT><SPAN lang=EN-US>C</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 16:51:18 GMT</pubDate>
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								<title>74系列and coms系列的逻辑器件的名字</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-659</link>
								<description><![CDATA[<P>74系列and coms系列的逻辑器件的名字 </P>
<P>74系列：：<BR>74LS00&nbsp;&nbsp; TTL&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2输入端四与非门<BR>74LS01&nbsp;&nbsp; TTL&nbsp;&nbsp;&nbsp; 集电极开路2输入端四与非门<BR>74LS02&nbsp;&nbsp; TTL&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2输入端四或非门<BR>7...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 09:56:38 GMT</pubDate>
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								<title>电平变换的方法</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-616</link>
								<description><![CDATA[<P>电平变换的方法<BR><BR>电平变换的方法<BR>1,总线收发器（Bus&nbsp;Transceiver）：<BR>常用器件：&nbsp;SN74LVTH245A（8位）、SN74LVTH16245A（16位）<BR>特点：3.3V供电,需进行方向控制,<BR>延迟：3.5ns,驱动：-32/64mA,<BR>输入容限：5V<BR>应用：数荨⒌刂泛涂刂谱芟...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:14:11 GMT</pubDate>
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								<title>干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法 zz</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-615</link>
								<description><![CDATA[干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法&nbsp;zz<BR><BR>干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法&nbsp;<BR>&nbsp;干接点好像是俗称，但是，实际上，在ひ悼刂屏煊蛑校丫且桓霰曜嫉拿柿恕?BR&gt;<BR>干接点的定义：<BR>无源开关；具有闭合和断开的2种状态；2个接...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:13:04 GMT</pubDate>
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								<title>干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-614</link>
								<description><![CDATA[干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法<BR><BR>对于现在一个电子系统来说，电源部分的设计也越来越重要，我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得，来个抛砖引玉，让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。<BR><BR>　　Q1：如何来评估一个系统的电源需求<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:11:59 GMT</pubDate>
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								<title>上拉，下拉电阻的处理</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-613</link>
								<description><![CDATA[上拉，下拉电阻的处理<BR><BR>上拉，下拉电阻的处理<BR><BR>上下拉电阻：<BR>1、当TTL电路驱动COMS电路时，如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平（一般为3.5V），&nbsp;&nbsp;&nbsp;这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻，以提高输出高电平的值。<BR>2、OC门电路...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:11:03 GMT</pubDate>
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								<title>TTL和CMOS电平(转)</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-612</link>
								<description><![CDATA[TTL和CMOS电平(转)<BR><BR>1，TTL电平：&nbsp;<BR>输出高电平&gt;2.4V,输出低电平&lt;0.4V。在室温下，一般输出高电平是3.5V，输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平：输入高电平&gt;=2.0V，输入低电平&lt;=0.8V，噪声容限是0.4V。&nbsp;<BR>2，CMOS电平：&nbsp;<BR>1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:10:34 GMT</pubDate>
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								<title>学习网站</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-574</link>
								<description><![CDATA[<DIV><A href="http://www.icminer.com/pakage/index.php?search=A"><FONT color=#666600>http://www.icminer.com/pakage/index.php?search=A</FONT></A></DIV>
<DIV>下载电子书的好地方：<A href="http://ebook.manboo.info/category/computer/cc/"><FONT color=#666600...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:56:51 GMT</pubDate>
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							<item>
								<title>java</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-573</link>
								<description><![CDATA[原文由&nbsp;jlang&nbsp;所发表<BR>&nbsp;&nbsp; 国内不谈java－－会有千万人跳出来和你争嘴的。越是如此，我越是不忍心不说出来，越是不不忍心看到在这个领域被国外的同行越拉越远－－在硅谷的感受。我是96年毕业的,正值java刚出,火气冲天之时。我当时是一名c++的狂热者，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:52:41 GMT</pubDate>
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								<title>TTL和CMOS电平——ZT</title>
								<link>http://www.eetop.cn/blog/?uid-48715-action-viewspace-itemid-572</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=text>
<H4 class=TextColor1 id=subjcns!F84B76F875EA65BB!158 style="MARGIN-BOTTOM: 0px">TTL和CMOS电平——ZT</H4>
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<DIV>1，TTL电平：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出高电平&gt;2.4V,输出低电平&lt;0.4V。在室温下，一般输...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fpga2006</author>
								<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:27:24 GMT</pubDate>
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