原创 iOS:Xcode註釋的用法---Objective C

1、單行註釋 // 添加單行註釋 2、多行註釋 /* 添加多行註釋 */ 3、文檔註釋 /** 添加文檔註釋*/ 這裏需要重點說明的是文檔註釋,大家編程時建議使用文檔註釋。 當使用文檔註釋後編程的屬性或者方法,當訪問屬性或者方法的

原创 iOS 獲取當前時間

NSCalendar *calendar = [[NSCalendar alloc] initWithCalendarIdentifier:NSGregorianCalendar]; NSDate *now; NSDateCompone

原创 iOS 藍牙開發BLE4.0的資料收集,基於原生Core Bluetooth

(一)從0基礎到現在可以寫出一個完整的接收數據和發送數據的藍牙程序,我從以下的博客裏面學到很到東西,特別也感謝在QQ羣裏面爲我解答的各位大神們,是時候回饋社會啦。 1.首先是寫的很詳細,並帶有demo示例的劉彥瑋大神的博客:http:

原创 如何看I2C的從機地址(MMA8451Q芯片爲例)

最近在寫一個I2C通信的程序,看到芯片規格書上面是這樣子寫從機地址的 從規格書上面寫着,從機地址是0X1C,然後後面又有個最後的8位值,下了4個例程,有兩個例程的地址是用0X1C的,有兩個例程的從機地址是用0X38的,寶寶心裏就凌亂啊

原创 徹底搞定C語言指針詳解-完整版-時候初學者-必備

1.語言中變量的實質 要理解C指針,我認爲一定要理解C中“變量”的存儲實質, 所以我就從“變量”這個東西開始講起吧! 先來理解理解內存空間吧!請看下圖: 內存地址→  6      7   8      9   10      11

原创 可是姑娘,你爲什麼要編程呢?

          本來你一個姑娘,可以去做一雙貼滿水晶的blingbling美甲更顯十指纖纖,不用擔心敲鍵盤不方便;   可以不時到健身房練練瑜珈來磨練心性,而不是通過看着滿屏代碼調bug;   可以洗完泡泡浴早早躺下睡個美容覺

原创 MSP430 學習經驗總結

最近學習MSP430,把自己的一些經驗分享下,這是我在網上發現的一篇很不錯的文章,歸納得很好,簡潔明瞭。 1.MSP430開發環境建立   1.安裝IAR dor msp430 軟件,軟件帶USB仿真器的驅動。 2.插入

原创 argc 和 argv 詳解與經典實例

int main(int argc,char* argv[]) main(int argc,char *argv[ ]) argv爲指向char類型的指針數組 argc爲整數 char **argv or: char *

原创 S5pv210下 HDMI 接口在 Linux 3.0.8 內核下的驅動解析

作者:liukun321 咕唧咕唧 日期:2014.1.18 轉載請標明作者、出處:http://blog.csdn.net/liukun321/article/details/18452663 本文主要簡述S5pv210處理器的

原创 JTAG仿真器接反了會出現什麼現象

JTAG仿真器接反了會出現什麼現象? 我用的仿真器是MSP-FET430UIF這個型號,當仿真器接反了之後會出現以下現象: 1、Mode燈不亮,power燈閃爍一下後不兩,後面無論做什麼操作都不能有所反應了。 當看到這種現象的時候

原创 MSP430在CCS開發環境下的內存分配

用CCS開發環境以及有一年多了,之前寫程序,僅僅是停留在寫程序的階段,從來沒有想過內存是如何分配的。這次做這個,由於程序的代碼量比較大,有40K+,所以在程序整合編譯的過程中,遇到了一些之前沒有遇到過的問題,在查閱了一些資料之後,解決了

原创 CCS6.2超詳細使用方法

CCS6.2超詳細使用方法   本文介紹瞭如何安裝CCS6.2、一步一步的建立工程、以及建立工程以後編譯、調試、如何方便快捷有效率的使用CCS6.2。   一、    簡介 本篇介紹CCS6.2的安裝與使用操作   二、         

原创 vi 新建文件保存文件時遇到的問題:E212: Can't open file for writing

用vi 新建一個文件,hello.c 或者hello ,然後 :wq 進行保存退出,退出不了,一直出現這個提示   意思是不能保存。 原因是權限不夠,普通用戶用vi 進行不了保存,需要使用超級用戶纔可以 命令:sudo su     轉

原创 VMware虛擬機 Ubuntu 16.04 安裝 VMware Tools

VMware虛擬機 Ubuntu 16.04 安裝 VMware Tools 自行整理的方法,親測可行 特別注意:登錄的用戶千萬不要是超級用戶,不然會一直出不來的,下面的操作是在普通用戶的前提下操作的。 Ubuntu 16.

原创 簡單分頻原理與實現——計數器

簡單分頻原理與實現——計數器 一個數字系統中往往需要多種頻率的時鐘脈衝作爲驅動源,這樣就需要對FPGA的系統時鐘(頻率較高)進行分頻。 比如在進行流水燈、數碼管動態掃描設計時不能直接使用系統時鐘(太快而肉眼無法識別),或者需要進