{"error":{"root_cause":[{"type":"query_shard_exception","reason":"failed to create query: {\n \"regexp\" : {\n \"keyword\" : {\n \"value\" : \".*BUF01900,BUF01901,pdf(Programm.*\",\n \"flags_value\" : 65535,\n \"max_determinized_states\" : 10000,\n \"boost\" : 1.0\n }\n }\n}","index_uuid":"SON-ziQURzKK3JljPlVlCQ","index":"recommend_keyword_search_v1"}],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[{"shard":0,"index":"recommend_keyword_search_v1","node":"c8Ry91qkQA6igO07LZRl5w","reason":{"type":"query_shard_exception","reason":"failed to create query: {\n \"regexp\" : {\n \"keyword\" : {\n \"value\" : \".*BUF01900,BUF01901,pdf(Programm.*\",\n \"flags_value\" : 65535,\n \"max_determinized_states\" : 10000,\n \"boost\" : 1.0\n }\n }\n}","index_uuid":"SON-ziQURzKK3JljPlVlCQ","index":"recommend_keyword_search_v1","caused_by":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"expected ')' at position 34"}}}]},"status":400}
电子发烧友网报道(文/李宁远)缓冲放大器作为一种特殊的电路,虽然以运算放大器为核心组成,但多用于隔离、阻抗匹配、增强电路输出能力,反而不太注重放大能力。此前的缓冲放大器,大多基于FET输入放大器的分立式方案,需要数十个分立元件,诸如场效应晶体管、保护二极管和晶体管。这种设计下的缓冲放大器,一来成本高,二来系统复杂,还无法提供与ASIC相同的带宽,大大限制了信号吞吐量。
2022-03-15 08:38
解决了cap和slew的问题,timing其实自然也得到了解决。那drv的问题,很多一部分我们可以通过插入buf来修复,比如net连接得太长导致驱动变弱,可以插入buf打断net,来提高驱动;fanout太大,也可以通过插入
2018-10-04 15:06
最近项目需要用到差分信号传输,于是看了一下FPGA上差分信号的使用。Xilinx FPGA中,主要通过原语实现差分信号的收发:OBUFDS(差分输出BUF),IBUFDS(差分输入BUF)。
2024-05-07 17:17
如果按键按下了,就会发送数据,就会产生接收中断,就会往我们定义的接收缓冲区(RS485_RX_BUF[64])里写数据,RS485_RX_CNT计数器的值也就开始自增,对应
2018-05-21 17:27
AT组件的核心处理逻辑是将收到的 AT 模组的应答信息放到 recv_line_buf 缓冲区中,然后每次读一行数据进行处理,然后判断属于哪一类的消息,调用不同的函数。
2022-06-15 09:21
: char * buf_ptr = buffer[0]; ... // examples of use buf_ptr[5] = 10; if (buf_ptr[275] 127) ... 3) 必须
2023-01-22 17:45
分别实现普通收发,中断收发,DMA收发,问题是所有函数要求发送和接收的buf必须要事先知道长度,也没有提供对单字节的收发,无法直接实现printf以及单字节接收。
2018-12-23 15:28
本文用一个最简单的read(fd, buf, 4096)的代码,分析它从开始读到读结束,在整个Linux系统里面波澜壮阔的一生。本文涉及到的代码如下。
2023-11-05 09:29
学习 STM32 也会遇到这样的 绝对定位 的问题如下: uint8_t UART_RX_BUF[1024] __attribute__ ((at(0X20001000))); //就是将串口接收
2018-04-26 11:02
如果信号从0/1/z变化到x,那么此时的门传输延迟为上述三种延迟最小的.另外,在进行仿真时,有些逻辑门的输出不可能会出现高阻态z,所以对于这些逻辑门实际上就不存在关断延迟了,类似的逻辑门有:and、nand、or、nor、xor、xnor、buf和not等.
2023-04-09 10:26