SSL(安全套接字层)是用于在客户端和服务器之间实现安全通信以确保数据安全性和完整性标准技术。SSL 随着时间推移而发展,并且已经引入了几个版本来处理任何潜在漏洞。1995 年发布 SSL V2 是 SSL 第一个公共版本,随后是 1996 年 SSL V3,随后是 1999 年 TLS V1.0、2006 年 TLS V1.1 和 2008 年 TLS V1.2。 
1. 双向链表单向链表之所以叫做单向链表,是因为它所有链接区域都指向了后继节点,这样缺点就是:无法找到前面的节点,如果想要找前面的节点,只能从头开始查找。节点指向后面的那个节点称之为:后继节点节点指向前面的那个节点称之为:前驱节点之前学习单向链表:现在我们需要把节点进行重新改造,改造为 双向节点:对于双向节点来说,就有三个部分了:数据区后继区前驱区其中:n/N: Nextp/P: Pr
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电半导体器件。二极管最重要特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。其结构如图所示。P区载流子是空穴,N区载流子是电子,在P区和N区间形成一定位垒。外加电压使P区相对N区为正电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低电压
TVS二极管是一种二较管形式(齐纳二较管进化)高效率保障器件。如果TVS二极管两极受反向瞬态高能量影响时,它能以极快速度,把其两极之间高阻抗变作为低阻抗,吸取电源与信号线之上浪涌功率,使两极之间电压箝地处于一个预定值。双向TVS二极管与单向TVS二极管单向TVS二极管与便特性而言与齐纳管比较相似,可以吸取正向浪涌电压脉冲,通常仅用作变压器电路(而且没反接与负向脉冲)。 双
单向数据流和双向数据流单向数据流:单向,可以想象城一棵dom树自上而下渲染数据,上方数据改动会引发下面所有用到数据改动,而下方数据改动不会影响上方(类似父子组件概念)双向数据流:类似于Vue双向数据绑定,一个数据更改,会默认引发其他数据更改优缺点:单向数据绑定优缺点优点1、所有状态改变可记录、可跟踪,源头易追溯。 2、所有数据只有一份,组件数据只有唯一入口和出口,使得程序更直观更容易
转载 2024-06-04 04:26:30
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几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管。首先,我们要了解一些半导体知识。电流通过各种物体时,不同物体对电流通过有着不同阻止能力,有的物体可使电流顺利通过,也有的物体不让其通过,或者在一定阻力下让它通过。这种不同物体通过电流能力,叫做这种物体导电性能。各种物体均有着不同导电性能,凡是导电性能很好物体叫做导体。如银、铜、铝、铅、锡、铁、水银、碳和电解液等都是良好导
   在电子产品生产中,都会用到一种材料,它也因此被誉为电子行业“生命之源”这种材料就是肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。  在通信电源、
介绍我们日常生活中使用电能几乎有90%来自交替来源。无论是我们家用电器、办公设备还是工业机器,我们都会使用交流电源为这些设备供电。 如果你是一个初学者,那么交替电流或简单交流是一种电力,其中电流周期性变化,无论是在数量和方向。此外,根据应用程序,交流电源可以在单相或三相系统中交付。 单相交流电源系统由两根称为相(有时称为线或活或热)电线和中性线组成。如果采用三相系统,则使用三根电线或四根导
什么是单向数据流数据流,表明是数据流向,用大白话说就是数据传递。那么单项数据流 是我们数据单一方向传输。对于 Vue 来说,组件之间数据传递具有单向数据流这样特性。什么是双向数据绑定当我们在前端开发中采用 MV*模式时,M - model,指是模型,也就是数据,V - view,指的是视图,也就是页面展现部分。通常,我们需要编写代码,将从服务器获取数据进行“渲染”,展现到视图上。每
  稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低分:低压稳压二极管(<40V);   高压稳压二极管(>200V)   从材料分:N型;P型   C.主要参数   ①稳定电压VZ:在规定稳压管,反向工作电流IZ下,所对应反向工作电压。   ②稳定电
双向数据绑定和单向数据绑定解释:a. 单向数据绑定  指的是我们先把模板写好,然后把模板和数据(数据可能来自后台)整合到一起形成HTML代码,然后把这段HTML代码插入到文档流里面。 单向数据绑定缺点:HTML代码一旦生成完以后,就没有办法再变了,如果有新数据来了,那就必须把之前HTML代码去掉,再重新把新数据和模板一起整合后插入到文档流中。 简单来说就是DOM操作直接改变b. 数据数据双
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  引脚功能区别:单向可控硅缩写为SCR,双向可控硅英文缩写TRIAC。单向可控硅引脚符号是K、G、A,其中G极为门极,也是控制极,A极为阳极,K极为阴极。而双向可控硅引脚符号是T1、T2、G,其中G为门极,另外两个端子因为可以双向导通,所以不区分阴极和阳极,都是主端子,用T1、T2表示。其特点是,当G极和T2极相对于T1,电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1
展开全部单相电机正反接有3种接法,分别是:第一种,单相电机32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333365663539启动绕组串接有适合电容,需要借助移相电容使其定子两绕组获得相差90度两个旋转磁场而能自动旋转起来。第二种,要改变电机转向,可以在电机绕组引出线接点上、找出启动绕组,将先前串接电容一端、与原来接公用点另一端线对
    利用IO模拟串口对于接收比较复杂,稳定性肯定没有串口模块稳定性好,而且要占用一个定时器中断,对于不允许使用中断场合就不能适应,比如高速无刷控制器,我发明了一种方案可以解决这个问题,除了传输速度慢以外,有很多优点,因为越慢越稳定,目前为单主多从,其很容易扩展为类似can那样单线多主方式,由于个人原因没有条件与时间将此方案改完美,现在将其分享给需要的人 /
在react中是单向数据绑定,而在vue和augular中特色是双向数据绑定。为什么会选择两种不同机制呢?我猜测是两种不同机制有不同适应场景,查了一些资料后,总结一下。一、各自优势双向数据绑定给人最大优越感就是方便。当数据data发生变化时,页面自动发生更新。但是有一个缺点也是因为自动更新而导致,因为这样你就不知道data什么时候变了,也不知道是谁变了,变化后也不会通知你,当然你可以
0 ESD简介静电放电即ESD(Electro-Static discharge),是指具有不同静电电位物体互相靠近或直接接触引起电荷转移。.1 静电积累 静电是两种介电系数不同物质磨擦时,正负极性电荷分别积累在两个特体上而形成。当两个物体接触时,其中一个趋从于另一个吸引电子,因而二者会形成不同充电电位。有许多因素会影响电荷积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等。静电电荷会不断积累,
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双向链表和双向循环链表区别就是在尾节点指向。双向循环链表尾节点next指向NULL。双向循环链表尾节点next指向首元结点,首元节点prior指向尾节点。 双向循环链表节点和双向链表一样0.0.双向循环链表节点和双向链表一样,都包含前驱,元素,后继 结构节点 0.1空链表前驱和后继都是指向自己 空链表 0.2.非空双向循环
    很多工程师在电路设计时都会考虑到EMC,但是在ESD方面却是很少考虑或甚至不考虑。个人认为有些是产品特性或是成本原因不考虑防雷防静电,但据了解, 相当多工程师特别是比较年轻工程师都不知道TVS在电路保护中重要性,有些工程师甚至都没听说过TVS管。大家都知道卫星高频头生产车间对静电要 求不亚于手机生产,但本人在做几年LNB设计中都没接触过TVS,也
在硬件电路设计中,ESD防护是必不可少环节。对于ESD防护,我们大多会选择在信号线接近IO口位置加上TVS下地。或者在信号线上串联合适阻值电阻。除了这些最常用方法外,我们有时还会通过信号线并联电容来进行ESD防护。首先,先带大家了解一下ESD模型目前ESD模型主要分为以下3类: Human Body Model,人体模型:带静电的人手触摸芯片; 人体就等效一个150pf电容和电阻串联,
单向数据绑定:指的是我们先把模板写好,然后把模板和数据(数据可能来自后台)整合到一起形成HTML代码,然后把这段HTML代码插入到文档流里面。单向数据绑定缺点:HTML代码一旦生成完以后,就没有办法再变了,如果有新数据来了,那就必须把之前HTML代码去掉,再重新把新数据和模板一起整合后插入到文档流中。双向数据绑定:数据模型(Module)和视图(View)之间双向绑定。用户在视图上修改会
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