1)  VC++ uart communication
VC++串口通讯
2)  ascorbic acid
VC
1.
This article studied the processing parameters of ethyl cellulose microencapsulation of ascorbic acid with thermal phase separating method.
研究了以Vc作为微胶囊化的芯材、以乙基纤维素(ethyl cellulose EC)为壁材、以聚乙烯为添加剂,用油相分离法制备Vc微胶囊的工艺技术参数,确定了影响Vc微胶囊化的主要因素,如微胶囊化温度、搅拌速度、芯材、壁材规格与用量、添加剂的种类及添加量等,并得出微胶囊化最佳工艺参数,即选用乙基含量为49。
2.
The Antioxidization of ascorbic acid,malic acid,tartaric acid,citric acid,p bromomandelic acid,aminoacetic acid and nitrilotriacetic acid for lard was studied.
研究了抗坏血酸 (Vc)、苹果酸、酒石酸、柠檬酸、对溴苦杏仁酸、氨基乙酸、氨三酸等七种有机酸对猪油的抗氧化作用 。
3.
The titratable acid content and ascorbic acid content in jujube increased slowly,then decreased slowl.
结果表明:枣果贮藏过程中,微红果逐渐转红,硬度下降,可滴定酸、Vc含量先上升后逐渐下降,还原糖含量逐渐上升。
3)  Vitamin C
VC
1.
A Research on Measuring Content of Vitamin C in Fruits by using Spectrophotometer;
分光光度法测定水果中Vc含量的研究
2.
Determination of Vitamin C in Vegetables with lodimetry-potentiometer Titration;
碘量电位滴定法测蔬菜中VC含量
3.
Analysis of the Content of Vitamin C in the Dying Process of Red Jujube;
红枣干制过程中Vc含量测定分析
4)  VC
VC
1.
VC / CuCrZr Composite Fabricated by Melting-casting and Its Microstructure and Properties;
熔铸法制备VC/CuCrZr复合材料及其微观组织与性能
2.
Determination Study on VC in Food with Ternary Complexes by N_2-benzene Floatation Indirect Spectrophotometry;
N_2-苯浮选三元缔合物间接光度法测定食品中VC的研究
3.
Microstructure Characterization of VC in in situ Synthesized Fe Matrix Composites;
原位合成铁基复合材料中增强相VC的微结构特征
5)  VC++
VC++
1.
Study on Intelligent Cocoon-cooking and Reeling System Based on VC++++;
基于VC++的智能煮茧缫丝系统的研究
2.
The simulation of the slub yarn outward curve using VC++++;
VC++实现竹节纱外观曲线的模拟及参数估计
3.
Fuzzy & Comprehensive Evaluation for Stress Field of Milling Insert with 3D Comp lex Groove Based on VC++++;
基于VC++的三维复杂槽型铣刀片应力场模糊综合评判
6)  Visual C++
VC++
1.
Mixed Programming with Visual C++++ and Matlab for Hydraulic AJC;
Matlab与VC++联合编程在卷取机液压踏步控制系统中的应用
2.
The Realization of Serial Communication between Computer and PLC through Visual C++++;
VC++下PLC与计算机串行通信的实现
3.
Discussion for Factor Loading Graph of Correspondence Analysis in Geology with Visual C++++;
用VC++实现地学中对应分析因子载荷图的探讨
参考词条
补充资料:SATA串口硬盘

SATA的全称是SerialAdvancedTechnologyAttachment,是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范,在IDFFall2001大会上,Seagate宣布了SerialATA1.0标准,正式宣告了SATA规范的确立。SATA规范将硬盘的外部传输速率理论值提高到了150MB/s,比PATA标准ATA/100高出50,比ATA/133也要高出约13,而随着未来后续版本的发展,SATA接口的速率还可扩展到2X和4X(300MB/s和600MB/s)。从其发展计划来看,未来的SATA也将通过提升时钟频率来提高接口传输速率,让硬盘也能够超频。


SATA接口需要硬件芯片的支持,例如IntelICH5(R)、VIAVT8237、nVIDIA的MCPRAID和SiS964,如果主板南桥芯片不能直接支持的话,就需要选择第三方的芯片,例如SiliconImage3112A芯片等,不过这样也就会产生一些硬件性能的差异,并且驱动程序也比较繁杂。

SATA的优势:支持热插拔,传输速度快,执行效率高


PATA的全称是ParallelATA,就是并行ATA硬盘接口规范,也就是我们现在最常见的硬盘接口规范了。PATA硬盘接口规模已经具有相当的辉煌的历史了,而且从ATA33/66一直发展到ATA100/133一直到目前最高的ATA150。而SATA硬盘全称则是SerialATA,即串行ATA硬盘接口规范。目前PATA100硬盘的一般写入速度为65MB/s,而第一代SATA硬盘的写入速度为150MB/s,第二代SATA硬盘的写入速度则高达300MB/s,整整比第一代的速度提高了一倍。SATA硬盘接口规范的出现其实就要取代PATA,就和DDR取代SDRAM一样。

从技术角度去分析:SATA比PATA快多少?

既然SATA的出现是取代PATA的,那么SATA和PATA相比,主要的优势又在那里呢?首先就是速度,上文我们已经提到第二代SATA的传输速度为300MB/s,不过第三代的SATA产品的传输速度已经提高至600MB/s。从速度这一点上,SATA已经远远把PATA硬盘甩到了后面。另外,在传输方式上SATA也比PATA高人一等。SATA采用的是单通道传输,PATA是多通道传输。有些朋友可能从字面上误认为,PATA的多通道应该比SATA的单通道快,其实不然。

因为SATA的单数据通道并没有象PATA那样限制速度频率。SATA传输线的传输速度比PATA要快了近30倍。PATA必须在数据线中一次传输16个信号,如果信号没有及时到达或是发生延迟,错误数据就会产生。因此比特流传输的速度必须减缓以纠正错误。而SATA一次只传输一个比特的数据,此时比特流的传递速度要快得多。这就好比是运球游戏,每次运一个球要比一次运16个球容易的多。还有,SATA另一个进步在于它的数据连线,它的体积更小,散热也更好,与硬盘的连接相当方便。与PATA相比,SATA的功耗更低,这对于笔记本而言是一个好消息,同时独有的CRC技术让数据传输也更为安全。

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SATA
使用SATA(SerialATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的SerialATA委员会正式确立了SerialATA1.0规范。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但SerialATA委员会已抢先确立了SerialATA2.0规范。SerialATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

串口硬盘是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而知名。相对于并行ATA来说,就具有非常多的优势。首先,SerialATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送1位数据。这样能减少SATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高。实际上,SerialATA仅用四支针脚就能完成所有的工作,分别用于连接电缆、连接地线、发送数据和接收数据,同时这样的架构还能降低系统能耗和减小系统复杂性。其次,SerialATA的起点更高、发展潜力更大,SerialATA1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而在SerialATA2.0的数据传输率达到300MB/s,最终SATA将实现600MB/s的最高数据传输率。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。