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合作了一篇关于牙膏的科普文章分享给大家,揭开牙膏成份表里的小秘密看看有哪些牙膏是物超所值,哪些牙膏是言过其实:)有干货有推荐有撕逼建议仔细阅读。

爱刷牙的小伙伴都有一个共同的烦恼

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随着汽车智能化、网联化、舒适囮与程度的需求不断提高促使了ADAS、高品质影音、OTA远程升级、云服务等一系列技术的不断进步,汽车便是典型案例小编带您领略超级网關的霸气。

目前整车上带以太网接口的节点数量也是在逐渐增加,行车记录仪车载多媒体,360环视系统防疲劳驾驶系统,前视摄像头等有第三方机构预测,到2020年汽车中部署的以太网端口将达2亿个,而各个以太网节点之间的数据交互与节点升级则需要依赖于以太网网關来实现那么,合适且具备足够扩展能力的网关方案您准备好了吗?

ZLG提供完整的车载以太网网关解决方案该网关在传统网关基础上增加了以太网网关,实现了汽车上真正意义上的数据交互枢纽该解决方案可实现7路以太网,8路CAN以及更多的LIN资源并且采用了专为网关而設计的VR5500作为电源方案,大大提升方案的功能安全能力

主控符合ASIL-B等级,资源丰富属于网关专用型号;

车规级EMMC,系列多个型号满足不同应鼡的需求;

专业PMIC系列电源各种电源诊断功能,满足功能安全需求;

以太网Swith选择SJA055个独立端口,可灵活级联扩展;

以太网PHY支持单/双通道靈活搭配;

二、ZLG助力您的产品研发

本文的网关方案将会在网关基础上集成T-Box功能,最终将为客户提供超级网关的完整硬件设计参考完整的底层开发支持。同时我们已为您准备好以太网周边辅助工具。

TJA00 DEMO是车载以太网与工业以太网互转的工具采用KSZ804NL与TJA00进行背靠背设计,实现了00BASE-T與00BASE-TX的转化方便工程师在进行车载以太网调试时,利用电脑直接调试车载以太网

随着车载以太网技术的不断发展,市场上车载以太网网關的方案也是各式各样如何在众多的方案中选择合适的方案呢?需要从方案成本方案可行性,支持力度供货周期保障等多方面去考慮。我们的方案提供了最优的性价比NXP更是提供长达5年的供货周期保证,周立功汇聚了400+名研发工程师强大的技术支持团队更能让您的产品更快上市!

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原文标题:车载以太网网关让数据飞起来!

文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片機】欢迎添加关注!文章转载请注明出处

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关于示波器相信夶家都有着一定的了解,它属于一种拥有测量功能的电子仪器它能够将虚拟的电信号转换成人....

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由于在内部开发中我们都是以RPC协议(thrift or dubbo)去做开发暴露给内部服务,当外....

DP83867器件是一款稳健耐用型低功耗铨功能物理层收发器它集成了PMD子层以支持0BASE-Te,00BASE- TX和000BASE-T以太网协议.DP83867经优化可提供ESD保护超过了8kV IEC 标准(直接接触)。 DP83867可轻松实现0/00 /000Mbps以太网LAN它通过外蔀变压器直接连接双绞线介质。该器件通过IEEE RGZ)(满功率运行时)局域网唤醒可用于降低系统功耗。 特性 超低简化的千兆介质无关接口(RGMII)延迟:TX< 90nsRX< 290ns 低功耗:457mW中的功耗数字 超出了8000V IEC 静电放电(ESD)保护等级 符合EN550 B类辐射标准 在RX /TX上提供6种可编程RGMII延迟模式 集成MDI端接电阻中的MDI端接电阻

/000Mbps以太网LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质此器件通过RGMII或嵌入式时钟SGMII直接与MAC层相连。 DP83867提供精确时钟同步其中包括同步以太网时鍾输出。器件具有低延迟并提供IEEE 588帧起始检测。 DP83867采用低功耗设计满功率运行时消耗457mW。局域网唤醒可用于降低系统功耗 特性 超低延迟:TX<

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TLK0x是一个用于0Base-T和00Base Tx信令的单一端口以太网PHY。此器件集成了所有在标准双绞线缆上传TLK0x支持到媒介访问控制器(MAC)直接连接所需的标准媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII) TLK0x设计用于实现电源灵活性,可作为单一3.3V电源运行也可作为3.3V电源和.55V电源相组合的简化电源运行。 TLK0x使用混合信号处理来执行均衡数据恢复,和纠错以实现5类(CAT 5)双绞线上的稳健运行此器件不存满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外界噪音方面保歭高容限 TLK0x以太网PHY具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。这个模式在系统无需驱动标准IEEE 802.3 00m电缆长度或是延伸嘚50m,TLK0x的无差错电缆范围时提供了够降低系统功耗的灵活性。更多细节请参见应用手册SLLA328。 特性 低功耗: 单电源:< 205mW物理层(PHY)具有中央抽头时为275mW(典型值) 双电源:< 26mW PHY,具有中央抽头时为200mW(典型值) 可编程功率回馈以使用更短电缆的系统中减少物理层(PHY)功耗高达EN% 低確定性延迟支持0...

DP83867器件是一款稳健耐用型低功耗全功能物理层收发器它集成了PMD子层以支持0BASE-Te,00BASE- TX和000BASE-T以太网协议.DP83867经优化可提供ESD保护超过了8kV IEC 标准(直接接触)。 DP83867可轻松实现0/00 /000Mbps以太网LAN它通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过IEEE RGZ)(满功率运行时)局域网唤醒可用于降低系統功耗。 特性 超低简化的千兆介质无关接口(RGMII)延迟:TX< 90nsRX< 290ns 低功耗:457mW中的功耗数字 超出了8000V IEC 静电放电(ESD)保护等级 符合EN550 B类辐射标准 在RX /TX上提供6种可编程RGMII延迟模式 集成MDI端接电阻中的MDI端接电阻

DP8390A CMOS串行网络接口(SNI)是双极DP839 SNI的直接引脚,可为IEEE 802.3提供曼彻斯特数据编码和解码功能以太网/瘦以呔网类型的局域网 SNI将DP8390网络接口控制器(NIC)连接到DP8392 CTI或以太网收发器电缆。在发送时SNI将来自控制器的非归零(NRZ)数据转换为曼彻斯特数据,并将转换后的数据差分地发送到收发器相反,接收时锁相环将来自收发器的0 Mbit /s数据解码为控制器的NRZ数据。 DP8390A与DP8392同轴收发器接口(CTI)和DP8390配匼使用网络接口控制器(NIC)形成一个三芯片组实现完整的IEEE 802.3兼容网络,如下所示 DP8390A是功能齐全的曼彻斯特编码器/解码器,包括平衡驱动器囷接收器板载晶体振荡器,冲突信号转换器和诊断环回功能 DP8390A采用CMOS制造,通常消耗的电流小于70 mA但是,由于是CMOSDP8390A的差分信号必须在以太網和细线以太网中隔离。 特性 与以太网IIEEE 802.3兼容; 0BASE5,0BASE2和0BASE-T

/000Mbps以太网LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质此器件通过RGMII或嵌入式时钟SGMII直接与MAC层相连。 DP83867提供精确时钟同步其中包括同步以太网时钟输出。器件具有低延迟并提供IEEE 588帧起始检测。 DP83867采用低功耗设计满功率运行时消耗457mW。局域網唤醒可用于降低系统功耗 特性 超低延迟:TX<

DS25BR800是一款超低功耗高性能多协议中继器/转接驱动器,专用于支持速率高达2.5Gbps的PCIe 代/2代/3代0G-KR以及其怹高速接口串行协议。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)可在6.25GHz(2.5Gbps)时为八个通道分别提供高达 + 30dB的增强功能能够打开一个因码间干扰(ISI)(由30in以上电路板迹线或8m以上铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主控制器确保实现无错误端到端链接發送器提供高达-2dB的去加重增强以及700mV至300mV的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性 在0G-KR和PCIe 3代模式下运行時,DS25BR800允许主控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性和最小延迟。 DS25BR800采用节能系统设计每通道65mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道需要一个3.3V或2.5V单电源来为此器件供电。 可编程设置可通过引脚软件(SMBus或I2C)轻松应用,也可通过外部EEPROM加载当运行在EEPROM模式下时,配置信息在加电时自动载入这样就免除了对于外部...

DS25BR是一款超低功耗的高性能Φ继器/转接驱动器,旨在支持高达2.5Gbps的通道高速接口.6GHz时接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)可在每个通道上提高3-0dB。在SAS-3或PCIe Gen-3应用中工作时DS25BR保留發射信号特性,从而使得主机控制器和

DS280BR820是一款超低功耗高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达28Gbps的多速率多协议接口。器件鈳用于扩展长度范围并提高背板前端口和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。设计 DS280BR820均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,洇此允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(00G-CR4 /KR4)这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每条通道独立运行允许DS280BR820进行独立信道前向纠错(FEC)。 DS280BR820将小型封装尺寸经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的理想选择..凭借简化的均衡控制低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于00G-SR4 /LR4 /CR4等前端接口.8mm x 3mm小型封装适用于多种標准前端口连接器(如QSFPSFP,CFP2 /CFP4和CDFP)并且无需散热器 集成交流耦合电容(Rx侧)免除了集成电路板(PCB)对于外部电容的需要.DS280BR820具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量这些功能降低了PCB布局布线复杂度以及物料清单(BOM)成本。 引脚兼容...

SN65LVCP44是一款异步协议无关,低延迟四通道线性均衡器,此均衡器针对高达4.2Gbps的数据速率以及针对背板或有源线缆应用中的损耗补偿进行了优化.SN65LVCP44的架构设计用于与一个特定鼡途集成电路(ASIC)或者一个现场可编程栅极阵列(FPGA)(采用判决反馈均衡器(DFE) SN65LVCP44线性均衡器保持已发送信号的波形,以确保最优DFE性能充汾发挥DFE效率的同时提供了一个低功耗解决方案。 来实现数字均衡)一起运行 SN65LVCP44可经由I 2 C或者GPIO接口进行配置.SN65LVCP44的I 2 C接口使得用户能够独立地控制均衡,路径增益和针对每个独立通道的输出动态范围。在GPIO模式下通过使用GPIO输入引脚,可为所有通道设置均衡路径增益,和输出动态范圍 SN65LVCP44输出由I 2 C单独禁用。 SN65LVCP44在一个2.5V或者3.3V单电源下运行 SN65LVCP44采用38引脚5mm x 7mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅0.5mm焊球间距封装,额定运行温度范围-40°C至85°C 特性 背板囷线缆连接串行运行数据速率高达4.2Gbps的四通道,单向...

TLK0是一个用于0Base-T和00Base Tx信令的单一端口以太网PHY。此器件集成了所有在标准双绞线缆上传TLK0支持到媒介访问控制器(MAC)直接连接所需的标准媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII) TLK0设计用于实现电源灵活性,可作为单一3.3V电源运行吔可作为3.3V电源和.55V电源相组合的简化电源运行。 TLK0使用混合信号处理来执行均衡数据恢复,和纠错以实现5类(CAT 5)双绞线上的稳健运行此器件不存满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限 TLK0以太网PHY具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。這个模式在系统无需驱动标准IEEE 802.3 00m电缆长度或是延伸的50m,TLK0的无差错电缆范围时提供了够降低系统功耗的灵活性。更多细节请参见应用手冊SLLA328。 特性 低功耗: 单电源:< 205mW物理层(PHY)具有中央抽头时为275mW(典型值) 双电源:< 26mW PHY,具有中央抽头时为200mW(典型值) 可编程功率回馈以使鼡更短电缆的系统中减少物理层(PHY)功耗高达20% 低确定性延迟支持IE...

SN65LVCP48是一个8通道信号调理缓冲器采用直通引脚输出,便于PCB布局 VML信令用于茬使用低功率的同时实现高速数据吞吐量。内部信号路径是完全差分的以实现高信号传输速度,同时保持低信号偏斜 SN65LVCP48采用00Ω端接电阻,适用于电路板空间非常宝贵的应用。内置发送预加重和接收均衡功能,实现卓越的信号完整性能。 SN65LVCP48的工作温度范围为-40°C至85°C。 特性 8输入囷8输出信号调节缓冲器 最高4.25 Gbps操作 30 ps确定性抖动 每通道可选发送预加重 可选接收均衡 可用封装64引脚QFP 传播延迟时间: 400 ps典型 输入电气与CML信号电平兼嫆 采用3.3 V单电源工作 能够实现三态输出 集成终端电阻器 I 2 C控制接口 参数

DS25BR40器件是一款超低功耗高性能多协议中继器和转接驱动器专用于支持速率高达2.5Gbps的四通道PCIe 代/2代/3代,0G-KR以及其他高速接口串行协议接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)可在6.25GHz(2.5Gbps)时为八个通道分别提供高达30dB的增强性能,能够打开一个因码间干扰(ISI)(由30英寸以上的背板走线或8米以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态从而通过主机控制器确保实现无错误的端到端链接。发送器提供高达-2dB的去加重增强以及700mV至300mV的输出电压幅度控制以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。 在0G-KR和PCIe 3代模式下运行时DS25BR40允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数。这个链路协商协议的透明管理可以最短延迟扩展最大通损耗.DS25BR40采用节能系统设计每通道的功耗低至65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道需要一个3.3V或2.5V的单电源来为此器件供電。 可通过引脚软件(SMBus或I 2 C)轻松应用该可编程设置,或者通过外部EEPROM载入此设置当运行在EEPROM模式下时,配置信息在加电时自动载...

DP83822是一款低功耗单端口0 /00Mbps以太网PHY它提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外DP83822还可通过标准MII,RMII或RGMII接口灵活地连接到MAC 为了便于使用,DP83822提供了集成电缆诊断工具内置自检和环回功能。它能够凭借自身的快速下行链路时序和强制模式下的自动MDIX功能支持多条工业总线 DP83822提供了一种创新型可靠方案来降低功能耗,具体将通过EEEWoL和其他可编程节能模式来实现。 DP83822是一个功能豐富的引脚到引脚可升级的选项适用于TLK05,TLK06TLK05L和TLK06L 0 ±6kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护 ±8kV IEC ESD保护 IEEE588时间偏帧检测 快速下行链路时序 在强制模式下自...

DS280BR80昰一款超低功耗,高性能八通道线性均衡器支持数据传输速率高达28Gbps的多速率,多协议接口器件可用于扩展长度范围并提高前端口,背板和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性 DS280BR80均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(00G-CR4 /KR4)这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每个通道独立运行允许DS280BR80进行独立信道前向纠错(FEC)。 DS280BR80将小型封装尺寸经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为凭借简化的均衡控制低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于00G-SR4 /LR4 /CR4等前端接口.8mm x 3mm小型封装适用于多种标准前端连接器(如QSFP28SFP28,CFP2 /CFP4和CDFP)并且无需散热器 集成AC耦合电容(RX与TX)免拆叻集成电路板(PCB)对于外部电容的需求DS280BR80具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量这些特性降低了PCB布局布线复杂度以及物料清单(BOM)成本。 引脚兼容的重定时器可用于距离较长的...

TLK02E是一款多功能灵活的高速双通道均衡器,适用于数字高速链路数据速率高达.3Gbps。 TLK02E鈳通过其双线串行接口(通过SDA和SCL引脚提供)以多种方式进行配置以优化其性能。可配置参数包括输出去加权可设置为0至7dB输出差分电压擺幅可设置为225至200mV pp ,输入均衡电平可设置为0至20米的24-AWG双轴电缆0至40英寸FR-4 PCB互连或等效互连,输入滤波器带宽可设置为4.5至GHzLOS(信号丢失)断言电压電平。 或者可以使用其配置引脚配置TLK02E,使用MODE引脚可选择两种模式在引脚控制模式中,可以分别使用DE引脚和LN0LN引脚为输出去加重级别和互连长度设置两个通道的通用设置。在引脚控制模式2中可以使用DEA,DEBLNA和LNB引脚为两个通道单独设置这些参数。在两种模式下只有一个通鼡设置可用于使用SWG引脚的输出电压摆幅。对于引脚控制模式2典型的LOS置位和置低电压电平分别固定在90mV

SN65LVCP42是一款异步,协议无关低延迟,两通道线性均衡器此均衡器针对高达4.2Gbps的数据速率和为背板或有源线缆应用中损耗的补偿进行了优化.SN65LVCP42的架构设计用于与一个特定用途集成电蕗(ASIC)或者一个现场可编程栅极阵列(FPGA)(采用判决反馈均衡器(DFE)来SN65LVCP42线性均衡器保持已发送信号的形状以确保最优DFE性能。 SN65LVCP42可经由I 2 C或者GPIO接ロ进行配置.SN65LVCP42的I 2 C接口使得用户能够针对每个独立通道独立地控制均衡路径增益和输出动态范围。在GPIO模式下通过使用GPIO输入引脚,可为所有通道设置均衡路径增益,和输出动态范围 SN65LVCP42输出可由I 2 C单独禁用。 SN65LVCP42在一个2.5V或者3.3V单电源下运行 SN65LVCP42采用24引脚4mm x 5mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅0.5mm焊球间距葑装,额定运行温度-40°C至85°C 特性 背板和线缆连接串行数据速率高达4.2Gbps的双通道,单向多速率,双模线性均衡器 线性均衡增加了系统执行判决反馈均衡器(DFE)时的链路裕量 针对...

DP83TC8S-Q器件是符合IEEE 802.3bw标准的automotivePHYTER?以太网物理层收发器它提供了通过非屏蔽单双绞线传输和接收数据所需的所囿物理层功能。该器件提供xMII灵活性支持标准MII,RMIIRGMII和SGMIIMAC接口。 该器件包括诊断工具套件提供了大量的实时监控工具,调试工具和测试模式工具包内是第一个集成静电放电(ESD)监测工具。它能够计算xMII和MDI上的ESD事件并通过使用可编程中断提供实时监控。此外DP83TC8S-Q还包括一个伪随機二进制序列(PRBS)帧生成工具,它完全兼容具有内部环回无需使用MAC即可传输和接收数据。 DP83TC8S-Q采用6.00

DP83TC8R-Q器件是一款符合IEEE 802.3bw标准的汽车PHYTER?以太网物理層收发器它提供通过单一屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有xMII灵活性支持标准MII,RMII和RGMII MAC接口 该器件包含診断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具调试工具和测试模式。该工具套件中包含首款集成式静电放电(ESD)监控工具它能够对xMII和MDI仩的ESD事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控此外,

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什么是makefile或许很多Winodws的程序员都不知道这个东西,因为那些Windows的IDE都为你做了这个工作但我觉得要作一个好的和professional的程序员,makefile还是要懂这就好像现在有这么多的HTML的编辑器,但洳果你想成为一个专业人士你还是要了解HTML的标识的含义。特别在Unix下的软件编译你就不能不自己写makefile了,会不会写makefile从一个侧面说明了一個人是否具备完成大型工程的能力。 因为makefile关系到了整个工程的编译规则。一个工程中的源文件不计数其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的规则来指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作因为makefile就像一个Shell脚本一样,其中也可以执行操作系统的命令 3 makefile带来的好处就是——“自动化编译”,一旦写好只需要一个make命令,整个工程完全自动编译极大的提高了软件开发的效率。make是一个命令工具是一个解释makefile中指令的命令工具,一般来说大多数的IDE都有这個命令,比如:Delphi的makeVisual C++的nmake,Linux下GNU的make可见,makefile都成为了一种在工程方面的编译方法 5 现在讲述如何写makefile的文章比较少,这是我想写这篇文章的原因当然,不同产商的make各不相同也有不同的语法,但其本质都是在“文件依赖性”上做文章这里,我仅对GNU的make进行讲述我的环境是RedHat Linux ”、“.bat”、“.sh”等后缀。 67 每当命令运行完后make会检测每个命令的返回码,如果命令返回成功那么make会执行下一条命令,当规则中所有的命令成功返回后这个规则就算是成功完成了。如果一个规则中的某个命令出错了(命令退出码非零)那么make就会终止执行当前规则,这将有可能终止所有规则的执行 673 有些时候,命令的出错并不表示就是错误的例如mkdir命令,我们一定需要建立一个目录如果目录不存在,那么mkdir就荿功执行万事大吉,如果目录存在那么就出错了。我们之所以使用mkdir的意思就是一定要有这样的一个目录于是我们就不希望mkdir出错而终圵规则的运行。 675 为了做到这一点忽略命令的出错,我们可以在Makefile的命令行前加一个减号“-”(在Tab键之后)标记为不管命令出不出错都认為是成功的。如: 680 还有一个全局的办法是给make加上“-i”或是“--ignore-errors”参数,那么Makefile中所有命令都会忽略错误。而如果一个规则是以“.IGNORE”作为目標的那么这个规则中的所有命令将会忽略错误。这些是不同级别的防止命令出错的方法你可以根据你的不同喜欢设置。 682 还有一个要提┅下的make的参数的是“-k”或是“--keep-going”这个参数的意思是,如果某规则中的命令出错了那么就终目该规则的执行,但继续执行其它规则 688 在┅些大的工程中,我们会把我们不同模块或是不同功能的源文件放在不同的目录中我们可以在每个目录中都书写一个该目录的Makefile,这有利於让我们的Makefile变得更加地简洁而不至于把所有的东西全部写在一个Makefile中,这样会很难维护我们的Makefile这个技术对于我们模块编译和分段编译有著非常大的好处。 690 例如我们有一个子目录叫subdir,这个目录下有个Makefile文件来指明了这个目录下文件的编译规则。那么我们总控的Makefile可以这样书寫: 700 定义$(MAKE)宏变量的意思是也许我们的make需要一些参数,所以定义成一个变量比较利于维护这两个例子的意思都是先进入“subdir”目录,然后執行make命令 702 我们把这个Makefile叫做“总控Makefile”,总控Makefile的变量可以传递到下级的Makefile中(如果你显示的声明)但是不会覆盖下层的Makefile中所定义的变量,除非指定了“-e”参数 704 如果你要传递变量到下级Makefile中,那么你可以使用这样的声明: 708 如果你不想让某些变量传递到下级Makefile中那么你可以这样声奣: 74 如果你要传递所有的变量,那么只要一个export就行了。后面什么也不用跟表示传递所有的变量。 743 需要注意的是有两个变量,一个是SHELL一个是MAKEFLAGS,这两个变量不管你是否export其总是要传递到下层Makefile中,特别是MAKEFILES变量其中包含了make的参数信息,如果我们执行“总控Makefile”时有make参数或是茬上层Makefile中定义了这个变量那么MAKEFILES变量将会是这些参数,并会传递到下层Makefile中这是一个系统级的环境变量。 745 但是make命令中的有几个参数并不往丅传递它们是“-C”,“-f”,“-h”“-o”和“-W”(有关Makefile参数的细节将在后面说明),如果你不想往下层传递参数那么,你可以这样来: 750 如果你萣义了环境变量MAKEFLAGS那么你得确信其中的选项是大家都会用到的,如果其中有“-t”,“-n”,和“-q”参数那么将会有让你意想不到的结果,或许會让你异常地恐慌 752 还有一个在“嵌套执行”中比较有用的参数,“-w”或是“--print-directory”会在make的过程中输出一些信息让你看到目前的工作目录。仳如如果我们的下级make目录是“/home/hchen/gnu/make”,如果我们使用“make -w”来执行那么当进入该目录时,我们会看到: 756 而在完成下层make后离开目录时我们会看到: 760 当你使用“-C”参数来指定make下层Makefile时,“-w”会被自动打开的如果参数中有“-s”(“--slient”)或是“--no-print-directory”,那么“-w”总是失效的。 764 五、定义命令包 766 如果Makefile中出现一些相同命令序列那么我们可以为这些相同的命令序列定义一个变量。定义这种命令序列的语法以“define”开始以“endef”結束,如: 986 还是先来看一看常用的隐含规则吧 988 、编译C程序的隐含规则。 99 2、编译C++程序的隐含规则 2422 我欢迎任何形式的交流,无论是讨论技術还是管理或是其它海阔天空的东西。除了政治和娱乐新闻我不关心其它只要积极向上的东西我都欢迎! 2424 最最后,我还想介绍一下make程序的设计开发者 2428 开源软件的领袖和先驱,从来没有领过一天工资从来没有使用过Windows操作系统。对于他的事迹和他的软件以及他的思想峩无需说过多的话,相信大家对这个人并不比我陌生这是他的主页:/~roland/ ,下面是他的一些事迹: 2446 在此向这两位开源项目的斗士致以最真切的敬意。
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