本系列文章分為三部分,討論了基于電阻溫度檢測(cè)器 (RTD) 的溫度測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)歷史和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。在第一部分中,我們介紹了溫度測(cè)量挑戰(zhàn)、RTD 類(lèi)型、不同配置以及 RTD 配置電路。在本文中,我們介紹了三種不同的 RTD 配置:2 線(xiàn)、3 線(xiàn)和 4 線(xiàn)。
這是兩部分系列文章的第一篇。本文將首先討論基于熱敏電阻的溫度測(cè)量系統(tǒng)的歷史和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),以及它與基于電阻溫度檢測(cè)器 (RTD) 的溫度測(cè)量系統(tǒng)的比較。它還將概述熱敏電阻的選擇、配置權(quán)衡以及 sigma-delta 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 在該應(yīng)用領(lǐng)域的重要性。第二篇文章將詳細(xì)介紹如何優(yōu)化以及如何評(píng)估最終的基于熱敏電阻的測(cè)量系統(tǒng)。
正如本系列文章的第一篇文章所討論的那樣,設(shè)計(jì)和優(yōu)化基于熱敏電阻的應(yīng)用解決方案面臨著不同的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括傳感器選擇和電路配置,這在上一篇文章中已經(jīng)討論過(guò)。其他挑戰(zhàn)包括測(cè)量?jī)?yōu)化,包括 ADC 配置和選擇外部組件,同時(shí)確保 ADC 在規(guī)格范圍內(nèi)運(yùn)行,以及系統(tǒng)優(yōu)化以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)性能并確定與 ADC 和整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)的誤差源。
實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)旨在滿(mǎn)足嚴(yán)格的時(shí)間限制,并根據(jù)任務(wù)的重要性確定任務(wù)的優(yōu)先次序。它對(duì)事件提供快速和確定性的響應(yīng),并確保高度優(yōu)先任務(wù)總是按時(shí)完成,即使低優(yōu)先任務(wù)不是。實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)通常包括先發(fā)制人的多任務(wù)處理、中斷處理、實(shí)時(shí)調(diào)度和內(nèi)存管理等功能。
遠(yuǎn)程病人監(jiān)測(cè)器不斷發(fā)展,包括更多的功能,使醫(yī)生能夠?qū)Σ∪说慕】涤懈钊氲牧私狻_@些功能對(duì)為顯示器供電的單電池電池產(chǎn)生了更大的需求。本文為心電圖遠(yuǎn)程患者監(jiān)控該設(shè)備提供了一個(gè)電源解決方案,該該設(shè)備可以保留電池壽命,以利用這些功能。本文還介紹了精確估計(jì)RPM電池壽命的策略,以及在RPM啟動(dòng)前延長(zhǎng)電池壽命的方法。
電池容量是一個(gè)考慮因素。隨著設(shè)計(jì)師努力通過(guò)擴(kuò)大儲(chǔ)能容量和逐步提高效率來(lái)優(yōu)化產(chǎn)品范圍,它的尺寸和電壓都在增加。車(chē)輛電子產(chǎn)品的尺寸和重量,特別是線(xiàn)束,也是一個(gè)優(yōu)化的目標(biāo)。這些因素對(duì)每次充電的車(chē)輛行駛里程有重大影響;然而,它們是一把雙刃劍。更大的電池需要更長(zhǎng)的時(shí)間充電;在越野旅行中,在充電站停車(chē)4個(gè)小時(shí)是不可能的。
在編程語(yǔ)言的廣闊世界里,C語(yǔ)言以其高效、靈活和接近硬件的特性著稱(chēng),但它本身并不直接支持面向?qū)ο缶幊蹋∣OP)的特性,如類(lèi)、繼承、封裝和多態(tài)等。然而,通過(guò)一些巧妙的設(shè)計(jì)和編程技巧,我們?nèi)匀豢梢栽贑語(yǔ)言中模擬出面向?qū)ο蟮木幊棠J剑瑥亩岣叽a的可維護(hù)性、復(fù)用性和可擴(kuò)展性。本文將探討如何在C語(yǔ)言中實(shí)現(xiàn)面向?qū)ο蟮木幊趟枷搿?/p>
在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,記錄用戶(hù)行為是提升用戶(hù)體驗(yàn)、優(yōu)化產(chǎn)品功能及進(jìn)行故障預(yù)測(cè)的重要手段。通過(guò)嵌入式軟件中的用戶(hù)行為記錄機(jī)制,開(kāi)發(fā)者可以深入了解用戶(hù)的使用習(xí)慣,進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行個(gè)性化定制和優(yōu)化。本文將深入探討嵌入式軟件如何記錄用戶(hù)行為,并附帶一段示例代碼,幫助讀者更好地理解這一過(guò)程。
在當(dāng)今電子產(chǎn)品市場(chǎng),低功耗設(shè)計(jì)已成為不可忽視的關(guān)鍵要素。隨著電池技術(shù)的相對(duì)緩慢進(jìn)步和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的爆炸式增長(zhǎng),如何有效延長(zhǎng)設(shè)備的使用時(shí)間、降低能耗,成為開(kāi)發(fā)者和設(shè)計(jì)師面臨的重大挑戰(zhàn)。低功耗軟件設(shè)計(jì),作為其中的重要一環(huán),涉及多個(gè)方面,包括任務(wù)調(diào)度、資源管理、算法優(yōu)化以及外設(shè)控制等。本文將深入探討低功耗軟件設(shè)計(jì)的幾個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)。
在嵌入式系統(tǒng)中,諸如變頻器和伺服驅(qū)動(dòng)器等工業(yè)應(yīng)用,乃至CD播放器等眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品,都需要保存最近的用戶(hù)設(shè)置,在下次上電后加載使用。如果使用MCU內(nèi)置Flash,一般擦寫(xiě)次數(shù)限制在10k次,無(wú)法滿(mǎn)足壽命和耐久性要求,所以只能通過(guò)外置EEPROM實(shí)現(xiàn)。
在嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中,結(jié)構(gòu)體作為一種重要的數(shù)據(jù)類(lèi)型,經(jīng)常用于封裝硬件資源、系統(tǒng)狀態(tài)或復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。然而,直接暴露結(jié)構(gòu)體的內(nèi)部細(xì)節(jié)可能會(huì)導(dǎo)致代碼的安全性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性降低。因此,在嵌入式C語(yǔ)言中,保護(hù)結(jié)構(gòu)體顯得尤為重要。本文將探討幾種在嵌入式C中保護(hù)結(jié)構(gòu)體的方式。
法國(guó)信息安全系統(tǒng)局 (ANSSI)在一份報(bào)告中指出,2024巴黎奧運(yùn)會(huì)遭遇140多次網(wǎng)絡(luò)攻擊。報(bào)告稱(chēng),黑客攻擊的主要對(duì)象是與賽事、交通運(yùn)輸、通信有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
射頻(Radio Frequency,RF)和微波(Microwave)是電磁波的兩種特定頻率范圍,它們?cè)谠S多方面有相似之處,但也有一些顯著的區(qū)別。
在廣闊的現(xiàn)代技術(shù)領(lǐng)域,射頻(RF)和微波系統(tǒng)發(fā)揮著關(guān)鍵作用,是眾多無(wú)線(xiàn)應(yīng)用的支柱,徹底改變了我們通信、傳輸數(shù)據(jù)以及與環(huán)境交互的方式。
太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源正越來(lái)越廣泛地應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域,并且所占據(jù)的比重份額逐漸增大。