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  • STM32裸機編程架構與思路

    STM32作為廣泛應用的微控制器系列,其強大的功能和靈活的編程方式使其成為嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)選。裸機編程(bare-metal programming)指的是在沒有操作系統(tǒng)支持的情況下,直接對硬件進行編程。這種方式雖然較為底層,但能夠提供更高的靈活性和性能。本文將詳細介紹適用于STM32的裸機編程架構和思路。

  • RTOS實時性影響因素深度解析

    實時操作系統(tǒng)(RTOS)在嵌入式系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色,尤其在需要高實時性、可靠性和穩(wěn)定性的應用場景中,如汽車電子、工業(yè)自動化、航空航天等。RTOS通過提供實時任務調度、中斷處理、通信與同步機制等功能,確保系統(tǒng)能夠及時響應外部事件,滿足實時性要求。然而,RTOS的實時性受到多種因素的影響,本文將深入探討這些因素,并分析其對RTOS性能的影響。

  • 嵌入式開發(fā):超越Linux的廣闊天地

    在嵌入式開發(fā)的廣闊領域中,Linux操作系統(tǒng)因其強大的功能、豐富的資源以及良好的開源特性,成為了許多開發(fā)者的首選。然而,將Linux視為嵌入式開發(fā)成功的唯一或主要路徑,無疑是一種狹隘的視角。實際上,嵌入式開發(fā)的廣度和深度遠超Linux所能涵蓋的范圍,不局限于Linux,同樣可以取得卓越的成就。

  • 嵌入式開發(fā)中如何選擇合適的硬件平臺

    嵌入式開發(fā)是指為特定的硬件平臺編寫軟件的過程,通常涉及硬件資源有限、實時性要求高的應用。在嵌入式開發(fā)中,選擇合適的硬件平臺是確保項目成功的關鍵。以下將詳細探討如何選擇合適的硬件平臺,以確保嵌入式開發(fā)的順利進行。

  • MCU軟件開發(fā)中使用指針的潛在陷阱與應對策略

    在MCU(微控制器單元)軟件開發(fā)中,指針作為一種強大的工具,能夠顯著提高程序的靈活性和性能。然而,指針的使用也伴隨著一系列潛在的風險和陷阱,特別是在資源受限的嵌入式系統(tǒng)中。本文將深入探討MCU軟件開發(fā)中使用指針時可能遇到的陷阱,并提出相應的應對策略。

  • STM32F103中的SysTick:不僅僅是外設的定時器

    在現(xiàn)代微控制器(MCU)開發(fā)中,時間管理和定時功能對于實現(xiàn)各種復雜的控制算法、任務調度以及實時響應至關重要。STM32F103系列微控制器,基于ARM Cortex-M3核心,集成了豐富的外設和功能模塊,其中SysTick定時器作為一個核心組件,扮演著不可替代的角色。然而,關于SysTick是否應被歸類為外設,這一問題在開發(fā)者社區(qū)中常常引發(fā)討論。本文將深入探討STM32F103中的SysTick定時器,解析其工作原理、功能特性,并闡述其與傳統(tǒng)外設之間的區(qū)別與聯(lián)系。

  • STM32 IAP升級中的退出機制探討

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,特別是在基于STM32微控制器的項目中,IAP(In-Application Programming)技術為固件更新和升級提供了極大的便利。IAP允許在設備運行期間,通過某種通信接口(如USB、串口等)對設備的閃存進行編程,從而實現(xiàn)遠程更新或修復。然而,在實現(xiàn)IAP功能時,一個關鍵的問題是如何優(yōu)雅地從IAP模式退出并跳轉到業(yè)務APP。本文將深入探討STM32 IAP升級中的退出機制,并解釋為何這一過程實際上是“轉移控制權”而非簡單的退出循環(huán)。

  • Linux進程關系:深入探索進程家族樹、進程組與會話

    在Linux系統(tǒng)中,進程是操作系統(tǒng)進行資源分配和調度的基本單位。每個進程都擁有一個唯一的標識符,即進程號(PID,Process ID),并伴隨著其獨特的生命周期。這些進程通過復雜的相互關系,共同構成了Linux系統(tǒng)的運行框架。本文將深入探討Linux進程之間的關系,特別是進程家族樹、進程組與會話等概念。

  • SysTick定時器的工作原理是什么

    SysTick定時器的工作原理主要基于一個遞減計數(shù)器的機制。以下是對SysTick定時器工作原理的詳細解釋:

  • 什么是云原生應用?

    如今,在構建新的應用時,很多公司都會想到 “云端優(yōu)先”。但隨著科技的發(fā)展,更好的方法是考慮 “云原生”應用。

  • XtremeSense? TMR 技術如何實現(xiàn)高效應用

    在當今的半導體行業(yè)中,我們確實注意到各個工業(yè) 和汽車領域對提高效率的需求不斷增長 ,這促使設計考慮因素發(fā)生重大轉變,特別是在電流感應方面 要求。如果您正在閱讀本文,那么您很可能是尋求更高效率解決方案的設計師隊伍中的一員,因為您的系統(tǒng)變得更加復雜,并且需要能夠處理增加功率的解決方案,特別是當電氣化越來越成為我們日常生活的一部分時生活在大規(guī)模應用中。設計師之間討論的一個主要觀點是,此類需求量的增加如何表明,由于不斷變化的需求,現(xiàn)有的基于磁性的解決方案可能會在 2030 年面臨淘汰。現(xiàn)代應用需要功能更強大的解決方案,例如寬帶隙 (WBG) 功率器件,從而提高了電流感應的性能要求。

  • RTC 設計,第 2 部分:溫度補償至關重要

    對于在溫度穩(wěn)定但平均溫度不超過 25°C 的環(huán)境中運行的應用,可以使用帶有校準寄存器的實時時鐘 (RTC) 來校正時間。這個概念是從時鐘計數(shù)器中添加或減去計數(shù)以加速或減慢時鐘。校正時間所需的正計數(shù)或負計數(shù)的量可以使用晶體供應商提供的晶體頻率公式來計算。

  • RTC 設計,第 1 部分:實時時鐘在自動化、物聯(lián)網應用中仍然很重要

    實時時鐘 (RTC) 從來都不是系統(tǒng)中引人注目的組件。事實上,許多工程師不明白為什么需要 RTC。他們可能認為這是一個非常簡單的設備,只能記錄時間;另外,現(xiàn)在大多數(shù)微控制器都具有內置 RTC 外設。

  • 了解天線設計和匹配網絡

    當談到現(xiàn)實世界中的實際天線時,我們的大部分知識都是經驗性的。我們知道非常廣泛的理論,這些理論解釋了點電荷如何輻射(麥克斯韋方程組)、匹配的必要性(微波理論)以及畫在紙上的偶極子天線如何以它們的方式輻射,但這些定律在解決實際問題時幾乎沒有用處。天線設計的世界難題。通過分享我對無線電子產品在物理層面如何工作的直覺,我希望有助于形成對天線設計和匹配網絡的廣泛理解,并強調最佳實踐和來之不易的智慧的價值。

  • 了解 FFT 垂直縮放

    添加到示波器或數(shù)字化儀的快速傅立葉變換 (FFT) 可以測量所采集信號的頻域頻譜。這提供了一個不同且通常有用的視角;信號可以被視為幅度或相位與頻率的關系圖(圖 1)。

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