大多數(shù)嵌入式系統(tǒng)本質(zhì)上是被動的。他們用傳感器測量環(huán)境的某些特性,并對變化作出反應(yīng)。例如,它們顯示某些東西,移動一個馬達,或向另一個系統(tǒng)發(fā)送通知。一個反應(yīng)系統(tǒng)最好由一個狀態(tài)機來表示--一個系統(tǒng)總是在一個有限的和定義明確的可能狀態(tài)集中。
數(shù)字磁傳感器是一種設(shè)備,其中的輸出開關(guān)之間的上和下的狀態(tài)作為一個影響的一個外部磁場的存在。這種類型的裝置,基于?霍爾效應(yīng) , 廣泛應(yīng)用于鄰近、定位、速度和電流檢測傳感器。與機械開關(guān)不同,它們是一種持久的解決方案,因為它們沒有機械磨損,即使在特別危急的環(huán)境條件下也能工作。數(shù)字磁傳感器正變得越來越廣泛,特別是在汽車和消費電子部門,這是由于其特點,如非接觸操作、缺乏維護、健壯性和對振動、塵埃和液體的免疫力。
社交距離是減少病毒接觸的基石,它在減少病毒接觸和傳播的風(fēng)險方面繼續(xù)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。雖然世界衛(wèi)生當(dāng)局已經(jīng)確定6英尺(2米)是一個安全距離,但設(shè)計幫助消費者提高社交距離意識和警報的設(shè)備已證明具有挑戰(zhàn)性,因為其核心功能依賴于準確、低延遲距離測量。
先進的印刷電路板是如此復(fù)雜,OEM常常會劃傷他們的頭,并懷疑他們是否走在了正確的路上。由于在其特定的董事會應(yīng)用方面存在許多挑戰(zhàn),并非所有的裝配廠都配備了處理一個關(guān)鍵領(lǐng)域的設(shè)備,即射頻(rf)PCB。
對小型無線設(shè)備的需求正在增加,這些設(shè)備將用于可穿戴、醫(yī)療設(shè)備和追蹤器等消費應(yīng)用程序,以及照明、安保和建筑管理等工業(yè)應(yīng)用程序。因此,較小的電子設(shè)備將需要較小的PCB,這意味著天線必須與較短的地面平面一起工作,如果它們是電池操作的,功率也是一個因素--因為該設(shè)備不能耗電過多。
在當(dāng)今這個信息爆炸的時代,通信技術(shù)作為連接世界的橋梁,其重要性不言而喻。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、衛(wèi)星通信等技術(shù)的迅猛發(fā)展,通信設(shè)備制造商面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。一方面,市場對于設(shè)備的高性能、高可靠性、高速率傳輸能力有著日益增長的需求;另一方面,隨著應(yīng)用場景的多樣化,尤其是移動設(shè)備和便攜式終端的普及,對通信設(shè)備的小型化、輕量化、高集成度也提出了更高要求。因此,如何在保持高功率輸出的同時實現(xiàn)小尺寸解決方案,成為了通信設(shè)備制造商必須攻克的關(guān)鍵技術(shù)難題。
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,智能照明系統(tǒng)正逐步成為現(xiàn)代照明領(lǐng)域的重要組成部分。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過智能化管理和控制,不僅提升了照明系統(tǒng)的效率和可靠性,還實現(xiàn)了節(jié)能減排和舒適度的雙重提升。本文將從智能照明系統(tǒng)的高能效設(shè)計角度出發(fā),探討適用于物聯(lián)網(wǎng)照明的關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)計原則及未來發(fā)展趨勢。
隨著便攜式電子產(chǎn)品和電動交通工具的普及,鋰離子電池作為能量儲存的核心部件,其設(shè)計不僅關(guān)乎性能與壽命,還直接關(guān)系到用戶體驗和安全性。在眾多設(shè)計考量中,運輸節(jié)電模式成為了一個不可忽視的重要環(huán)節(jié)。本文將深入探討如何在鋰離子電池設(shè)計中實現(xiàn)運輸節(jié)電模式,以期在保證電池性能的同時,最大限度地降低運輸和存儲過程中的能耗。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的快速發(fā)展,小型化、低功耗的設(shè)備正逐漸滲透到我們生活的各個角落。從可穿戴設(shè)備到智能家居傳感器,再到工業(yè)監(jiān)測節(jié)點,這些設(shè)備無一不依賴于穩(wěn)定且持久的能源供應(yīng)。然而,傳統(tǒng)電池技術(shù)在滿足這些設(shè)備長期運行需求方面面臨諸多挑戰(zhàn),如體積大、壽命短、更換頻繁等。在這樣的背景下,扣式電池的溫度檢測與零功耗能量采集技術(shù)應(yīng)運而生,為微型設(shè)備提供了一種創(chuàng)新的能源解決方案。
在由單片機和PC機構(gòu)成的檢測系統(tǒng)中,PIC單片機因其性價比高、功能強大而被廣泛應(yīng)用。然而,在數(shù)據(jù)采集與處理過程中,尤其是AD(模擬到數(shù)字)轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)存儲及通過串口上傳數(shù)據(jù)時,常常面臨存儲空間有限和傳輸效率不高的挑戰(zhàn)。本文旨在探討如何通過優(yōu)化設(shè)計來提升PIC單片機在AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)存儲及串口傳輸方面的效率,以滿足現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)對高速、高精度數(shù)據(jù)處理的需求。
在Linux系統(tǒng)中,連接(Link)是一個重要概念,它允許用戶或系統(tǒng)通過不同的路徑名訪問同一文件或目錄。連接主要分為硬連接(Hard Link)和軟連接(Soft Link,也稱符號鏈接或Symbolic Link)。這兩種連接機制在文件管理和系統(tǒng)優(yōu)化中扮演著關(guān)鍵角色。本文將詳細介紹如何在Linux系統(tǒng)上創(chuàng)建這兩種連接,并探討它們的特點和應(yīng)用場景。
在軟件開發(fā)領(lǐng)域,版本控制是確保軟件質(zhì)量、追蹤變更歷史以及管理多個開發(fā)分支的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對于C語言這樣的底層編程語言而言,雖然其直接操作硬件的能力強大,但在版本信息管理方面卻相對“原始”,需要開發(fā)者手動維護版本信息。然而,通過一些技巧和策略,我們可以讓C程序自動打印版本信息,從而提高開發(fā)效率和軟件的可維護性。
在嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中,微控制器(MCU)的啟動過程是一個復(fù)雜而精細的過程,涉及到多個電源域和信號的時序控制。近期,有開發(fā)者在設(shè)計雙MCU系統(tǒng)時遇到了一個令人困惑的問題:當(dāng)某個GPIO(通用輸入輸出)端口先于MCU核心上電時,會導(dǎo)致MCU啟動失敗。這一現(xiàn)象不僅影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,也對開發(fā)者的調(diào)試工作帶來了挑戰(zhàn)。本文將從原因分析、問題復(fù)現(xiàn)、解決方案等方面進行深入探討。
在Linux系統(tǒng)管理中,監(jiān)控系統(tǒng)的內(nèi)存、CPU使用率以及磁盤IO等關(guān)鍵性能指標是日常運維工作中不可或缺的一環(huán)。這些指標直接反映了系統(tǒng)的健康狀況和性能瓶頸。通過編寫一個簡單的腳本,我們可以一鍵獲取這些關(guān)鍵信息,為系統(tǒng)優(yōu)化和故障排查提供有力支持。本文將詳細介紹如何編寫這樣一個腳本,并深入解析其背后的原理。
Linux系統(tǒng)中,內(nèi)存管理是一個復(fù)雜而關(guān)鍵的部分,它直接關(guān)系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。Linux內(nèi)存管理子系統(tǒng)通過一系列精妙的機制,實現(xiàn)了對物理內(nèi)存和虛擬內(nèi)存的有效管理和調(diào)度。本文將深入探討Linux內(nèi)存管理的整體架構(gòu),包括用戶空間、內(nèi)核空間以及硬件層面的交互,以期為讀者提供一個全面的理解。