数字化仪器(包括数字化仪和示波器)捕获数据并将其存储在仪器的采集存储器中。该存储器位于仪器数字化仪的后面,以数字化速率运行。采集存储器的大小会影响仪器的采样率、最大记录长度和处理速度。设置存储器的大小代表了始终存在的工程权衡之一。
您是否想知道如何设计具有高电磁兼容性 (EMC) 性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计注意事项以及如何在保持测量精度的同时提高系统的 EMC 性能。我们将以 RTD 温度测量为例,介绍测试结果和数据分析,使我们能够轻松地从概念转向原型,从概念转向市场。
从家庭自动化、电子商务到医疗保健和汽车,越来越多的行业正在将物联网功能与语音集成结合起来,以满足不断变化的需求,并释放业务优势。然而,语音仍处于采用的早期阶段,并刚刚开始向移动设备和扬声器之外扩展。语音将成为用户和他们的物联网设备之间交互的标准方法。这种向语音优先的转变不仅仅是基于它在技术上提高了消费者的舒适度。用于动态语音搜索的语音设备的全球移动性、自然语言处理(NLP)的进展以及人工智能和机器学习的进步将使新的应用程序能够快速发展。
在 20 世纪 90 年代,在实际硬件上调试嵌入式软件主要有两种基于工具的解决方案:一种是监控调试器,它是在嵌入式系统内存中编程的软件,可响应来自外部的调试器软件的请求。另一种是在线仿真器,它是一块(大型)硬件,可通过适配替换和仿真位于目标硬件中的微控制器/处理器。
在本系列关于 RTD 的三部分文章的第一篇文章中,我们介绍了温度测量挑战、RTD 类型、不同配置以及 RTD 配置电路。在第二篇文章中,我们概述了三种不同的 RTD 配置:2 线、3 线和 4 线。在本系列的最后一篇文章中,我们将探讨 RTD 系统优化、外部组件的选择以及如何评估最终的 RTD 系统。
本系列文章分为三部分,讨论了基于电阻温度检测器 (RTD) 的温度测量系统的设计历史和设计挑战。在第一部分中,我们介绍了温度测量挑战、RTD 类型、不同配置以及 RTD 配置电路。在本文中,我们介绍了三种不同的 RTD 配置:2 线、3 线和 4 线。
这是两部分系列文章的第一篇。本文将首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器 (RTD) 的温度测量系统的比较。它还将概述热敏电阻的选择、配置权衡以及 sigma-delta 模数转换器 (ADC) 在该应用领域的重要性。第二篇文章将详细介绍如何优化以及如何评估最终的基于热敏电阻的测量系统。
正如本系列文章的第一篇文章所讨论的那样,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案面临着不同的挑战。这些挑战包括传感器选择和电路配置,这在上一篇文章中已经讨论过。其他挑战包括测量优化,包括 ADC 配置和选择外部组件,同时确保 ADC 在规格范围内运行,以及系统优化以实现目标性能并确定与 ADC 和整个系统相关的误差源。
实时操作系统旨在满足严格的时间限制,并根据任务的重要性确定任务的优先次序。它对事件提供快速和确定性的响应,并确保高度优先任务总是按时完成,即使低优先任务不是。实时操作系统通常包括先发制人的多任务处理、中断处理、实时调度和内存管理等功能。
远程病人监测器不断发展,包括更多的功能,使医生能够对病人的健康有更深入的了解。这些功能对为显示器供电的单电池电池产生了更大的需求。本文为心电图远程患者监控该设备提供了一个电源解决方案,该该设备可以保留电池寿命,以利用这些功能。本文还介绍了精确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM启动前延长电池寿命的方法。
在嵌入式系统领域,记录用户行为是提升用户体验、优化产品功能及进行故障预测的重要手段。通过嵌入式软件中的用户行为记录机制,开发者可以深入了解用户的使用习惯,进而对产品进行个性化定制和优化。本文将深入探讨嵌入式软件如何记录用户行为,并附带一段示例代码,帮助读者更好地理解这一过程。
在当今电子产品市场,低功耗设计已成为不可忽视的关键要素。随着电池技术的相对缓慢进步和物联网设备的爆炸式增长,如何有效延长设备的使用时间、降低能耗,成为开发者和设计师面临的重大挑战。低功耗软件设计,作为其中的重要一环,涉及多个方面,包括任务调度、资源管理、算法优化以及外设控制等。本文将深入探讨低功耗软件设计的几个关键要点。
在嵌入式系统中,诸如变频器和伺服驱动器等工业应用,乃至CD播放器等众多消费电子产品,都需要保存最近的用户设置,在下次上电后加载使用。如果使用MCU内置Flash,一般擦写次数限制在10k次,无法满足寿命和耐久性要求,所以只能通过外置EEPROM实现。
在嵌入式系统开发中,时间戳的获取是一项基础而关键的功能。时间戳,即表示某一瞬间的时间点的唯一标识,通常以自某一固定时间点(如Unix纪元,即1970年1月1日00:00:00 UTC)以来的秒数或毫秒数表示。它不仅在日志记录、系统监控、任务调度等方面发挥着重要作用,还是实现同步、定时等功能的基石。本文将深入探讨在嵌入式C代码中如何获取时间戳,并分析其背后的原理与实现方式。
在嵌入式系统开发中,获取网络接口的MAC(Media Access Control)地址是一项常见且重要的任务。MAC地址是网络设备在网络层中的唯一标识符,它确保了数据包在网络中的正确传输。本文将详细探讨在嵌入式C代码中如何获取MAC地址,分析其原理、步骤以及在不同操作系统平台上的实现方式。