在快速发展的科技领域,硬件产品的复杂性和集成度日益提高,这对硬件的可测试性提出了更高要求。硬件可测试性设计(DFT, Design for Testability)作为一种重要的设计方法,旨在通过优化硬件设计,提高测试效率、降低测试成本,并确保产品的质量和可靠性。本文将深入探讨硬件可测试性设计规范,包括其重要性、设计原则、实施策略以及未来发展趋势。
成为一名高级嵌入式硬件工程师需要不断学习和实践,不断提高自己的专业能力和软技能。
运动控制器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍运动控制器的工作原理。
嵌入式控制器是一种集成了微处理器、存储器、输入输出接口以及其他外设的微型计算机系统,广泛应用于各种场合。本文将为您详细介绍嵌入式控制器的作用。
在电子技术领域,FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)和单片机(Microcontroller Unit,微控制器)是两种常见的嵌入式处理器。它们各自具有独特的技术特点和应用领域,本文将对FPGA和单片机的技术原理进行详细解析,并对比它们之间的区别。
随着科技的不断发展,单片机技术已经成为了现代电子技术的基石。单片机,顾名思义,就是将整个计算机系统集成在一个芯片上的微型计算机。它具有较高的性能、较低的功耗和较强的抗干扰能力,广泛应用于各种电子产品和系统中。本文将对单片机技术及其应用进行详细的介绍。
随着科技的飞速发展,单片机技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。单片机是一种集成了微处理器、存储器、输入输出接口等功能的微型计算机,广泛应用于工业控制、家电、通信、汽车电子等领域。本文将对单片机技术的发展现状进行详细介绍,并探讨其未来趋势。
在进行嵌入式硬件开发时,需要掌握多个相关领域的知识。嵌入式硬件开发是一门综合性的学科,涉及到电子工程、计算机体系结构、数字电路设计等多个领域。在开始嵌入式硬件开发之前,有一些关键的知识需要事先了解和掌握。本文将介绍在进行嵌入式硬件开发时需要了解的相关知识。
C51单片机是一种基于8051架构的微控制器,具有低功耗、高性能、高可靠性等特点,被广泛应用于各种电子设备中,如智能家居、工业控制、物联网等。正确使用C51单片机可以提高系统的稳定性和性能,延长设备的使用寿命。本文将介绍C51单片机的使用方法和注意事项。
摘要:随着数控系统往总线化方向发展,数控系统与伺服驱动器间因总线协议而绑定。在机床动态性能不理想时,无法区分是数控系统运动控制上的原因,还是伺服驱动电机系统响应性的原因。为排除数控系统运动控制算法等的影响,将耦合问题解耦,研发了一款基于嵌入式硬件的支持EtherCAT总线和MetroLink-Ⅲ总线的机床动态性能测试工具。该测试工具可替代数控系统控制伺服驱动器的运动,可自由配置总线过程数据,可自由调整运动控制参数,并存储机床位置反馈元件反馈位置信息,对典型运动进行直观的图形化显示,便于测试结果的呈现和运动控制参数的调优。
国内普遍认同的嵌入式系统定义为:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。
柔性屏将会颠覆传统屏幕的呈现方式,使得社会进入即使一瓶可乐亦可显示的时代,在这个巨大变革来临前,我们有必要对即将过去的现用屏幕做个小结。
您有没有试过电路板空载时上电一切正常,但带上负载后就“动力不足”呢?不是因为外设“索要”的太多,而是您的电源“给予”的不合理!我们来看一则案例:一位硬件工程师在设计以太网PHY电路时,使用了一个外部LDO芯片产生1.2V以供给PHY芯片的数字和模拟电源。
某电机控制板带有动力回收的功能,在没有助力电池时,电机的转动也可以继续为控制板供电。而电机的不均匀转动会产生快速波动的电压,从而导致电源芯片输出极不稳定的电压,使得后级设备在极短的时间内频繁的上下电,导致板子上的蓝牙模块频繁丢失固件甚至烧坏,降低了产品性能。后来通过调整电源芯片EN引脚的相关配置,完美解决了该问题。想知道对EN做了什么“手脚”吗?小小的EN还蕴含着什么样的大智慧呢?