在现代嵌入式系统中,实时性保障是确保系统稳定运行和高效处理任务的关键。特别是在涉及硬实时任务(如DMA传输)时,合理设计多级中断系统和任务调度方案至关重要。本文将探讨如何使用ARM Cortex-M的NVIC优先级分组机制确保关键硬实时任务,并讨论在DMA传输超时情况下如何重构系统时序,最后给出一个带抢占阈权的任务调度方案示例。
在当前的汽车电子系统中,为了满足复杂的功能需求和高性能要求,异构系统正变得越来越普遍。这类系统通常包含多个操作系统,如AutoSAR和FreeRTOS,它们各自负责不同的任务。然而,这种架构也带来了跨域通信和数据一致性的挑战。本文将探讨如何在同时运行AutoSAR和FreeRTOS的异构系统中实现跨域通信,并详细描述共享内存区的双重校验机制设计,特别关注如何防止写操作被中断导致的数据撕裂。
ESD事件可以将非常高的电流驱动到ESD二极管中,但仅用于纳秒。尽管ESD二极管旨在承受ESD脉冲,但持续时间更长的电压事件将需要其他外部组件。大多数输入ESD保护二极管的设计旨在承受10 mA的连续电流,但是电气过力故障通常会导致电流超出10 ma极限。
倾角传感器是一种用于测量物体在重力作用下倾斜程度的传感器,其测量结果通常以角度值或百分比表示。传感器的精度是评估其性能的重要指标,可以通过公差或分度值来表示。其中,分度值代表传感器的最小读数,而公差则反映了测量结果与真实值之间的误差范围。
在物联网(IoT)的广阔天地中,M2M(Machine-to-Machine)通信技术扮演着至关重要的角色。它实现了机器、传感器和硬件之间的点对点直接通信,无需人工干预,为各行各业带来了前所未有的自动化和智能化水平。而M2M通信技术的核心在于无线通信技术,它决定了数据的传输速度、覆盖范围、功耗和成本等关键因素。本文将深入探讨M2M中的无线通信技术,并为你提供一些建议,帮助你选择最适合你的方案。
在信息技术飞速发展的今天,嵌入式系统作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正经历着前所未有的变革。随着系统级芯片(SoC)技术的不断进步和边缘计算概念的兴起,嵌入式系统的未来正逐步展现出一种全新的面貌——SoC与边缘计算的深度融合。这一趋势不仅将重塑嵌入式系统的设计、部署和应用方式,还将为物联网(IoT)、智能制造、智慧城市等领域带来革命性的变化。
在便携式设备和物联网(IoT)应用日益普及的今天,低功耗系统级芯片(SoC)设计已成为提升设备续航能力、延长电池寿命的关键。低功耗SoC设计不仅关乎芯片的能效比,还直接影响到用户体验和产品的市场竞争力。本文将深入探讨低功耗SoC设计的核心策略,旨在揭示如何通过创新设计延长电池寿命,满足现代电子设备的严苛能耗要求。
在半导体技术日新月异的今天,系统级芯片(SoC,System on Chip)设计已成为电子工程领域的重要组成部分。SoC将处理器、存储器、外设、接口等多种功能模块集成在一块芯片上,极大地提高了系统的集成度和性能,降低了功耗和成本。本文将带领读者初步了解SoC设计的架构、组件以及设计流程,为深入学习和实践SoC设计打下基础。
在现代电子设计中,模数转换器(ADC)的精度对于数据采集和处理的准确性至关重要。STMicroelectronics(ST)作为半导体行业的领先者,其微控制器(MCU)内部集成的ADC在诸多应用中表现出色。然而,为了最大化这些内部ADC的性能,设计者需要采取一系列措施来优化其采集精度。以下是一些关键的优化策略:
倾角传感器作为一种关键的测量设备,广泛应用于各种工业、交通、建筑等领域,用于实时监测物体的倾斜状态。其实现原理和方案基于牛顿第二定律及现代传感技术,具有高精度、高稳定性和易于集成的特点。本文将深入探讨倾角传感器的实现原理及具体方案。
与传统传感器相比,量子传感器利用量子现象来显着提高灵敏度,开设了许多新的电动汽车应用(EV),受GPS否决的导航,医学成像和通信。行业观察者将其称为第二次量子革命。
STM32单片机作为一种高性能、低功耗的嵌入式微控制器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,为了扩展存储空间或实现数据的持久化存储,经常需要使用外部FLASH存储器。本文将详细介绍STM32单片机如何读写外部FLASH存储器。
在科技飞速发展的时代浪潮中,工业物联网 4.0 正以一种悄无声息却又极具震撼力的方式,掀起一场深刻的变革。这场变革如同一场没有硝烟的战争,虽不见刀光剑影,却实实在在地让我们的生活发生了翻天覆地的变化。