在這兩部分系列的第一篇文章中,我們討論了一個功能安全系統(tǒng)的電阻溫度探測器(RTD)電路設計,并介紹了Route 2S組件認證過程的考慮因素,這將在第二篇文章中進行更詳細的討論。認證一個系統(tǒng)是一個漫長的過程,因為系統(tǒng)中的所有組件都必須檢查潛在的故障機制,并且有各種方法來診斷故障。使用已經(jīng)經(jīng)過認證的部件可以在認證過程中減輕此工作負載。
基于 Yocto 的 Linux 發(fā)行版上測試 Percepio 的 Tracealyzer 中的 Linux 支持功能的經(jīng)驗。在此過程中,我重點介紹了此類可視化跟蹤診斷工具如何幫助開發(fā)人員評估其嵌入式系統(tǒng)的性能,從分析驅(qū)動程序和中斷處理程序到檢查用戶空間應用程序和編譯器選項。
數(shù)字化儀器(包括數(shù)字化儀和示波器)捕獲數(shù)據(jù)并將其存儲在儀器的采集存儲器中。該存儲器位于儀器數(shù)字化儀的后面,以數(shù)字化速率運行。采集存儲器的大小會影響儀器的采樣率、最大記錄長度和處理速度。設置存儲器的大小代表了始終存在的工程權(quán)衡之一。
您是否想知道如何設計具有高電磁兼容性 (EMC) 性能的精密溫度測量系統(tǒng)?本文將討論精密溫度測量系統(tǒng)的設計注意事項以及如何在保持測量精度的同時提高系統(tǒng)的 EMC 性能。我們將以 RTD 溫度測量為例,介紹測試結(jié)果和數(shù)據(jù)分析,使我們能夠輕松地從概念轉(zhuǎn)向原型,從概念轉(zhuǎn)向市場。
從家庭自動化、電子商務到醫(yī)療保健和汽車,越來越多的行業(yè)正在將物聯(lián)網(wǎng)功能與語音集成結(jié)合起來,以滿足不斷變化的需求,并釋放業(yè)務優(yōu)勢。然而,語音仍處于采用的早期階段,并剛剛開始向移動設備和揚聲器之外擴展。語音將成為用戶和他們的物聯(lián)網(wǎng)設備之間交互的標準方法。這種向語音優(yōu)先的轉(zhuǎn)變不僅僅是基于它在技術(shù)上提高了消費者的舒適度。用于動態(tài)語音搜索的語音設備的全球移動性、自然語言處理(NLP)的進展以及人工智能和機器學習的進步將使新的應用程序能夠快速發(fā)展。
在 20 世紀 90 年代,在實際硬件上調(diào)試嵌入式軟件主要有兩種基于工具的解決方案:一種是監(jiān)控調(diào)試器,它是在嵌入式系統(tǒng)內(nèi)存中編程的軟件,可響應來自外部的調(diào)試器軟件的請求。另一種是在線仿真器,它是一塊(大型)硬件,可通過適配替換和仿真位于目標硬件中的微控制器/處理器。
在本系列關(guān)于 RTD 的三部分文章的第一篇文章中,我們介紹了溫度測量挑戰(zhàn)、RTD 類型、不同配置以及 RTD 配置電路。在第二篇文章中,我們概述了三種不同的 RTD 配置:2 線、3 線和 4 線。在本系列的最后一篇文章中,我們將探討 RTD 系統(tǒng)優(yōu)化、外部組件的選擇以及如何評估最終的 RTD 系統(tǒng)。
本系列文章分為三部分,討論了基于電阻溫度檢測器 (RTD) 的溫度測量系統(tǒng)的設計歷史和設計挑戰(zhàn)。在第一部分中,我們介紹了溫度測量挑戰(zhàn)、RTD 類型、不同配置以及 RTD 配置電路。在本文中,我們介紹了三種不同的 RTD 配置:2 線、3 線和 4 線。
這是兩部分系列文章的第一篇。本文將首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統(tǒng)的歷史和設計挑戰(zhàn),以及它與基于電阻溫度檢測器 (RTD) 的溫度測量系統(tǒng)的比較。它還將概述熱敏電阻的選擇、配置權(quán)衡以及 sigma-delta 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 在該應用領(lǐng)域的重要性。第二篇文章將詳細介紹如何優(yōu)化以及如何評估最終的基于熱敏電阻的測量系統(tǒng)。
正如本系列文章的第一篇文章所討論的那樣,設計和優(yōu)化基于熱敏電阻的應用解決方案面臨著不同的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括傳感器選擇和電路配置,這在上一篇文章中已經(jīng)討論過。其他挑戰(zhàn)包括測量優(yōu)化,包括 ADC 配置和選擇外部組件,同時確保 ADC 在規(guī)格范圍內(nèi)運行,以及系統(tǒng)優(yōu)化以實現(xiàn)目標性能并確定與 ADC 和整個系統(tǒng)相關(guān)的誤差源。
實時操作系統(tǒng)旨在滿足嚴格的時間限制,并根據(jù)任務的重要性確定任務的優(yōu)先次序。它對事件提供快速和確定性的響應,并確保高度優(yōu)先任務總是按時完成,即使低優(yōu)先任務不是。實時操作系統(tǒng)通常包括先發(fā)制人的多任務處理、中斷處理、實時調(diào)度和內(nèi)存管理等功能。
遠程病人監(jiān)測器不斷發(fā)展,包括更多的功能,使醫(yī)生能夠?qū)Σ∪说慕】涤懈钊氲牧私狻_@些功能對為顯示器供電的單電池電池產(chǎn)生了更大的需求。本文為心電圖遠程患者監(jiān)控該設備提供了一個電源解決方案,該該設備可以保留電池壽命,以利用這些功能。本文還介紹了精確估計RPM電池壽命的策略,以及在RPM啟動前延長電池壽命的方法。
在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,記錄用戶行為是提升用戶體驗、優(yōu)化產(chǎn)品功能及進行故障預測的重要手段。通過嵌入式軟件中的用戶行為記錄機制,開發(fā)者可以深入了解用戶的使用習慣,進而對產(chǎn)品進行個性化定制和優(yōu)化。本文將深入探討嵌入式軟件如何記錄用戶行為,并附帶一段示例代碼,幫助讀者更好地理解這一過程。
在當今電子產(chǎn)品市場,低功耗設計已成為不可忽視的關(guān)鍵要素。隨著電池技術(shù)的相對緩慢進步和物聯(lián)網(wǎng)設備的爆炸式增長,如何有效延長設備的使用時間、降低能耗,成為開發(fā)者和設計師面臨的重大挑戰(zhàn)。低功耗軟件設計,作為其中的重要一環(huán),涉及多個方面,包括任務調(diào)度、資源管理、算法優(yōu)化以及外設控制等。本文將深入探討低功耗軟件設計的幾個關(guān)鍵要點。
在嵌入式系統(tǒng)中,諸如變頻器和伺服驅(qū)動器等工業(yè)應用,乃至CD播放器等眾多消費電子產(chǎn)品,都需要保存最近的用戶設置,在下次上電后加載使用。如果使用MCU內(nèi)置Flash,一般擦寫次數(shù)限制在10k次,無法滿足壽命和耐久性要求,所以只能通過外置EEPROM實現(xiàn)。