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RT-Thread調(diào)度第一個(gè)線程的主要流程分如下:rtthread_startup:RTT的啟動(dòng)函數(shù),主要負(fù)責(zé)板級(jí)驅(qū)動(dòng),調(diào)度器,系統(tǒng)線程初始化,啟動(dòng)調(diào)度的工作rt_system_scheduler_start:調(diào)度系統(tǒng)第一個(gè)線程rt_hw_context_switch_to:初始化上下文切換環(huán)境,觸...
雙脈沖測(cè)試 精確的能量損耗測(cè)量是雙脈沖測(cè)試的關(guān)鍵目標(biāo)之一。消除電壓探頭和電流探頭之間的時(shí)序偏差是在示波器上進(jìn)行精確功率和能量測(cè)量的關(guān)鍵步驟。 適用于4B系列、5B系列和6B系列MSO(混合信號(hào)示波器)的雙脈沖測(cè)試軟件 (WBG-DPT) 包含一種專為雙脈沖測(cè)試設(shè)計(jì)的新型消偏技術(shù)。這種新穎的方法與傳統(tǒng)...
在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,晶體管結(jié)構(gòu)的選擇如同建筑中的地基設(shè)計(jì),直接決定了芯片的性能上限與能效邊界。當(dāng)制程節(jié)點(diǎn)推進(jìn)到22nm以下時(shí),傳統(tǒng)平面晶體管已無法滿足需求,鰭式場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FinFET) 以其三維立體結(jié)構(gòu)成為行業(yè)主流。然而在FinFET陣營內(nèi)部,一場(chǎng)關(guān)于“地基材料”的技術(shù)路線競(jìng)爭悄然展開——這便是B...
每次PCB設(shè)計(jì)最讓你頭疼的是什么?是密密麻麻的走線?還是讓人抓狂的EMI問題?問題的根源可能藏在你看不見的地方——PCB疊層結(jié)構(gòu)。當(dāng)你的設(shè)計(jì)從實(shí)驗(yàn)室小批量轉(zhuǎn)到批量生產(chǎn)時(shí),是否遇到過信號(hào)完整性突然惡化?當(dāng)產(chǎn)品工作溫度升高時(shí),PCB是否出現(xiàn)意外故障?這些痛點(diǎn)很可能源自不合理的疊層設(shè)計(jì)。當(dāng)我們面對(duì)越來越高...
高速pcb布線完成之后,需要檢查pcb板上是否存在多余的走線、過孔以及孤島銅皮等情況,那么多余的走線以及過孔被稱為Dangling line/Dangling Vais。...
前言一、在與RT-ThreadBSP的開發(fā)者溝通中,發(fā)現(xiàn)SPI設(shè)備驅(qū)動(dòng)在輪詢(Polling)模式下偶發(fā)出現(xiàn)非法訪問異常(如圖)問題復(fù)現(xiàn)場(chǎng)景:開發(fā)者僅需一次單消息傳輸,但未顯式初始化structrt_spi_message的next指針。由于next未賦值為RT_NULL,鏈?zhǔn)絺鬏敃r(shí)觸發(fā)非法內(nèi)存訪問...
這篇博客展示了如何使用樹莓派上的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)USB插件來檢測(cè)或“推斷”一個(gè)人的位置,從而構(gòu)建一個(gè)安全系統(tǒng)。Arduino型接收器從零開始構(gòu)建,通過遠(yuǎn)程LoRa射頻協(xié)議從樹莓派發(fā)射器獲取數(shù)據(jù),并顯示和發(fā)出警報(bào)。我試著展示了這個(gè)項(xiàng)目背后的一些想法,展示的是一整套python,arduino和PCB等等以便實(shí)...
在高速光通信系統(tǒng)中,時(shí)鐘信號(hào)的相位穩(wěn)定性與輸出結(jié)構(gòu)決定了整個(gè)鏈路的同步能力與數(shù)據(jù)可靠性。傳統(tǒng)的CMOS單端輸出振蕩器難以滿足SerDes、CDR、PAM4調(diào)制等對(duì)低抖動(dòng)與對(duì)稱輸出的要求。此背景下,集差分輸出、低相位抖動(dòng)與頻率可調(diào)能力于一體的VCXO振蕩器,成為光模塊、高速ADC/DAC、PHY層芯片...
本文轉(zhuǎn)自:DeepHubIMBA無監(jiān)督異常檢測(cè)作為機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的重要分支,專門用于在缺乏標(biāo)記數(shù)據(jù)的環(huán)境中識(shí)別異常事件。本文深入探討異常檢測(cè)技術(shù)的理論基礎(chǔ)與實(shí)踐應(yīng)用,通過IsolationForest算法進(jìn)行異常檢測(cè),并結(jié)合LightGBM作為主分類器,構(gòu)建完整的欺詐檢測(cè)系統(tǒng)。文章詳細(xì)闡述了從無監(jiān)督異...
經(jīng)常看施耐德NSX塑殼斷路器脫扣曲線的設(shè)計(jì)師,反饋熱磁式保護(hù)曲線很容易理解。...
最近在編寫DMA_ADC例程的過程中出現(xiàn)了一個(gè)中斷配置的問題,在ADC采集過程中,結(jié)合手冊(cè)進(jìn)行ADC連續(xù)轉(zhuǎn)換模式配置采集,手冊(cè)上給出需要進(jìn)行中斷配置的信息,但是真實(shí)情況不需要進(jìn)行中斷配置也可以進(jìn)行ADC連續(xù)轉(zhuǎn)換采集,因此,我沒過濾掉ADC采集中開啟中斷配置的信息,開啟了ADC中斷采集,因此這次以AP...
開關(guān)電源將電網(wǎng)交流電轉(zhuǎn)換為電子電路所需的直流電,其基于高頻開關(guān)技術(shù),通過PWM調(diào)制、高頻變壓器和反饋控制實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換,具備顯著的高效能轉(zhuǎn)換優(yōu)勢(shì)。其轉(zhuǎn)換效率高,即使在輕載工況下,仍能維持優(yōu)異的能效表現(xiàn),可有效降低電源自身功耗。...
本文介紹了將高電壓(如48 V或54 V)直接一步轉(zhuǎn)換為內(nèi)核電壓(通常低于1 V)的可能性。這種轉(zhuǎn)換方式不僅能節(jié)省空間、提升效率,還能降低與設(shè)計(jì)輸入電源軌相關(guān)的成本。與使用12 V中間總線相比,承載相同功率時(shí),布設(shè)高壓總線所消耗的銅更少。...
隨著工業(yè)網(wǎng)絡(luò)變得更快、范圍更遠(yuǎn),RS-485 通信標(biāo)準(zhǔn)的性能逐漸接近其極限。許多使用 RS-485 通信的工程師可能會(huì)對(duì)速度和距離的不足感到不滿意,但又擔(dān)心更換通信標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性,希望能夠在不改變 RS-485 的前提下提升性能。為此,本文將介紹 ADI 的 MAX22500 系列,它在保持 RS-4...
雖然 SystemC/C++ 編程風(fēng)格已使用多年,但最近出現(xiàn)了一些特定使用模式,它們推動(dòng)工程團(tuán)隊(duì)采用共同的設(shè)計(jì)流程。這包括抽象算法設(shè)計(jì)代碼用作高層次綜合 (HLS) 工具的輸入,虛擬平臺(tái)模型用于早期軟件測(cè)試,可配置的知識(shí)產(chǎn)權(quán) (IP) 模塊,等等。...
現(xiàn)在,您終于有了更好的選擇。工程師可以將這些巨大的 RDB 劃分為更小的 RDB,然后再將它們加載到結(jié)果查看器中,僅僅選擇和加載那些需要立即關(guān)注的高優(yōu)先級(jí)問題的結(jié)果,從而避免加載完整 RDB 所造成的性能損失。...
為助力客戶提升對(duì)觸摸相關(guān)方案的開發(fā)效率,優(yōu)化用戶的體驗(yàn)感。中微愛芯基于豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),針對(duì)觸摸芯片EMI無法通過的情況提供了幾種常用的解決方法,顯著提升開發(fā)效率與終端用戶體驗(yàn)。...
為ELF2開發(fā)板適配AX200NGWWi-Fi6模塊,是開發(fā)者在嵌入式設(shè)備中實(shí)現(xiàn)高速無線聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際需求,更是解鎖其全場(chǎng)景無線通信能力的關(guān)鍵升級(jí)。針對(duì)ARM架構(gòu)需要手動(dòng)適配的特性,本文將提供清晰的步驟,指導(dǎo)屏幕前的小伙伴完成這一適配過程。方法一:重新制作鏡像文件該方法是在SDK源碼中,將內(nèi)核編譯生成的...
碳化硅(SiC)MOSFET在電源和電力電子領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。隨著功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展,開關(guān)損耗也在不斷降低。隨著開關(guān)速度的不斷提高,設(shè)計(jì)人員應(yīng)更加關(guān)注MOSFET的柵極驅(qū)動(dòng)電路,確保對(duì)MOSFET的安全控制,防止寄生導(dǎo)通,避免損壞功率半導(dǎo)體。必須保護(hù)敏感的MOSFET柵極結(jié)構(gòu)免受過高電壓的影響...
本文探討了RT-Thread與AUTOSARCP的融合,解決車載ECU開發(fā)中實(shí)時(shí)性、安全性與靈活性的平衡問題。通過分層安全內(nèi)核(rt-safetyos/autoos)和工具鏈整合,兼容AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)保留RT-Thread的POSIX支持與可裁剪性,實(shí)現(xiàn)了通信隔離、診斷模塊集成等關(guān)鍵技術(shù)突破...