我们也可以看一下,UART、IIC和SPI对比表 特性 串口 IIC SPI 通信速率(最大) 230400 bps 400 kbps(快速) 高达72 MHz(主机) 通信线数量 2 根 2 根 4 根 通信距离 短距离 短距离 短距离 通信协议 异步串行 同步串行 同步串行 硬件复杂度 低 中等 中等 软件复杂度 低 中等 中等 主从设备支持 支持(从设备) 支持(主/从设备) 支持(主/从设备) 多设备通信 支持 支持 支持 数据传输完整性 低 高 高 UART其实也是可以进行多设备通信。在多设备通信时,需要使用分时复用技术或者基于协议的多点通信技术。其中分时复用技术将多个设备连接到同一串口,通过
控制器软件开发的V流程中,有两个需要通过实时仿真完成的重要环节,即快速控制原型(RCP)与硬件在环仿真(HIL)。 我相信有很多朋友都对这两个概念早有耳闻,但是它们真正的作用是什么呢?在现实中,我们又该如何区分RCP和HIL呢? 接下来的时间里,本文就将参考Speedgoat实时仿真方案,彻底解开您的疑惑! 知识点1:什么是快速控制原型? 快速控制原型(Rapid Control Prototyping,简称RCP),话不多说,咱们先看公式: RCP=假的控制器+真的被控对象 在控制器开发中,如果我们使用实时仿真机运行Simulink算法,控制实际的物理对象(如开关,电机,阀门等)。此时,我们的Speedgoat实时仿真机,就
汽车传感器传感器作为数据采集的“神经末梢”,是全面感知的核心元件,各类传感器的大规模部署和应用是实现产品智能化基本条件,而作为传感器高度集合体的典型代表,汽车中的各类传感器各司其职、协调配合,以提高汽车发动机的经济、动力和排放性能,改善底盘的制动操纵性能、转向性能和汽车行驶的安全性能等,此外,汽车未来智能化自动化发展,先决条件同样也是各种信息的及时获取,可以说传感器技术进步速度直接影响到汽车智能化的实现程度。 汽车从20世纪60年代三个传感器应用到现在百余款传感器共同作用,传感器广泛应用于现代汽车发动机、底盘、和车身各个系统之中。传感器采集到的信息由电子控制单元(ECU)进行处理后,形成向执行器发出的指令,进而完成电子控制。继
图1,是一个按钮控制电机正反转电路。图中,QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB为按钮,KA1、KA2、KA3为三个中间继电器。红色为带电部分。这个电路的动作步骤是:第一次按SB,KM1吸合,正转启动,第二次按SB,KM1释放,电机停止。第三次按SB,KM2吸合,反转启动,第四次按SB,电机停止。 下面详细分析每个步骤。 图2 图2,合上断路器QS。 图3 图3,首先来启动电机正转,按下按钮SB,不松开,如图,KA1吸合,KA1-1闭合自保,KA1-2断开,是KA2不能得电。KA1-3闭合,使KM1接触器线圈得电,KM1-3闭合,自保。电机正转。 图4 图4,松开按钮SB,看图中变化,
如今, 智能驾驶 ADAS 已逐步进入每个人的生活,消费者会以车辆配备 ADAS 功能的级别作为一项购车的评估要素。这其中, 智能驾驶 ADAS 域控制器起着关键作用,它将原本分立的ECU相互融合,使更多核心功能集中,并可以灵活按客户要求实现所需功能的配置调整,方便实现平台化、模块化生产制造。 意法半导体作为全球领先的半导体企业,在汽车电子领域拥有30多年的经验以及丰富的产品线,我们致力于为客户打造安全可靠的产品及解决方案。对于ADAS域控制器的高算力SoC所要求的大电流供电需求和严苛的上电时序,我们可以提供整套电源管理芯片方案确保系统运作的稳定性。不仅如此,我们还在DEMO上集成 ST 自有的MCU,并计划在后续加入GNSS
近日,华能纳古光伏电站一期在云南迪庆正式并网发电,项目最高海拔达惊人的5300米,创下世界纪录,标志着中国在超高海拔光伏建设领域取得重大突破。 项目坐落在地理、施工、技术三大“无人区”,面临着强风雪、极低温、弱电网和运维难度大等难题。依托多个创新技术, 项目投运的344台阳光电源SG320HX-20光伏逆变器,展现出超强的极端环境适应能力,可以显著减少人工运维需求,保障电站高效、安全运行。 无惧风雪低温,-40℃稳定运行 项目地常年积雪,最低温可达-27.4℃,对设备提出了严苛要求。 SG320HX-20采用一体化拉伸成型技术,实现电子腔体全密闭设计,具备IP66高防护等级及C5防腐能力,无惧强雨雪侵蚀。同时优化材料选型,
振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、化工、轻工、铸造、食品、医药等行业。然而,振动电机在使用过程中容易出现故障,影响设备的正常运行。本文将详细分析振动电机容易坏的原因,并提出相应的解决措施。 一、振动电机的结构特点 振动电机主要由定子、转子、轴承、机壳、接线盒等部分组成。其工作原理是利用转子的不平衡质量产生离心力,使电机产生振动。振动电机具有体积小、重量轻、结构简单、安装方便、维护容易等特点。 二、振动电机容易坏的原因分析 设计原因 (1)转子不平衡:转子不平衡是振动电机故障的主要原因之一。如果转子的制造和装配质量不高,可能导致转子不平衡,从而引起振动电机的异常振动和噪音。
2024年11月22日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis宣布,推出摒弃磁芯设计的新型电流传感器芯片MLX91235,其能够更精准测量流经PCB走线和母线等外部主要导体的大电流 。该产品专为汽车和替代出行领域打造,可广泛支持逆变器、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器低压侧等多种应用场景。 现代电动汽车(EV)领域的电力电子设计师一直面临系统尺寸与重量的双重挑战,对更小、更轻解决方案的需求非常迫切。而迈来芯的梯度测量传感器MLX91235通过摒弃聚磁的磁芯设计,实现相较于传统电流传感器技术更为紧凑的尺寸设计,并有效消除因磁滞现象导致的测量误差。该传感器利用两个内部传感元件间的磁场差分测量技术,不仅提
交流发电机是一种将机械能转换为交流电能的设备。在交流发电机中,产生磁场的装置是其核心部件之一,对发电机的性能和效率有着至关重要的影响。本文将详细介绍交流发电机中产生磁场的装置,包括其结构、工作原理、类型和应用等方面。 一、交流发电机的基本原理 交流发电机的工作原理基于电磁感应现象。当导体在磁场中运动时,会在导体中产生感应电动势,从而产生电流。在交流发电机中,通常采用旋转磁场和固定导体的方式实现能量转换。 旋转磁场:在交流发电机中,磁场是由转子产生的。转子通常采用永磁体或电磁铁作为磁场源。当转子旋转时,磁场也随之旋转,形成旋转磁场。 固定导体:在交流发电机中,导体通常采用定子的形式。定子是一个固定不动的部件,其内部布置有线圈
11 月 21 日消息,SK 海力士刚刚宣布开始量产全球最高的 321 层 1Tb(太比特,与 TB 太字节不同)TLC(Triple Level Cell)4D NAND 闪存。 据介绍,此 321 层产品与上一代相比数据传输速度和读取性能分别提高了 12% 和 13%,并且数据读取能效也提高 10% 以上。 SK 海力士表示:“公司从 2023 年 6 月量产当前最高的上一代 238 层 NAND 闪存产品,并供应于市场,此次又率先推出了超过 300 层的 NAND 闪存,突破了技术界限。计划从明年上半年起向客户提供 321 层产品,由此应对市场需求。” 据介绍,SK 海力士在此次产品开发过程中采用了高效的“3-Plu
10月14日,内江市副市长毕胜带队到川威连界基地关心企业发展,内江市政府副秘书长彭云,威远县委书记兰徐,县委副书记、经开区党工委书记刘强及市、县相关部门同志随同。川威集团党委书记、董事长王劲,集团董事、钒钛科技总经理陈铁军,钒钛科技副总经理兰钢等相关项目负责人迎接。 毕胜一行先后对博威能源、兴欣钒、烧结厂在建的超低排放项目进行了现场调研。在现场,毕胜听取了项目负责人的介绍,重点关注项目完成时间节点、施工标准、项目对生产顺行的影响等内容。 随后,双方在技术中心三楼召开座谈会。 会上,威远县有关负责同志,就钒钛科技超低排放项目建设情况、威远县对相关工作开展落实情
10 月 18 日消息,台积电首席执行官兼董事长魏哲家在近日的公司财报电话会议上被问及台积电是否有意收购英特尔的晶圆厂,魏哲家以反问的方式称“他们完全没有兴趣收购”。 外媒 Tomshardware 认为,尽管台积电资金充裕,但收购英特尔晶圆厂本身便需要耗费巨额资金成本,如此规模的交易对其来说对台积电较为困难。 此外,英特尔相应晶圆厂主要用于生产自家产品,虽然英特尔的 18A 和 Intel 16 工艺技术与行业标准的电子设计自动化(EDA)工具和流程兼容,但许多其他生产节点使用的是英特尔专有的 EDA 工具和流程。因此如果台积电收购相应晶圆厂,重新装备这些工厂还将耗资数百亿美元。 今天稍早之前,台积电公布了今年第三季度财报:该季
2 硬件设计 本课题的硬件设计包含主控制器、传输数据设计、数据採集设计、控制驱动设计、显示设计。门禁设计。 2.1 主控制器 依据方案三选择S3C6410主控芯片,S3C6410是由Samsung公司推出的一款低功耗、高性价比的RSIC处理器 。基于ARM11内核。内置强大的硬件加速。显示处理和缩放,运动视频处理。音频处理 。这个作为智能家居的处理器是不二之选。硬件性能上全然能够实现。本设计选用的基于S3C6410的OK6410开发板。开发板上拥有例如以下特征 : (1) 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源,支持5V电压供电; (2) 採用8位拨码开关设置系统启动方式; (3) 共4个串口,包
8月28日,中国华能自主研发的全国首个火电机组调峰调频模块化熔盐储能项目在华能德州电厂成功投入商业运行,填补了国内模块化熔盐储能技术辅助火电机组调峰调频的技术空白,标志着我国在熔盐储能领域的技术创新与装备研发取得新突破。 该项目总储能容量180兆瓦时,可提升机组调峰能力30兆瓦。西安热工院联合山东分公司,依托德州电厂示范工程基地,攻克了储能装置内能量高效传输等多项关键核心技术,研发出模块化熔盐储能装置、储能系统及其控制技术,解决了单罐式熔盐储能系统无法大型化、规模化的难题。 该项目具有系统简单、占地面积小、安全性高、运维简单等特点。项目的成功运行,将显著提升火电机组调峰、调频能力,提高电网对新能源的
NuMicro M051系列微控制器本身有对系统电压进行检测的功能,一旦系统电压低于设定的门限电压后,将自动停止正常运行,并可设置进入复位状态。当系统电压稳定恢复到设定的门限电压之上,将再次启动运行,即相当于一次掉电再上电的复位。 作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写芯片的配置位,启动内部欠压电压检测功能。NuMicro M051系列微控制器支持宽电压工作范围,但是经常工作在5V或3V系统,有必要进行适当的配置。对于5V系统,设置欠压电压为4.5V;对于3V系统,设置欠压电压为2.7V。当允许欠压电压检测时,一旦NuMicro M051系列微控制器的供电电压低于设置的欠压值,
1.异常中断概述 在arm架构的处理器中,cpu有7中工作模式,2中工作状态。 1.CPU模式(Mode): 7种Mode: 除了usr/sys,其他5种都是异常模式。我们知道中断属于异常的2中,中断有irq,fiq。 usr sys undefined(und) Supervisor(svc) Abort(abt) irq fiq 用户模式 系统模式 未定义指令异常模 svc管理模式 终止模式(1.指令预取终止(读写某条错误的指令导致终止运行);2.数据访问终止(读写某个非法地址程序终止)) irq中断 快中断 除了usr模式,其他6中为特权模式。 CPU无法从usr模式直接进入特权模式。不能直接进入特权模式,那么怎
随着科技的飞速发展,智能驾驶已经成为汽车行业的热门话题。在这个领域中,比亚迪一直以其创新的技术和前瞻的视野走在行业前列。近日,比亚迪正式发布了其全新高阶智能驾驶辅助系统——“天神之眼”,再次向世人展示了其在智能驾驶领域的深厚实力。 一、技术革新,引领潮流 “天神之眼”是比亚迪在智能驾驶领域的一次重大突破。该系统采用了全球领先的技术,搭载了高性能的硬件设备和先进的算法,实现了L2+级别的智能驾驶辅助功能。无论是高速行驶还是城市拥堵路段,它都能为驾驶者提供全方位的安全保障和便捷的驾驶体验。 “天神之眼”的硬件配置十分丰富,包括高性能行泊一体域控制器、5颗毫米波雷达、12个多种类摄像头、12颗超声波雷达、组合惯导IMU以及高
在当今汽车电子系统的开发中,CAN总线作为车辆内部通信的骨干,承载着大量关键信号的传输。确保这些信号的高效、准确处理,对于车辆系统的稳定性和可靠性至关重要。 一、SignalConfigFilterEditor 信号配置过滤器编辑器(SignalConfigFilterEditor,简称SCFE),是ADTF(AutomotiveDataandTime-TriggeredFramework)设备工具箱3中的高效组件,它允许我们从总线数据库文件中选择信号和参数,并将它们映射到为CAN、CANFD或FlexRay等配置的编解码器过滤器的引脚上,如图1所示。 图1:SCFE SCFE支持图形界面操作,用于配置编解码器过滤器
TWS蓝牙无线耳机都会带有一个充电盒的设计,不仅可以收纳耳机还兼顾着耳机充电的作用,深受用户的青睐。TWS耳机充电仓相当于一个小型的移动电源,通过USB-C等数据接口为耳机通过电源。 TWS充电仓内部的结构是什么样的呢? TWS蓝牙耳机充电盒内部的一侧主板两端分别设置Type-C和USB-A充电接口,主板安装有多功能电源管理SOC芯片IP5333。 英集芯IP5333 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议的多功能电源管理SOC芯片,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 IP5333 只需一
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