軟件體系結構是其組件中體現(xiàn)的系統(tǒng)的基本組織,彼此之間的關系以及環(huán)境的關系以及指導其設計和進化的原則。軟件體系結構并不是要創(chuàng)建一次并將其設置為石頭。相反,軟件體系結構應在整個產(chǎn)品的一生中發(fā)展和變化。多年來,我聽到工程師和經(jīng)理討論了軟件體系結構應該從編碼工作中出現(xiàn),就好像是通過魔術一樣。相信一個新興的,干凈的建筑就像相信將一包意大利面倒入開水中會導致烤寬面條面條。
應用識別設計和編寫強大,可擴展和安全軟件所需的知識,創(chuàng)造力和奉獻精神。但是,該生態(tài)系統(tǒng)具有顯著的斷開連接。盡管開發(fā)人員期望為他們的工作獲得最高的收入,但他們通常不愿支付有助于他們更有效的優(yōu)質軟件,工具和流程。
溫度傳感器對于廣泛的應用和用途至關重要,包括消費電子,環(huán)境監(jiān)測和工業(yè)處理。為了確保精確,準確的溫度讀數(shù),必須選擇正確的溫度傳感器。鑒于市場上有各種各樣的選擇,選擇最合適的溫度傳感器可能很難。本文指導選擇最適合特定應用的溫度傳感器。
我們檢查了微控制器中可用的幾種不同的低功率模式,以及這些低功率模式如何影響能耗和喚醒時間。低功率模式是減少微控制器使用的能量的主要技術之一,但這并不是開發(fā)人員可用的唯一技術。在這篇文章中,我們將研究我最喜歡的五種用于降低微控制器能耗的技術。
運行時斷言在開發(fā)和執(zhí)行逐項合同原理中捕獲錯誤的力量。但是,并非需要在運行時驗證嵌入式系統(tǒng)中的所有假設。某些條件可以并且應該在編譯時檢查,以確保代碼的正確性甚至在運行之前。這是靜態(tài)斷言發(fā)揮作用的地方。
對于每個嵌入式軟件開發(fā)人員和團隊來說,性能是關鍵的指標。無論您是開發(fā)資源受限的設備,高性能模塊還是僅僅是普通的系統(tǒng),浪費的時鐘周期都會花費金錢,時間和能量。如今,許多嵌入式系統(tǒng)都是由RTO構建的,但是根據(jù)我的經(jīng)驗,團隊通常幾乎不考慮其性能。
大多數(shù)現(xiàn)代嵌入式軟件應用程序都是從閃存存儲和執(zhí)行的。 Flash為基于微控制器的應用程序提供了廉價且快速的存儲介質。盡管這些應用程序通常是實時應用程序,在這些應用程序中,執(zhí)行時間和確定性行為至關重要。雖然閃存很快,但它不如從RAM執(zhí)行代碼快。為了加快基于Flash的應用程序的執(zhí)行時間,開發(fā)人員可以選擇性選擇關鍵功能并從RAM中執(zhí)行它們以獲得額外的速度提升。
Lumeova的任務是通過其Wirays技術創(chuàng)新無線連接。該公司總部位于北卡羅來納州羅利市,正在解決我們這個時代最緊迫的挑戰(zhàn)之一:對更快,更可靠的無線數(shù)據(jù)的增長需求。 Lumeova創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ali Khatibzadeh在接受Embedded.com的采訪中提供了對公司專有技術的見解。
隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展并在現(xiàn)場部署了更多的邊緣設備,無疑將在這些設備中很大一部分電池操作。電池操作的無線邊緣節(jié)點很方便且具有成本效益,因為它們不需要訪問電氣基礎設施,并且可以輕松部署。電池操作的設備的潛在問題是,當開發(fā)人員在槍支下構建設備并在門外時,電池壽命是他們腦海中的最后一件事。開發(fā)人員在整個開發(fā)周期中可以做幾件事,以確保他們能夠正確管理設備的能耗。
有關開發(fā)人員如何通過在RAM中執(zhí)行時間敏感功能而不是從Flash中執(zhí)行時間敏感功能來加快其應用程序代碼的文章。您可能想知道是否要進行這樣的調整,表現(xiàn)會發(fā)生什么變化?答案會根據(jù)微控制器的制造技術而有所不同,但是開發(fā)人員可以使用三種技術來衡量其應用程序或功能性能:
無論是嵌入式系統(tǒng)在電池上運行還是連接到電網(wǎng),設計綠色并最小化能源消耗的系統(tǒng)都是大多數(shù)系統(tǒng)的常見要求?,F(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)中最大的能源消費者之一是微控制器,并且了解如何最大程度地減少其能源消耗至關重要。即使您查看一個微控制器家族,每個處理器架構都將具有略有不同的低功率功能。在這篇文章中,我們將研究ARM Cortex-M處理器核心中的基本低功率模式以及如何使用它們。
智能時代的嵌入式系統(tǒng)離不開高性能、高效的軟件和先進的軟件開發(fā)方式。本文介紹了近期嵌入式軟件開發(fā)的三個趨勢:1)邊緣計算作為一種在本地處理和分析數(shù)據(jù)的方式正在快速發(fā)展,邊緣計算與人工智能的結合正將智能計算從以云為中心的模型中轉移出來;2) 虛擬化技術是今天高算力多核處理器計算系統(tǒng)采用的全新解決方案,容器技術則可通過簡化嵌入式軟件開發(fā)、部署和維護來助力復雜嵌入式系統(tǒng)的管理;3) DevOps的概念和實踐正在逐步滲透進入嵌入式軟件開發(fā)中,助力加快軟件交付速度,提高應用程序質量和穩(wěn)定性。
隨著人口老齡化程度加深,社會養(yǎng)老負擔加重,處理好全社會的養(yǎng)老問題十分重要。在全球范圍內,老人身體健康受到許多致命疾病的威脅。而獨居老人生活中缺少家人照顧,心理上缺少慰藉,導致患病率更高,同時發(fā)生意外也無法及時得到救助。面臨精神、健康、意外風險三重困境,因此,他們具有更大的健康風險。本文提出的系統(tǒng)基于云–邊–端架構實現(xiàn),由云端服務器、感知控制和應用服務構成,實現(xiàn)了語音服務和老人應急服務,即老人有語音需求時可以及時提供相應服務,老人摔倒時可以給老人送藥并向前端發(fā)送照片和警報;前端交互模塊則由微信小程序實現(xiàn),使家人能遠程關注家中老人的身體健康狀況。
具有開源、簡單和靈活等特點,RISC-V架構受到業(yè)界廣泛關注。近年來,市場上相繼出現(xiàn)了多款RISC-V架構微處理器,32位RISC-V架構MCU正逐步進入Cortex-M MCU應用領域。本文針對將應用程序從RV32移植到Cortex-M的需求,分析RV32與Cortex-M結構、編程模型和過程調用規(guī)范等方面的不同之處,提出程序移植過程中遇到的問題,提出方法和建議,并進行相關性能分析和比較。
介紹一種完全自主開發(fā)的體積小的基于MEMS無線數(shù)字地震檢波器。該檢波器主要包括以下幾個部分:MEMS傳感器板、放大采集板、FPGA控制主板、無線觸發(fā)接收板、無線WIFI模塊板和供電電源設計等。該傳感器的設計涉及多個關鍵技術點,包括微弱信號獲取、低功耗設計、總體結構的合理布置、高精度和高靈敏度、無線數(shù)據(jù)通訊以及無線觸發(fā)信號接收等。應對這些關鍵技術點,本設計首先對芯片和材料精挑細選、對電路和結構進行合理設計,滿足該檢波器各項技術指標。最后通過一系列的室內測試和野外試驗,驗證了該檢波器的各項功能和性能,為地震勘探提供高精度、高靈敏度、穩(wěn)定可靠的地震檢波器。