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  • STM32單片機中的中斷與DMA技術詳解

    STM32單片機憑借其高性能、低功耗、豐富的外設資源等優(yōu)勢,在工業(yè)控制、消費電子、汽車電子等領域得到了廣泛應用。在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,高效的數(shù)據(jù)處理和傳輸至關重要。中斷技術和DMA技術作為STM32單片機中重要的數(shù)據(jù)處理和傳輸機制,能夠有效地提高系統(tǒng)的實時性和可靠性,降低CPU的負擔。

  • STM32單片機的低功耗設計與電源管理

    隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備等領域的快速發(fā)展,對嵌入式系統(tǒng)的低功耗需求日益增長。STM32單片機作為一款性能卓越、功能豐富的微控制器,廣泛應用于各種電子設備中。然而,在追求高性能的同時,如何降低其功耗成為了設計者面臨的重要挑戰(zhàn)。低功耗設計不僅可以延長設備的續(xù)航時間,還能減少能源消耗,符合綠色環(huán)保的發(fā)展理念。因此,深入研究STM32單片機的低功耗設計與電源管理具有重要的現(xiàn)實意義。

  • MOSFET和IGBT電源開關驅動的基本概念和作用?

    它們的原理基于PN結及其組合、變形,同時還有結構更為簡單的二極管、BJT、JFET等元件。本節(jié)將重點介紹電機控制器中常用的場效應晶體管——Mosfet。

  • 嵌入式硬件在環(huán)(HIL)測試:自動化用例設計與執(zhí)行

    隨著嵌入式系統(tǒng)復雜性的日益增加,傳統(tǒng)的基于物理硬件的測試方法已難以滿足高效、快速、安全的測試需求。硬件在環(huán)(HIL)測試作為一種先進的測試技術,通過將嵌入式軟件與仿真模型相結合,在無需實際物理硬件的情況下,對系統(tǒng)進行全面的功能驗證和性能評估。本文將深入探討嵌入式硬件在環(huán)測試的自動化用例設計與執(zhí)行,旨在提高測試效率,確保軟件質量。

  • FPGA與MCU協(xié)同開發(fā):軟硬件任務劃分與通信優(yōu)化

    在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)設計中,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)與MCU(微控制器)的協(xié)同開發(fā)已成為一種高效且靈活的設計方案。FPGA以其高度并行處理和可重構性,擅長處理高速、復雜的數(shù)據(jù)運算任務;而MCU則以其低功耗、易編程的特點,擅長處理系統(tǒng)控制任務。通過合理的軟硬件任務劃分與通信優(yōu)化,可以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢,提升系統(tǒng)整體性能。

    嵌入式分享
    2025-03-18
    FPGA MCU
  • 嵌入式多核處理器任務調度:AMP與SMP模式對比

    隨著嵌入式技術的飛速發(fā)展,多核處理器已成為提升系統(tǒng)性能的關鍵技術。在多核處理器的任務調度中,非對稱多處理(AMP)和對稱多處理(SMP)是兩種主流模式。本文將深入探討這兩種模式的原理、特點、適用場景,并通過示例代碼展示其在嵌入式系統(tǒng)中的應用。

  • 多任務系統(tǒng)中的CPU利用率統(tǒng)計與優(yōu)化方法

    在現(xiàn)代計算環(huán)境中,多任務系統(tǒng)已成為常態(tài)。無論是桌面操作系統(tǒng)、服務器系統(tǒng)還是嵌入式系統(tǒng),都需要同時處理多個任務,以滿足用戶或系統(tǒng)的需求。在多任務系統(tǒng)中,CPU利用率是衡量系統(tǒng)性能的重要指標之一。本文將探討如何統(tǒng)計CPU利用率,并提出相應的優(yōu)化方法,同時附上示例代碼。

  • 基于QEMU的嵌入式軟件仿真測試環(huán)境搭建

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,硬件資源的限制和測試環(huán)境的搭建常常成為開發(fā)者面臨的挑戰(zhàn)。QEMU(Quick Emulator)作為一款開源的機器模擬器和虛擬化器,能夠在主機系統(tǒng)上模擬目標硬件環(huán)境,為嵌入式軟件的仿真測試提供了強大的支持。本文將詳細介紹如何基于QEMU搭建一個嵌入式軟件仿真測試環(huán)境,并附上示例代碼。

  • 內存泄漏檢測:嵌入式場景下的Heap監(jiān)控工具設計

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,內存泄漏是一個常見且嚴重的問題。隨著系統(tǒng)運行時間的增長,內存泄漏會導致可用內存逐漸減少,最終可能導致系統(tǒng)崩潰或性能下降。因此,設計有效的Heap監(jiān)控工具來檢測內存泄漏,對于保證嵌入式系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性至關重要。本文將探討嵌入式場景下的Heap監(jiān)控工具設計,包括其原理、實現(xiàn)方法及代碼示例。

  • 嵌入式代碼執(zhí)行時間測量:從邏輯分析儀到Segger SystemView

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,測量代碼執(zhí)行時間是評估系統(tǒng)性能、優(yōu)化代碼效率的關鍵步驟。隨著技術的不斷進步,測量工具和方法也日益多樣化,從傳統(tǒng)的邏輯分析儀到現(xiàn)代的Segger SystemView,每種工具都有其獨特的優(yōu)勢和適用場景。本文將深入探討嵌入式代碼執(zhí)行時間的測量方法,重點介紹邏輯分析儀和Segger SystemView的應用,并附上相關代碼示例。

  • 嵌入式系統(tǒng)固件差分升級(Delta OTA)技術深度解析

    在嵌入式系統(tǒng)領域,隨著產品功能的不斷迭代和更新,固件升級成為了一項至關重要的任務。傳統(tǒng)的全量升級方式雖然直接有效,但在面對大量設備、大體積固件以及有限帶寬的情況下,其效率和成本問題日益凸顯。為此,差分升級(Delta OTA)技術應運而生,它通過僅傳輸新舊固件之間的差異部分,顯著提高了升級效率,降低了帶寬占用。本文將深入解析嵌入式系統(tǒng)固件差分升級技術,包括其原理、優(yōu)勢、實現(xiàn)步驟以及實際代碼示例。

  • 嵌入式固件反破解技術:代碼混淆與物理安全防護的深度解析

    在嵌入式系統(tǒng)領域,固件的安全性和穩(wěn)定性至關重要。然而,隨著逆向工程技術的不斷發(fā)展,嵌入式固件面臨著日益嚴峻的破解威脅。為了有效抵御這些威脅,代碼混淆與物理安全防護成為了嵌入式固件反破解技術的兩大支柱。本文將深入探討這兩種技術的原理、應用以及實際案例,并附上簡化的代碼示例。

  • 嵌入式設備Secure Boot實現(xiàn):基于Trusted Firmware-M的深入探索

    在嵌入式設備領域,安全性始終是一個至關重要的考量因素。隨著物聯(lián)網(wǎng)設備的廣泛應用,如何確保設備在啟動過程中加載的是可信的固件,防止惡意軟件的入侵,成為了亟待解決的問題。Trusted Firmware-M(TF-M)作為ARM平臺安全架構(PSA)的一部分,為嵌入式設備提供了強大的Secure Boot解決方案。本文將深入探討基于Trusted Firmware-M的Secure Boot實現(xiàn),包括其工作原理、技術細節(jié)以及實際代碼示例。

  • 嵌入式Linux觸摸屏驅動開發(fā):從設備樹到校準算法

    隨著嵌入式系統(tǒng)的廣泛應用,觸摸屏作為人機交互的重要接口,其驅動開發(fā)變得愈發(fā)重要。本文將詳細介紹在嵌入式Linux環(huán)境下,觸摸屏驅動的開發(fā)流程,從設備樹的配置到校準算法的實現(xiàn),為讀者提供一個全面的開發(fā)指南。

  • 基于STM32 HAL庫的USB-C PD協(xié)議開發(fā)詳解

    隨著USB-C接口的普及,USB Power Delivery(PD)協(xié)議作為USB-C接口的一項重要功能,正逐漸成為電子設備快速充電和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉藴?。STM32系列微控制器以其強大的性能和豐富的外設資源,成為開發(fā)USB-C PD協(xié)議設備的理想選擇。本文將詳細介紹如何在STM32平臺上,基于HAL庫進行USB-C PD協(xié)議的開發(fā)。

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