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管理工作

  • 一種振動自供能無線傳感器的電源管理電路

    針對振動能量采集器的輸出功率過低不足以直接驅動無線傳感器的問題,設計了振動自供能無線傳感器的電源管理電路,根據調諧和阻抗變換原理對能量采集器進行了阻抗匹配,以最大功率對儲能超級電容進行充電,對能量存儲和電源管理電路的充放電特性進行了理論分析和實驗驗證。結果表明,該電路大幅度提高了采集器的輸出功率和對儲能超級電容充電的效率,當0.47 F超級電容電壓達到0.6 V時,能量瞬間釋放電路控制超級電容瞬間放電,成功驅動最大功耗為75 mW的無線傳感器工作。

    標簽: 振動 無線傳感器 電源管理 電路

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:wbwyl

  • 大功率LED照明系統的熱管理設計

    由于大功率LED工作時所產生的大量熱量,使得大功率LED照明系統中的熱管理成為一個非常重要的議題。文中分析了在大功率LED照明系統中熱傳導、熱對流和熱輻射這3種熱傳遞方式的應用,并分別提出了優化的方案。對于大功率LED照明系統的熱管理設計,我們提出要系統考慮熱通路的每個環節,通過分配溫度梯度預算來選取適當的方案,以達到良好的散熱效果。

    標簽: LED 大功率 照明系統 熱管理

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:weiwolkt

  • 便攜產品常用電源管理芯片的應用指南

    電源管理芯片選用思考 • 選用生產工藝成熟、品質優秀的生產廠家產品; • 選用工作頻率高的芯片,以降低成本周邊電路的應用成本; • 選用封裝小的芯片,以滿足便攜產品對體積的要求; • 選用技術支持好的生產廠家,方便解決應用設計中的問題; • 選用產品資料齊全、樣品和DEMO 申請用易、能大量供貨的芯片; • 選用產品性能/價格比好的芯片;

    標簽: 便攜產品 常用電源 芯片 應用指南

    上傳時間: 2014-01-12

    上傳用戶:s363994250

  • ARM處理器的工作模式

    ARM處理器的工作模式 ARM處理器狀態    ARM微處理器的工作狀態一般有兩種,并可在兩種狀態之間切換:第一種為ARM狀態,此時處理器執行32位的字對齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態,此時處理器執行16位的、半字對齊的Thumb指令。在程序的執行過程中,微處理器可以隨時在兩種工作狀態之間切換,并且,處理器工作狀態的轉變并不影響處理器的工作模式和相應寄存器中的內容。但ARM微處理器在開始執行代碼時,應該處于ARM狀態。  ARM處理器狀態    進入Thumb狀態:當操作數寄存器的狀態位(位0)為1時,可以采用執行BX指令的方法,使微處理器從ARM狀態切換到Thumb狀態。此外,當處理器處于Thumb狀態時發生異常(如IRQ、FIQ、Undef、Abort、SWI等),則異常處理返回時,自動切換到Thumb狀態。    進入ARM狀態:當操作數寄存器的狀態位為0時,執行BX指令時可以使微處理器從Thumb狀態切換到ARM狀態。此外,在處理器進行異常處理時,把PC指針放入異常模式鏈接寄存器中,并從異常向量地址開始執行程序,也可以使處理器切換到ARM狀態。ARM處理器模式    ARM微處理器支持7種運行模式,分別為:用戶模式(usr):ARM處理器正常的程序執行狀態。快速中斷模式(fiq):用于高速數據傳輸或通道處理。外部中斷模式(irq):用于通用的中斷處理。管理模式(svc):操作系統使用的保護模式。數據訪問終止模式(abt):當數據或指令預取終止時進入該模式,可用于虛擬存儲及存儲保護。系統模式(sys):運行具有特權的操作系統任務。定義指令中止模式(und):當未定義的指令執行時進入該模式,可用于支持硬件協處理器的軟件仿真。ARM處理器模式    ARM微處理器的運行模式可以通過軟件改變,也可以通過外部中斷或異常處理改變。大多數的應用程序運行在用戶模式下,當處理器運行在用戶模式下時,某些被保護的系統資源是不能被訪問的。    除用戶模式以外,其余的所有6種模式稱之為非用戶模式,或特權模式;其中除去用戶模式和系統模式以外的5種又稱為異常模式,常用于處理中斷或異常,以及需要訪問受保護的系統資源等情況。ARM寄存器    ARM處理器共有37個寄存器。其中包括:31個通用寄存器,包括程序計數器(PC)在內。這些寄存器都是32位寄存器。以及6個32位狀態寄存器。 關于寄存器這里就不詳細介紹了,有興趣的人可以上網找找,很多這方面的資料。異常處理    當正常的程序執行流程發生暫時的停止時,稱之為異常,例如處理一個外部的中斷請求。在處理異常之前,當前處理器的狀態必須保留,這樣當異常處理完成之后,當前程序可以繼續執行。處理器允許多個異常同時發生,它們將會按固定的優先級進行處理。當一個異常出現以后,ARM微處理器會執行以下幾步操作:進入異常處理的基本步驟:將下一條指令的地址存入相應連接寄存器LR,以便程序在處理異常返回時能從正確的位置重新開始執行。將CPSR復制到相應的SPSR中。根據異常類型,強制設置CPSR的運行模式位。強制PC從相關的異常向量地址取下一條指令執行,從而跳轉到相應的異常處理程序處。如果異常發生時,處理器處于Thumb狀態,則當異常向量地址加載入PC時,處理器自動切換到ARM狀態。 ARM微處理器對異常的響應過程用偽碼可以描述為: R14_ = Return LinkSPSR_= CPSRCPSR[4:0] = Exception Mode NumberCPSR[5] = 0 ;當運行于 ARM 工作狀態時If == Reset or FIQ then;當響應 FIQ 異常時,禁止新的 FIQ 異常CPSR[6] = 1PSR[7] = 1PC = Exception Vector Address異常處理完畢之后,ARM微處理器會執行以下幾步操作從異常返回:將連接寄存器LR的值減去相應的偏移量后送到PC中。將SPSR復制回CPSR中。若在進入異常處理時設置了中斷禁止位,要在此清除。

    標簽: ARM 處理器 工作模式

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:hanbeidang

  • 基于RFID油井設備管理手持機的開發研究

    介紹基于RFID無線手持終端的油井設備信息管理應用的設計,主要采用RFID芯片和毫秒P430微功耗單片機,結合基于Windows CE的嵌入式應用通過射頻信號手持機自動識別電子標簽,并通過WIFI無線網絡實現相關設備信息的實時讀取和寫入,為設備監控和維護工作提供方便。通過在新疆克拉瑪依市油田采油現場的實際應用,證明在油田生產現場的惡略環境下,通過RFID移動終端對油井設備進行自動化管理,不僅能夠保證系統維持穩定運行,并且能夠為工作人員帶來極大便利。

    標簽: RFID 設備管理 手持機 開發研究

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:yuanxiaoqiang

  • 基于ODS技術的高校管理系統研究

    文中探討利用操作數據存儲 (ODS)技術來彌補數據庫(DB)-數據倉庫(DW)兩層體系結構在高校管理中存在的不足,并利用ODS技術對高校管理系統進行了設計。形成后的DB-ODS-DW三層體系結構,為高校中層管理者的日常工作提供了支持。

    標簽: ODS 高校管理 系統研究

    上傳時間: 2014-12-29

    上傳用戶:nem567397

  • 基于ZigBee的熱軋企業能源管理系統設計與應用

    結合熱軋企業傳統的能源管理系統的實際情況,系統利用ZigBee無線通信技術,實現對熱軋企業的能源網絡化抄表。文章介紹了能源管理系統整體方案設計,詳細描述了數據中心的建立方法。實際運行結果表明,該系統工作性能穩定,在數據采集、傳輸、處理等方面均達到了設計要求,滿足了熱軋企業的需要。

    標簽: ZigBee 企業能源 管理系統

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:狗日的日子

  • 基于RFID的航空食品物流信息管理平臺

    針對國內航空食品物流工作中的不足,基于RFID技術建立起一個完整高效的、可用性強的物流管理信息系統,并采用網絡傳輸、數據庫管理、信息集成等技術構建起整個物流業務信息化體系,為航空食品物流提供成功解決方案。實驗結果表明,系統運行穩定可靠,達到了預期的效果。

    標簽: RFID 航空 物流信息 管理平臺

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:chfanjiang

  • 基于C#.NET的培訓管理系統的設計與實現

    為提高玉林供電局變電管理所培訓管理的系統化、規范化和現代化程度,玉林供電局信息中心認真調研了變電管理所的實際情況,組織開發了符合該所的要求的培訓管理系統。重點研究了軟件系統的UML系統建模、系統架構、數據庫設計方法、核心模塊的設計與系統實現。通過測試,系統能滿足工作要求,可輔助培訓管理者對于培訓工作作出科學決策,另外培訓單位也可及時掌握培訓學員的情況。

    標簽: NET 管理系統

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:youke111

  • pcie_cn (pcie基本概念及其工作原理介紹)

    pcie基本概念及其工作原理介紹:PCI Express®(或稱PCIe®),是一項高性能、高帶寬,此標準由互連外圍設備專業組(PCI-SIG)制 訂,用于替代PCI、PCI Extended (PCI-X)等基于總線的通訊體系架構以及圖形加速端口(AGP)。 轉向PCIe主要是為了實現顯著增強系統吞吐量、擴容性和靈活性的目標,同時還要降低制造成本,而這 些都是基于總線的傳統互連標準所達不到的。PCI Express標準在設計時著眼于未來,并且能夠繼續演 進,從而為系統提供更大的吞吐量。第一代PCIe規定的吞吐量是每秒2.5千兆比特(Gbps),第二代規 定的吞吐量是5.0 Gbps,而最近公布PCIe 3.0標準已經支持8.0 Gbps的吞吐量。在PCIe標準繼續充分利 用最新技術來提供不斷加大的吞吐量的同時,采用分層協議也便于PCI向PCIe的演進,并保持了與現有 PCI應用的驅動程序軟件兼容性。 雖然最初的目標是計算機擴展卡以及圖形卡,但PCIe目前也廣泛適用于涵蓋更廣的應用門類,包括網絡 組建、通信、存儲、工業電子設備和消費類電子產品。 本白皮書的目的在于幫助讀者進一步了解PCI Express以及成功PCIe成功應用。 PCI Express基本工作原理 拓撲結構 本節介紹了PCIe協議的基本工作原理以及當今系統中實現和支持PCIe協議所需要的各個組成部分。本節 的目標在于提供PCIe的相關工作知識,并未涉及到PCIe協議的具體復雜性。 PCIe的優勢就在于降低了復雜度所帶來的成本。PCIe屬于一種基于數據包的串行連接協議,它的復雜度 估計在PCI并行總線的10倍以上。之所以有這樣的復雜度,部分是由于對以千兆級的速度進行并行至串 行的數據轉換的需要,部分是由于向基于數據包實現方案的轉移。 PCIe保留了PCI的基本載入-存儲體系架構,包括支持以前由PCI-X標準加入的分割事務處理特性。此 外,PCIe引入了一系列低階消息傳遞基元來管理鏈路(例如鏈路級流量控制),以仿真傳統并行總線的 邊帶信號,并用于提供更高水平的健壯性和功能性。此規格定義了許多既支持當今需要又支持未來擴展 的特性,同時還保持了與PCI軟件驅動程序的兼容性。PCI Express的先進特性包括:自主功率管理; 先進錯誤報告;通過端對端循環冗余校驗(ECRC)實現的端對端可靠性,支持熱插拔;以及服務質量(QoS)流量分級。

    標簽: pcie_cn pcie 基本概念 工作原理

    上傳時間: 2013-11-29

    上傳用戶:zw380105939

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