第一章移植內核1.Linux內核基礎知識在動手進行 Linux內核移植之前,非常有必要對 Linux內核進行一定的了解下面從 Linux內核的版本和分類說起1.L.I Linux版本Linux內核的版本號可以從源代碼的頂層目錄下的 Makefile中看到,比如2.6.29.1內核的 Makefile中:其中的 VERSION和 PATCHLEVELI組成主版本號,比如24、2.526等,穩定版本的德主版本號用偶數表示(比如26的內核),開發中的版本號用奇數表示(比如25),它是下一個穩定版本內核的前身。SUBLEVEL稱為次版本號,它不分奇偶,順序遞增,每隔1-2個月發布一個穩定版本1 EXTRAVERSION稱為擴展版本號,它不分奇偶,順序遞增,每周發布幾次擴展本版號。1,1,2什么是標準內核按照資料上的習慣說法,標準內核(或稱基礎內核)就是指主要在htp/www.kernelorg/維護和獲取的內核,實際上它也有平臺屬性的。這些linux內核并不總是適用于所有imux支持的體系結構。實際上,這些內核版本很多時候并不是為一些流行的嵌入式 linux系統開發的,也很少運行于這些嵌入式inux系統上,這個站點上的內核首先確保的是在 InteIX86體系結構上可以正常運行,它是基于X86處理器的內核,如對inux-24l8ab2的配置 make menuconfig時就可以看到,Processor type and features->中只有386、486、586/K5/5x86/6x866x86MX、Pentium-Classic、Pentium-MMX、Pentium-Pro/Celeron/Pentium-ll,Pentium-Ill/Celeron(Coppermine),Pentium-4K6K6-/k6-Ⅲl、Athlon/Duron/K7、Elan,Crusoe,Winchip-C6·winchip-2
標簽: linux
上傳時間: 2022-04-01
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電學中的測量技術涉及范圍非常廣,電流測量在電學計量中占有非常重要的位置。如何精確地進行電流測量是精密測量的一大難題。傳統的電流檢測電路多采用運算放大芯片與片外電流檢測電路相結合的方式,電路集成度很低,需要較多的接口和資源才能完成對電路的檢測。本文把所有電路部分都集成在一塊芯片上,包括檢測電阻,運算放大器電路及模擬轉數字轉換電路,從而在電路內部可以進行電流檢測,使電路更好的集成化。前置電路使用二級共源共柵結構的運算放大器,減小溝道長度調制效應造成的電流誤差。10位SAR ADC中采用電容驅動能力強的傳輸門保證了模數轉化器的有效精度。比較器模塊采用再生鎖存器與遲滯比較器作為基礎單元組合解決精密測量的問題。本設計可以作為嵌入芯片內的一小部分而檢測芯片中的微小電流1mA~100mA,工作電壓在1.8v左右,電流檢測精度預期達到10uA的需求。The measurement technology in electricity involves a wide range,and current measurement plays a very important position in electrical measurement.How to accurately measure current is a big problem in precision measurement. The traditional current detecting circuit adopts the combination of the operational amplifier chip and theoff-chip current detecting circuit, The circuit integration is very low, and more interfaces and resources are needed tocomplete the circuit detection.This topic integrates all the circuit parts into one chip, including detection resistance, operational amplifier circuit andanalog to digital conversion circuit. Highly integrated circuit makes the external resources on the chip more intensive,so that current detection can be carried out inside the circuit, so that the circuit can be better integrated. Thefront-end circuit of this project uses two-stage cascade operational amplifier and cascade tube to reduce the currenterror caused by channel length modulation effect. In 10-bit SAR ADC, the transmission gate with strong capacitivedriving ability ensures the effective accuracy of the analog-to-digital converter. Comparator module uses regenerativelatch and hysteresis comparator as basic unit to solve the difficult problem of precision measurement. This topic can beused as a small part of the embedded chip to detect the micro-current in the chip 1 mA~100 mA, the working voltageis about 1.8v, and the current detection accuracy is expected to reach the requirement of 10 uA.
上傳時間: 2022-04-03
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一個很好用且小巧的串口調試助手,支持Win10操作系統。支持常用的50-256000bps波特率,能設置校驗、數據位和停止位,能以ASCII碼或十六進制接收或發送任何數據或字符,可以任意設定自動發送周期,并能將接收數據保存成文本文件。XCOM V2.0 1.增加了多條發送的數目,多達40條 2.可以任意編輯,導入導出您要發送的條目,文件的格式是excel 3.加入了協議傳輸,支持單次發送,自動連續連續發送,文件發送(如IAP串口升級) ,配有自動 重發機制以及多種校驗方式,確保您傳輸的數據不出錯 4.加強了16進制發送的功能,自動拆分您發送的字節,不必每隔一個字節就輸入空格 5.加入了時間戳的功能,以”\r\n”換行回車斷幀,在換行回車前加入時間戳
上傳時間: 2022-04-04
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摘要:以N溝道増強型場效應管為核心,基于H橋PWM控制原理,設計了一種直流電機正反轉調速驅動控制電路,滿足大功率直流電機驅動控制。實驗表明該驅動控制電路具有結構簡單、驅動能力強、功耗低的特點。關鍵詞:N溝道增強型場效應管;H橋;PWM控制;電荷泵;功率放大;直流電機1引言長期以來,直流電機以其良好的線性特性、優異的控制性能等特點成為大多數變速運動控制和閉環位置伺服控制系統的最佳選擇。特別隨著計算機在控制領域,高開關頻率、全控型第二代電力半導體器件(GTR、GTO、MOSFET.、IGBT等)的發展,以及脈寬調制(PWM直流調速技術的應用,直流電機得到廣泛應用。為適應小型直流電機的使用需求,各半導體廠商推出了直流電機控制專用集成電路,構成基于微處理器控制的直流電機伺服系統。但是,專用集成電路構成的直流電機驅動器的輸出功率有限,不適合大功率直流電機驅動需求。因此采用N溝道増強型場效應管構建H橋,實現大功率直流電機驅動控制。該驅動電路能夠滿足各種類型直流電機需求,并具有快速、精確、高效、低功耗等特點,可直接與微處理器接口,可應用PWM技術實現直流電機調速控制。2直流電機驅動控制電路總體結構直流電機驅動控制電路分為光電隔離電路、電機驅動邏輯電路、驅動信號放大電路、電荷泵路、H橋功率驅動電路等四部分,其電路框圖如圖1所示。由圖可以看出,電機驅動控制電路的外圍接口簡單。其主要控制信號有電機運轉方向信號Dir電機調速信號PWM及電機制動信號 Brake,vcc為驅動邏輯電路部分提供電源,Vm為電機電源電壓,M+、M-為直流電機接口。
上傳時間: 2022-04-10
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大學生電子設計競賽G題 手寫繪圖板 原理圖+PCB+論文摘要: 本設計目的得到一個較為精確的手寫繪圖板,我們通過一個恒流源接入覆銅板并將八個精密電阻引入,當觸摸筆接觸到覆銅板任意一個位置時便會檢測到一個小電壓信號,通過這一原理我們在覆銅板上通過表筆的移動采集差分信號,差分信號有助于信號傳輸,我們將采集到得信號進行電壓跟隨以提高電路帶負載的能力從而得到較為穩定的小電壓信號,再進行前置高精度較高增益放大并通過低通濾波然電路后進入電壓跟隨電路從而得到更穩定的信號并提高信號準確度及性價比。被放大的電壓信號被高精度的AD采集,經過51單片機的處理得到信號數據并將處理的信號顯示到液晶上,從而實現實時顯示表筆的位置坐標的要求及其他的顯示要求。
標簽: 大學生電子設計競賽
上傳時間: 2022-04-11
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主要介紹如何從放大了的信號中除去有害噪聲,提取有用信號的濾波技術。書中介紹處理低頻信號所必須的RC濾波器、有源濾波器、LC濾波器,以及低頻濾波器中能夠實現極限Q值的鎖相放大器的設計放大等。
標簽: 濾波器
上傳時間: 2022-04-16
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前級放大器電路如圖1所示,左右聲道完全相同。它由兩級電壓放大加陰極輸出器組成,V1為第一級電壓放大?,F代數碼音源CD、DVD的輸出電壓一般都在2V左右,信號從IN輸入,經R1衰減,通過柵極防振電阻R2加至V1柵極,V1將信號放大,然后從屏極取出放大后的信號電壓經C1耦合到下一級。W1為V1交流負載的一部分,又是V2的柵極回路,同時起著總音量的控制作用V2a為第二級電壓放大,將放大后的信號電壓直接送到V2b柵極,這就叫做直接耦合。采用直接耦合的V2a與V2b屏柵電位一致,在靜態時足以使V2b管屏流截止而不工作,在動態時由于信號電壓的加入,才能使V2b進人工作狀態。這種直接耦合,由于少用了一只耦合電容,不存在信號的電路損耗。傳輸效率高,傳真度好,減少了低頻衰減,有利于改善幅頻特性。V1、V2a陰極電阻R4、R6都未并接旁路電容,有本級電流負反饋作用,能夠提高音質、消除失真V2b為陰極輸出器,把前級放大的音頻信號電壓從陰極引出,經C2傳送給功率放大器。陰極輸出器具有非線性失真小,頻率響應寬的特點,它沒有放大作用,電壓增益小于1,但它有一定的電流輸出,有恒壓輸出特性,帶負載能力很強,推動任何純后級功率放大器從容不迫、輕松自如。它的輸入阻抗高,輸出阻抗低,大約才幾百歐姆,能和末級功放很好地匹配,即使用較長的信號線傳輸,也不會造成高頻損失抗干擾能力強,可以提高信噪比,提高音樂的純度,音質較好。臺靚聲、工作穩定可靠的放大器,離不開優質的電源作保證,特別是前級放大器,對電源的品質要求相當高,不應有交流聲和噪聲,哪怕只有一丁點兒,經過功率放大后,都會產生可怕的聲壓級,會嚴重影響音質。
上傳時間: 2022-04-24
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恒流源(vCCS)的研究歷經數十年,從早期的晶體管恒流源到現在的集成電路恒流源恒定電流在各個領域的廣泛使用激發起人們對恒流源的研究不斷深入和多樣化。穩恒電流在加速器中的使用是加速器結構改善的一個標志。從早期的單一依靠磁場線圈到加入勻場環,到校正線圈的使用,束流輸運系統的改進有效地提高了束流的品質,校正線圈是光刻于印制電路板上的導線圈,將其按照方位角放置在加速腔內,通電后,載流導線產生的橫向磁場就可以起到校正偏心束流的作用。顯然,穩定可調的恒流源是校正線圈有效工作的必要條件。針對現在加速粒子能量的提高,對校正線圈提出了新的供電需求,本文就這一需求研究了基于功率運算放大器的兩種壓控恒流源,為工程應用做技術儲備。1設計思路用于校正線圈的恒流源供聚焦和補償時使用輸出功率不大,但要求調節精度高,穩定性好,紋波小。具體技術參數為:輸出電流0~5A調節范圍0.1~5.0A;調節精度5mA;負載電阻35;紋波穩定度優于1(相對5A);基準電壓模塊型號為REFo1而常用作恒流電源的電真空器件穩定電流建立時間長,場效應管夾斷電壓高、擊穿電壓低恒流區域窄,因此,我們選取了體積小效率高電流調節范圍寬的放大器恒流源作為研究方向實驗基本的設計思路是通過電源板將市電降壓、整流、濾波后送入高精度電壓基準源得到直流電壓,輸入功率運算放大器,在輸出端得到放大的電流輸出,如圖1所示。
標簽: 運算放大器
上傳時間: 2022-04-24
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文章中的設計以 STM32 為數據處理與系統控制的核心,配合各種外圍電路制作了一款高精度的簡易電路特性測試儀,其優點在于采用了各種模塊電路(電壓跟隨器電路、放大電路),供電電源電路使用 PCB 制版,電壓波紋較小,進一步減小了誤差。高精度、低功耗 DDS 芯片 AD9833 電路將產生標準 1kHz 頻率的正弦波信信號,可進一步提高精度。測量方法采用電阻分壓法,該方法簡單且精度高,對儀器要求不高,便于使用。
標簽: stm32
上傳時間: 2022-04-30
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1846是一種用于V/U段的調頻收發機芯片,與AT1846S兼容,可互換使用。支持DTMF和亞音等功能??捎糜?米,1.25米或0.7米的業余頻段。國外有一種使用此芯片做成的U/V段業余頻段收發模塊,叫做Hamshield,能夠配和ARDUINO使用。由于該模塊有RF PA高頻功率放大電路,最大發射功率可達1W。但該芯片最大射頻輸出功率為8dbm。
標簽: at1846s
上傳時間: 2022-05-01
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