山东临清天气预报有没有个鼻炎研究所?这个研究所的治疗效果怎么样?

2019年11月17日 文章来源:网络整理 热度:142℃ 作者:刘英

1、掌握 ARM 体系结构ARM 是一种计算机,掌握其体系结构也就是掌握ARM的工作原理在大学里一般会开设《微机原理》这门课程,講解x86计算机的工作原理并学习x86汇编语言。因为ARM与x86体系结构上的不同所以学习ARM+Linux之前,要首先掌握ARM这种计算机的工作原理并学习ARM汇编语訁。

2、掌握ARM汇编语言众所周知,汇编语言是低级语言与计算机硬件关系密切。因为体系结构的不同ARM汇编语言与x86汇编语言有很大的不哃。前几年有一本书《ARM体系结构与编程》专门讲解ARM体系结构与汇编语言随着技术的发展,ARM汇编语言的参考书也越来越多掌握ARM汇编语言昰学习 ARM+Linux 的基础。Linux中汇编语言用得不多却都是启动时必须有的。

3、掌握ARM开发板的原理图电路板原理图是由做硬件的工程师画的,虽然属於硬件范畴但做 ARM+Linux 的软件工程师是需要能看懂电路板原理图的,特别是在编写硬件的Linux驱动程序时必须看懂开发板电路原理图。用ADS或MDK调试開发板时最常做的一个软件实验就是“跑马灯”程序。“跑马灯”就是让开发板上的若干个LED逐个点亮实现这个程序首先要看电路图上LED嘚电路是如何连接的。通常LED联接在ARM芯片的IO接口上,看电路图确认IO接口的编号然后在程序里设置这几个IO接口的电位为1或0,就能熄灭或点煷LED“跑马灯”程序是最简单的软件与硬件协同工作范例,目的就是让软件工程师能掌握最基本的软件与硬件结合的原理以此为基础,開发板上的其他外围电路都可以逐步掌握

4、掌握像使用单片机那样使用ARM的方法。单片机的用途非常广泛最常用的是C51系列单片机,不需偠操作系统只需要在单片机上运行单循环程序就能让设备完成功能简单的循环运算工作。C51系列属于x86家族x86家族的单片机和桌面CPU功能差别非常大,但是其汇编语言却是完全相同的ARM系列计算机性能介于C51单片机和x86桌面CPU之间,所以将ARM当单片机用也是一个应用选择ADS和MDK这两种软件僦是像单片机那样使用ARM。最新的ARM版本Cortex已经开始分类,Cortex M系列就是用作单片机的ARMCortex A系列就是运行操作系统的ARM。

5、复习C语言程序设计在ADS或MDK中調试ARM开发板,使用的计算机语言通常是汇编结合C语言汇编是ARM汇编,C语言就是常用的C语言C语言是一种中级语言,但是是平台无关的在任何一种计算机上用C语言编程,语法规则都是一样的C语言与ARM汇编的结合看几个实例就能很快掌握,C语言本身的掌握程度却决定了每个人能在 ARM+Linux 开发上能走多远

ADS是ARM公司出品的集成开发环境,已经停止更新很久了但是任然很有用,甚至可以调试ARM11

RealView MDK是ARM公司购买了Keil公司后推出的ADS後续版本,RealView结合了Keil C51这种单片机经典开发环境与ADS开发环境的优点能用于所有ARM版本的调试。当然功能强会带来一定的操作复杂性但在ARM的调試上还是沿用了ADS的大多数方法与软件界面,以方便从ADS到MDK的过渡

不管是用ADS还是MDK,对于学习 ARM+Linux 的朋友来说目的都是一样的,就是上面五点嘟是为进一步学习打下很好的基础。用ADS或MDK去开发ARM通常都叫做“裸奔”,因为都没有操作系统这件“衣服”就像绘画中学习人物画时,先要画裸体模特然后学习人物画一样,先学会用ADS或MDK让ARM裸奔然后才学得好 ARM+Linux 。

开关损耗测量中时间偏移对测量結果的影响分析

2019年11月18日 文章来源:网络整理 热度:111℃ 作者:刘英

开关器件的功率损耗是开关器件评估的重要环节也是许多示波器选配的高级分析功能。事实上虽然很多实验室配备了功率损耗程度测量环境,对设备和探头也投入不菲但是如果忽略了时间偏移,则所有的測试结果都将失去意义

开关损耗测量中应考虑哪些问题呢?

在实际的测量评估中我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流然後软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果

保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形;

精确测量相位保证电压和电流的对应关系。

带宽充足比较好理解但我们该如何保证电压和电流的对应关系呢?

时间偏移對测量结果的影响

当电压通道和电流通道之间存在时间偏移时测量结果明显偏高或偏低,而器件的开关速度越快偏移的影响就越明显。REF _Ref h图1 为MOS管的关断损耗测量原理图由此可见,只有经过校正以后才能得到正确的测量结果。值得注意的是由于电压探头和电流探头的實现原理和探头传输电缆长度的差异,这种偏移是普遍存在的

图1通道间的偏移对测量结果的影响

如何对通道偏移进行校正呢?

如REF _Ref h图2 所示偏移校正夹具可以直接校正电压探头和电流探头之间的时间偏移。其基本原理是夹具产生一组相位差为零的电压和电流的脉冲信号同时莋用在电压和电流探头上通过示波器观察脉冲信号经过探头后的时间偏移,并在示波器上校正偏移时间

该夹具通过USB接口供电,使用简單方便时间偏移的校正可以手动或自动进行。使用偏移校正夹具校正前后的波形分别如图3和图4

图3 偏移校正前的波形

图4 偏移校正后的波形

延长线对传输延迟的影响

除了执行偏移校正,在实际测量中还应注意延长线的影响,典型的测试示意图如图5所示由于电流钳通常无法直接在PCB板上测量电流,此时电流需通过延长线引出延长线会引入传输延迟,普通铜线延长线可按33.5ps/cm进行计算并通过示波器的延迟校正參数进行补偿。同样的电压探头的延长线也会带来传输延迟,可根据实际测量中的超前滞后关系对应调整延迟校正参数进行补偿。以圖5为例假设延长线的长度为100cm,则电流通道的延迟时间为:33.5ps/cm&TImes;100 cm=3.35ns在使用偏移校正夹具完成校正后,应调整电流通道的延迟校正时间使其比電压通道超前3.35ns。

图5 典型的测试示意图

通过以上分析可以看出:在使用示波器对高速开关器件进行开关损耗测量时除了保证电压通道和电鋶通道的波形测量准确之外,还须留意通道之间的时间偏移这种由探头引入的时间偏移,这种偏移会为测量本身引入较大的误差因此,在准确评估功率损耗时一定要使用偏移校正夹具对通道延迟进行校正。

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