Перейти к содержанию
    

Поиск

Показаны результаты для тегов 'часы реального времени'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Сайт и форум
    • Новости и обсуждения сайта и форума
    • Другие известные форумы и сайты по электронике
    • В помощь начинающему
    • International Forum
    • Образование в области электроники
    • Обучающие видео-материалы и обмен опытом
  • Cистемный уровень проектирования
    • Вопросы системного уровня проектирования
    • Математика и Физика
    • Операционные системы
    • Документация
    • Системы CAD/CAM/CAE/PLM
    • Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
    • Электробезопасность и ЭМС
    • Управление проектами
    • Нейронные сети и машинное обучение (NN/ML)
  • Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD)
    • Среды разработки - обсуждаем САПРы
    • Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
    • Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
    • Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
    • Методы и средства верификации ПЛИС/ASIC
  • Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP)
    • Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
    • Алгоритмы ЦОС (DSP)
  • Микроконтроллеры (MCU)
    • Cредства разработки для МК
    • ARM
    • RISC-V
    • AVR
    • MSP430
    • Все остальные микроконтроллеры
    • Отладочные платы
  • Печатные платы (PCB)
    • Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
    • Работаем с трассировкой
    • Изготовление ПП - PCB manufacturing
  • Сборка РЭУ
    • Пайка и монтаж
    • Корпуса
    • Вопросы надежности и испытаний
  • Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника
    • Вопросы аналоговой техники
    • Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
    • RF & Microwave Design
    • Метрология, датчики, измерительная техника
    • АВТО электроника
    • Умный дом
    • 3D печать
    • Робототехника
    • Ремонт и отладка
  • Силовая электроника - Power Electronics
    • Силовая Преобразовательная Техника
    • Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
    • Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
    • Высоковольтные Устройства - High-Voltage
    • Электрические машины, Электропривод и Управление
    • Индукционный Нагрев - Induction Heating
    • Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
    • Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
    • Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
  • Интерфейсы
    • Форумы по интерфейсам
  • Поставщики компонентов для электроники
    • Поставщики всего остального
    • Компоненты
  • Майнеры криптовалют и их разработка, BitCoin, LightCoin, Dash, Zcash, Эфир
    • Обсуждение Майнеров, их поставки и производства
  • Дополнительные разделы - Additional sections
    • Встречи и поздравления
    • Ищу работу
    • Предлагаю работу
    • Куплю
    • Продам
    • Объявления пользователей
    • Общение заказчиков и потребителей электронных разработок

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Город


Код проверки


skype


Facebook


Vkontakte


LinkedIn


Twitter


G+


Одноклассники


Звание

Найдено: 0 результатов

  1. Технология сна и пробуждения системы является ключевой технологией в управлении питанием. Это позволяет системе минимизировать энергопотребление в режиме ожидания, переводя внешние устройства, внутренний IP-адрес чипа и часы в режим пониженного энергопотребления или в состояние полного отключения, что значительно продлевает срок службы батареи. Кроме того, при необходимости система может быстро восстановить питание, тактовую частоту, рабочее состояние внутреннего IP-чипа и внешних устройств, гарантируя, что работа пользователя не будет нарушена. Встроенная плата разработки OK113i-S поддерживает два режима сна: заморозить и сохранить в памяти. Этими двумя методами можно управлять через файловый узел /sys/power/state, и пользователь может активировать соответствующее состояние сна, записывая в файловый узел замораживание или mem. Перед переходом в спящий режим система настраивает источник пробуждения. Как только система переходит в спящий режим, при необходимости ее можно разбудить с помощью этих источников пробуждения, таких как ключи, часы реального времени и т. д. Такая конструкция позволяет пользователям выбирать, когда и как быстро выводить систему из режима сна в соответствии со своими потребностями, достигая баланса между минимизацией энергопотребления и быстрым восстановлением. Этот механизм позволяет системе значительно снизить энергопотребление в состоянии сна, сохраняя при этом удобство пользователя для быстрого использования системы после пробуждения. В этой статье рассказывается, как перевести встроенную макетную плату OK113i-S в спящий режим и как добиться пробуждения по времени с помощью часов RTC. 01 Два режима сна заморозить Замораживание устройств ввода-вывода, перевод их в режим пониженного энергопотребления, позволяет процессору перейти в состояние ожидания, что приводит к самому быстрому времени пробуждения, но более высокому энергопотреблению по сравнению с другими методами. По результатам испытаний с макетной платой OK113i-S, питаемой только через последовательный порт, было установлено, что ток составляет примерно 0,112А при напряжении 5В. мем Приостановить в памяти. Компьютер сохраняет текущее рабочее состояние и другие данные в памяти, закрывает жесткий диск, периферийные и другие устройства и переходит в состояние ожидания. В это время памяти все еще требуется питание для хранения данных, но вся машина потребляет очень мало энергии. Когда компьютер выходит из приостановленного состояния, он считывает данные, хранящиеся в памяти, и восстанавливается в точное состояние, в котором он находился до приостановки. Это позволяет ускорить восстановление по сравнению с полным запуском системы. Измеренная макетная плата OK113i-S питается от напряжения 5 В, когда подключена только линия последовательного порта, а ток составляет около 0,076 А. 1. cat /sys/power/state, чтобы увидеть, какие режимы поддерживаются платой разработки OK113i-S: 2. echo Freeze > /sys/power/state Войдите в режим заморозки: 3. echo mem > /sys/power/state Войдите в режим памяти: 02 Пробуждение по времени через RTC Примечание. Здесь требуется внутреннее RTC. Внешний RTC не поддерживает функцию пробуждения. Мы упомянем об этом позже. Введите конфигурацию ядра платы разработки: Выберите функцию в соответствии с полем на следующем рисунке: После завершения настройки сохраните ее, а затем измените файл дерева устройств, чтобы открыть внутреннюю функцию RTC. Компилируем после сохранения: После успешной компиляции он упаковывается в образ. После завершения программирования мы проверяем его на терминале последовательного порта. Введите терминал последовательного порта для проверки: Вы можете использовать этот 15-секундный таймер, установив желаемое время. После установки таймера он начнет обратный отсчет, а часы реального времени (RTC) будут отслеживать время. Если устройство переходит в режим гибернации в течение 15-секундного окна таймера, оно не запускает пробуждение (обратите внимание, что здесь требуется внутренний RTC, а внешний RTC не поддерживает пробуждение). (Ввод двух инструкций здесь должен быть компактным. Если интервал между двумя инструкциями слишком длинный, он будет недействительным.) (Здесь следует отметить, что когда внутренний узел RTC не открыт, внешним узлом RTC по умолчанию является rtc0. После изменения узел внешнего устройства RTC будет изменен на rtc1.) На этом мы завершили все операции по реализации сна и пробуждения по времени с помощью платы разработки Forlinx Embedded OK113i-S . Конкретные операции могут различаться на разных платах платформы управления, но общий подход остается тем же. Вы можете обратиться к соответствующей документации для конкретных шагов на основе соответствующей платформы. Мы надеемся, что методы, представленные в этой статье, помогут инженерам при разработке проектов. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
  2. MAX31341EVKIT# - Полностью собранная и протестированная плата для оценки микросхемы слаботочных часов реального времени MAX31341B с I2C интерфейсом и управлением питанием. Чип представляет собой устройство хронометрирования с наноамперным током потребления, что существенно продлевает срок службы батареи. Оценочная плата подключается к ПК через плату I2C коммуникационного модуля DS3900H2 для отладочных наборов и mini-USB кабель, которые входят в комплект поставки. Изделие MAX31341EVKIT# сопровождается программным интерфейсом пользователя (GUI), необходимым для оценки чипа MAX31341B. Посмотреть характеристики, узнать наличие
  3. MAX31341EVKIT# - Полностью собранная и протестированная плата для оценки микросхемы слаботочных часов реального времени MAX31341B с I2C интерфейсом и управлением питанием. Чип представляет собой устройство хронометрирования с наноамперным током потребления, что существенно продлевает срок службы батареи. Оценочная плата подключается к ПК через плату I2C коммуникационного модуля DS3900H2 для отладочных наборов и mini-USB кабель, которые входят в комплект поставки. Изделие MAX31341EVKIT# сопровождается программным интерфейсом пользователя (GUI), необходимым для оценки чипа MAX31341B. Посмотреть характеристики, узнать наличие
  4. MAX31342SHLD# - полностью собранная и протестированная Mbed/ Arduino совместимая плата для оценки микросхемы часов реального времени MAX31342 с I2C интерфейсом в 8-выводном корпусе WLP размером 1 мм х 2 мм. Чип обеспечивает чрезвычайно низкий ток потребления 150 нА, что обеспечивает длительный срок службы батареи. В структуре микросхемы имеются выходы прерывания, программируемый выход прямоугольного сигнала и механизм тайм-аута последовательной шины. Часы/ календарь предоставляют информацию о секундах, минутах, часах, дне, дате, месяце и годе. Шилд сопровождается GUI и подключается к ПК через плату контроллера MAX32625PICO и micro-USB кабель, входящие в комплект поставки. Отличительные характеристики платы
×
×
  • Создать...