基于dsp的自移动式空气净化器 设计设计

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/ 。华为P20 Pro搭载麒麟970处理器以及基于安卓8.1系统的EMUI8系统,在拍照上也采用了三摄像头设计,创造了国产手机拍照最好的记录,超过了苹果三星,而且还首创了极光色的外观设计,确实也很漂亮,个性化十足。图为:华为P20 Pro& & &&华为P20 Pro是6.1英寸19:9英寸OLED屏,刘海异形全面屏设计,正面保留实体Home键。麒麟970处理器,EMUI8系统,内置4000mAh容量电池。华为P20Pro具备惊艳外观+神级徕卡三摄,确实是比较完美的国产机了。图为:华为P20 Pro& & & 华为P20丨P20 &Pro都使用了带有凹口的刘海屏+前置指纹设计,只不过前者搭载一块5.8英寸的RGBW显示屏,而后者使用一款6.1英寸的OLED显示屏——与Mate10系列的差异如出一辙。分辨率上两者都为FHD级别,简单理解的话就是常规屏幕的1080P级别分辨率。上市日期日操作系统EMUI 8.1(基于Android 8.1)触摸屏类型电容屏,多点触控主屏尺寸6.1英寸主屏材质OLED主屏分辨率像素屏幕像素密度408ppiCPU型号海思 Kirin 970CPU频率2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I7核心数八核GPU型号Mali-G72 MP12RAM容量6GBROM容量64GB/128GB/256GB电池容量4000mAh摄像头总数四摄像头(后三)后置摄像头4000万像素+2000万像素+800万像素前置摄像头2400万像素传感器类型BSI CMOS闪光灯LED补光灯机身颜色亮黑色,宝石蓝,樱粉金,香槟金,极光色手机尺寸155x73.9x7.8mm手机重量180g机身材质玻璃机身三防功能IP67等级防水防尘买产品、查报价、找商家,扫一扫关注中关村在线山东站:sditol[参考价格]& 4988元,6G+64G,现买立减538元[联系方式]&
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下载ZOL APP秒看最新热品带看门狗功能的专用复位芯片设计方案
在产品规划中,如使用芯片内部集成的DCDC模块给系统的各个子模块(如内存、电子硬盘、硬件看门狗等)供电的情况下,需要多加留心DCDC输出电压属性是否与所使用看门狗芯片型号匹配这个问题,否则设计出的产品可能就会出现一定概率的不稳定性。
下图为某款处理器内部集成的DCDC模块输出的3.3V波形图,该3.3V生成的过程中有两段台阶,该台阶电平的最小值为2.44V,时间间隔为215ms,此时如使用该电源给看门狗供电,则用电源阈值为2.63V的型号也是无法满足要求的,解决办法可以采用外部3.3V给看门狗芯片供电,设计中应避免使用芯片输出的3.3V电源向看门狗芯片供电,否则系统无法正常运行。
从例子可以看出,虽然带看门狗功能的专用复位芯片功能比较简单,但在实际应用与处理器组合使用中,却是很容易出现问题的环节,专用复位芯片种类很多,不同种类的芯片有不同的技术参数,以下就CAT706为列,讨论带看门狗的专用复位芯片在应用中需注意的要点。
一、带看门狗功能的专用复位芯片框图
CAT706支持四种功能:电源监控、上电复位、手工复位、看门狗复位,如图1.1所示。
图1.1 &看门狗内部框图
二、应用要点
1、VCC输入支持精准低压监测,选型时请注意该阈值电压的范围是否满足需求。
如型号CAT706S,2.93V为其典型的电源监控阈值,实际上其范围在2.85-3.00V之间,设计时应结合VCC的监控要求进行选型,尤其关注其最大值,其它型号亦如是。
2、RST#引脚的电气特性需在设计前期确认,尤其注意芯片的第一次的上电复位操作。
第一:在VCC输入电源高于1.0V后,复位发生器会产生140~280ms宽度的低脉冲,设计中需核对被复位芯片对复位信号脉宽的要求,尤其关注最小值。
第二:需注意复位信号电平是否与主控电平相匹配及被复位芯片是高电平复位还是低电平复位。
第三:复位信号在上走线过长时就越容易受到干扰或导致容性过大,这些因素都可能导致复位信号驱动能力不足,不能满足芯片对复位信号边沿速率的要求,可加入如74LVC1G125驱动器来满足需求。
3、MR#手动复位输入引脚的使用需注意以下三点。
第一:MR#管脚内部支持去抖功能,电气上可兼容TTL/COMS逻辑,可由外部逻辑线驱动或由短路到地的按钮开关进行触发;
第二:当该引脚检测到低于0.6V的电平输入且该电平持续至少500ns后,即可触发RST#管脚输出低电平;
第三:由于MR#引脚内部有电流源,因此当不使用手动复位功能时,该引脚应该进行悬空处理。
4、&WDI看门狗输入引脚的使用需注意以下三点。
第一:何时该喂狗,WDI引脚输入保持高电平或低电平1.6s(溢出周期-TWD),则内部看门狗定时器超时,WDO会输出低电平,注意此1.6s只是一个典型值,实际上该时间范围在1s-2.25s之间。
第二:如何喂狗,在溢出周期之内,WDI引脚电平发生变化即实现了喂狗操作,计数器将复位为零值,程序设计中需注意喂狗信号脉宽(TWP)这个参数,CAT706S要求保证TWP 至少大于50ns,手册要求WDI最小上升/下降时间为1微秒,与此同时,为防止喂狗信号易受干扰,WDI的走线不建议走过长且尽量地远离干扰源。
第三:如何禁用看门狗,可将WDI引脚浮空或连接到高阻抗三态缓冲器将禁用看门狗功能。
图1.2 CAT706看门狗信号时序图
5、&WDO#-以WDO#作为复位信号,注意该引脚的脉冲宽度是否能满足器件的需求。
在溢出周期内未按时进行喂狗或者VCC低于监控阈值时,WDO#都将输出低电平,在WDO#有效之后,若经过了很短的时间(如10&s)立即发生喂狗事件,则WDO#信号将立刻恢复为无效的高电平,在这种情况下,WDO#的有效低电平仅为10&s,无法满足大多数器件的要求,应用中将WDO#信号连接到MR#输入引脚来启用看门狗功能,即用看门狗溢出事件触发手工复位事件,而RST#有效脉宽较长,能满足大多数器件对复位脉宽的要求。
6、&PFI-电源监控输入引脚的使用注意事项。
除对VCC的监控外,CAT706还可以通过PFI引脚对另一种电源进行监控,不使用此功能时,PFI应接VCC或GND,若采用了错误的处理方式,可能导致复位芯片的不稳定。
7、PFO#-电源监控输出引脚。
当输入引脚PFI出现低于1.25V的电平时,PFO#输出低电平。
对电源供电要求严格的系统/数字处理系统,CAT706P/R/S/T系列是一款非常理想的选择。
8、使用过程中需要注意复位管脚的结构属性
设计中,请注意复位管脚的结构属性,有些复位芯片的复位管脚为推挽输出,有的是开漏输出,设计中需要根据处理器复位管脚的属性。
9、典型看门狗电路如下图所示。
原文标题:硬件设计09:使用外部看门狗请三思!
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  最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
  第一种方法:
  比较笨的方法,使用了回调函数,但是要设一个变量判断,是否符合条件。
  #define F_CPU sysclk_get_main_hz()
  #include
  uint32_
  static void my_frq_test_callback(void)
  if(frequence》100)
  //如果想看结果的话,可以设置一个断点
  asm(&nop&);
  PORTA.INT0MASK=~PIN1_
  PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_OFF_
  tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_OFF_gc);
  /*这里不用tc_disable(&TCC0),好像定时器也关掉了,再次使用时,必须使能定时器,tc_enable(&TCC0) ,然后再用tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV1_gc);启动定时器就行了*/
  frequence=0;
  int main(void)
  sysclk_init();
  pmic_init();
  //这里的IOPORT_PULL_UP加上后,不知道为什么会先产生个中断,也请分析一下
  ioport_configure_pin(IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,1),IOPORT_DIR_INPUT|IOPORT_BOTHEDGES|IOPORT_PULL_UP);
  //这里的定义不知道能否加到上面的定义中,请给点建议
  PORTA.INT0MASK=PIN1_
  PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_MED_
  tc_enable(&TCC0);
  tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_NORMAL);
  tc_write_period(&TCC0,40000);
  tc_set_overflow_interrupt_callback(&TCC0, my_frq_test_callback);
  tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0, TC_INT_LVL_LO);
  cpu_irq_enable();
  {}while(1);
  ISR(PORTA_INT0_vect)
  if(frequence==0)
  tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV1_gc);
  frequence++;
  第二种方法:
  用2个定时器,因为定时器的period的值是uint16_t的,如果超限,会引起程序工作不正常,所以用2个定时器解决一下,第二个定时器一第一个定时器的溢出为时钟信号,没有用到回调函数,简单代码如下:#define F_CPU sysclk_get_main_hz()
  #include
  uint32_
  int main (void)
  /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init())。 */
  board_init();
  pmic_init();
  sysclk_init();
  //定义管脚中断
  PORTA.DIRCLR=PIN1_
  PORTA.PIN1CTRL=PORT_ISC_BOTHEDGES_//|PORT_OPC_PULLUP_gc 此处还是不知道用不用上拉
  PORTA.INT0MASK=PIN1_
  PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_MED_
  //设置及使能事件
  sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_GEN, SYSCLK_EVSYS);
  EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCC0_OVF_
  //TCC0为第一个定时器,它的溢出提供给TCD0做为事件时钟
  tc_enable(&TCC0);
  tc_enable(&TCD0);
  tc_set_wgm(&TCD0,TC_WG_NORMAL);
  tc_set_wgm(&TCC0,TC_WG_NORMAL);
  //因为系统时钟用的是内部2M的时钟,除以50后,一个是好算事件,一个是最接近时钟溢出的period,period不能超过65535,能有别的好方法 //也希望能指点一下
  tc_write_period(&TCC0,sysclk_get_main_hz()/50);
  tc_write_period(&TCD0,1000);
  tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0,TC_INT_LVL_LO);
  tc_enable_delay(&TCD1);
  tc_write_clock_source(&TCD0,TC_CLKSEL_EVCH0_gc) ;
  cpu_irq_enable();
  } while (tc_is_overflow(&TCD0)==0);
  frq/=4;
  //可以在这里设置一个断点看结果,应该在后面对frq置0,方便后面的程序调用,可是如果后面我把frq置0,此时就看到的值也为0,也希望给点 //建议
  asm(&nop&);
  /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  } while (1);
  ISR(PORTA_INT0_vect)
  asm(&nop&);
  if(frq==0)
  tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_DIV1_gc);
  frq++;
  以上就是2种测量方法的代码,第二个方法比第一个要快。
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