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凡事预则立,不预则废
在之前的帖子中,我们已经介绍了数字电源及其核心控制器PPEC。当然,数字电源除了包含电源拓扑电路以及数字控制核心外,还包括采样、驱动和通讯等外围电路。 本篇就先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍吧。 一、ADC采样原理 ADC(模数转换器)采样是将模拟信号按照一定的采样频率进行离散化,然后转换为数字信号的过程,通常包括采样、保持、量化和编码四个步骤。 ▍采样 采样主要实现模拟信号的离散化处理,即将连续的模拟信号转换为一系列时间间隔相等的模拟信号。 采样的间隔由采样频率决定,频率越高采样得到的信号越接近原始信号。但较高的采样频率会使得数据量增加,同时对系统的转换速度要
这篇文章介绍了PID控制算法,这是一种广泛应用的控制策略,具有简单、鲁棒性强的特点。PID通过比例、积分和微分三个部分调整控制量,以减少系统误差。文章提到了在大学智能汽车竞赛中的应用,并详细解释了PID的基本原理和数学表达式。接着,讨论了数字PID的实现,包括位置式、增量式和步进式,以及它们各自的优缺点。最后,文章介绍了PID的优化方法,如积分饱和处理和微分项优化,以及串级PID在电机控制中的应用。整个内容旨在帮助读者理解PID控制的原理和实际运用。
一、项目背景 最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。 Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。 二、产品解析 NOR和NAND是市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由
一、背景知识 电动汽车(EV)正在成为首选的交通方式,为传统内燃机汽车提供了一种可持续发展的环保型替代方案。在电动汽车复杂的生态系统中,众多电子控制单元(ECU)在确保其高效运行方面发挥着至关重要的作用。电机控制单元(MCU)就是这样一个 ECU,它是电机性能背后的大脑。在这篇综合文章中,我们将探索电机控制单元的世界,研究它们的功能、组件以及影响汽车 MCU 领域的最新趋势。 了解电动汽车使用的电机 在深入研究电动汽车电机控制单元的复杂性之前,有必要了解电动汽车常用的各种电机类型。最常见的两种类型是无刷直流(BLDC)电机和永磁同步(PMS)电机。 无刷直流电机又称电子换向电机,无需电
一、基本介绍 鸿蒙HarmonyOS主要应用的设备包括智慧屏、平板、手表、智能音箱、IoT设备等。具体来说,鸿蒙系统是一款面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统,能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备,通过同一套系统能力、适配多种终端形态。 二、应用HarmonyOS的设备 1、智能手机: HarmonyOS用于华为的智能手机,旨在提供更流畅的用户体验和更好的多设备协同功能。 2、平板电脑: 华为的平板电脑也可以运行HarmonyOS,使用户可以在不同设备之间共享应用和数据。 3、智能电视: HarmonyOS用于智能电视,提供智能家
设计了一款基于MCS-51单片机的函数信号发生器,能生成四种波形(正弦、方、三角、锯齿),频率范围10-100Hz,步进值0.1-10Hz。系统包括5V电源、AT89C51单片机、DAC0832、LM358、LCD1602、键盘和LED电路。通过按键切换波形、设定频率和步进值,LCD实时显示信息,LED指示波形类型。Proteus和Altium仿真验证了设计功能。
本文介绍了电力变换的四大类型:AC-DC、DC-AC、DC-DC和AC-AC,以及相关变换电路的工作原理。DC-DC变换分为非隔离(Buck、Boost、Buck-Boost)和隔离型电路,如推挽、反激等。AC-DC变换,即整流,通过桥式整流电路实现,可控整流用于调节输出电压。逆变(DC-AC)涉及全桥逆变电路,用于将直流电转换回交流电。这些变换在电源转换、电机控制和通信系统中至关重要。
1、前言 没玩过图像缩放都不好意思说自己玩儿过FPGA,这是CSDN某大佬说过的一句话,鄙人深信不疑。。。 目前市面上主流的FPGA图像缩放方案如下:1:Xilinx的HLS方案,该方案简单,易于实现,但只能用于Xilinx自家的FPGA;2:非纯Verilog方案,大部分代码使用Verilog实现,但中间的fifo或ram等使用了IP,导致移植性变差,难以在Xilinx、Altera和国产FPGA之间自由移植;3:纯Verilog方案; 本文使用Xilinx Zynq7000系列FPGA Zynq7020实现Video Processing Subsystem图像缩放,输入视频源采用O
1、前言 没玩过图像缩放都不好意思说自己玩儿过FPGA,这是CSDN某大佬说过的一句话,鄙人深信不疑。。。 目前市面上主流的FPGA图像缩放方案如下:1:Xilinx的HLS方案,该方案简单,易于实现,但只能用于Xilinx自家的FPGA;2:非纯Verilog方案,大部分代码使用Verilog实现,但中间的fifo或ram等使用了IP,导致移植性变差,难以在Xilinx、Altera和国产FPGA之间自由移植;3:纯Verilog方案; 本文使用Xilinx Zynq7000系列FPGA Zynq7020实现Video Processing Subsystem图像缩放,输入视频源采用O
一、产品概述 PR6214是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式功率开关转换器。PR6214采用PFM工作模式,使用原边反馈架构,无需次级反馈电路,因此省去了光耦和431,应用电路简单,降低了系统的成本和体积,提高了可靠性。芯片内置了高达±5%精度的恒流/恒压(CC/CV)控制电路,输出曲线如图所示。 PR6214 在恒流控制(CC)时,恒流值和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定,内置电感补偿电路保证输出的电流具有较高的恒流精度。在恒压控制(CV)时,内置输出采样电路和线损补偿电路既保证了芯片输出电压的高精度又保证了较好的负载调整率,同时,内置的准谐振
一、产品描述 KP14612是一款PF>0.7的高精度、调光型LED恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。KP14612支持PWM输入调光,最小调光深度可以达到0.1%,并且支持待机模式,待机功耗小于20mW。 二、主要特点 三、具体应用 智能球泡灯 智能筒灯 其他调光LED照明设备
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流。下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。在数字电路中,拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数。 在集成电路中,拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。 一、什么是拉电流 由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”。例如在使用反向器作输出显示时,当输出端为高电平时才符合发光二极管正向连接的要求,但这种拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管
一、项目简介 使用ESP32-S3N8R8模块作为主控芯片,S3内核增加了用于加速神经网络计算和信号处理等的指令,这使得我们可以使用它来快速解析训练好的语音模型进行语音识别的功能。 二、原理解析 本项目由四个部分组成,电源部分、LED照明部分、主控部分、语音识别拓展部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号并进行处理,提取人声进行解析比较,当声音符合指令后,进行对应的控制操作。 2.1 电源电路 采用TYPE-C-16P接口作为供电接口,同时使用对应的USB数据引脚接入S3对应的USB引脚处(USBD+ IO20),(USBD- IO19),直接使用USB 作为下载和调试,无需转换为串
近期,AI业界发生了一场“大地震”。作为聊天机器人ChatGPT的开发者,OpenAI无疑是最受关注的人工智能公司之一。就是这家公司的联合创始人、CEO、有“ChatGPT之父”之称的阿尔特曼在“疯狂的5天”里,经历了被闪电免职、加入微软、最终又官复原职的戏剧性反转。 ChatGPT:我是ChatGPT,一个由OpenAI训练的大型语言模型,我能够理解和生成文本,并回答各种问题。 作为公司CEO的阿尔特曼被视为ChatGPT的代言人,穿梭于世界各地,与政、商及科技界领袖会面,他即将完成一笔融资,对OpenAI的估值将接近900亿美元。 AI(人工智能)新锐巨头OpenAI的最大股东兼合作
一、基本介绍 鸿蒙HarmonyOS主要应用的设备包括智慧屏、平板、手表、智能音箱、IoT设备等。具体来说,鸿蒙系统是一款面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统,能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备,通过同一套系统能力、适配多种终端形态。 二、应用HarmonyOS的设备 1、智能手机: HarmonyOS用于华为的智能手机,旨在提供更流畅的用户体验和更好的多设备协同功能。 2、平板电脑: 华为的平板电脑也可以运行HarmonyOS,使用户可以在不同设备之间共享应用和数据。 3、智能电视: HarmonyOS用于智能电视,提供智能家
一、基本概述 TX6121 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制器芯片。芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。芯片内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。芯片采用 SOT23-6封装 二、产品特点 三、应用领域 电路框图 原理图 四、电气特性 测试条件: HVDD=5.5V,TA
一、基本概述 TX-P01I83 是以 EPROM 作为存储器的 8 位单片机,专为多 IO 产品的应用而设计,例如遥控器、风扇/灯光控制或是 玩具周边等等。采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能等显着优势。TX-P01I83 核心建立在 RISC 精简指 令集架构可以很容易地做编程和控制,共有 55 条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以程序控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。 在 I/O 的资源方面,TX-P01I83 有 6 根弹性的双向 I/O 脚,每个 I/O 脚都有单独的寄存器控制为输入或
一、产品简介 IP6510是一款集成同步开关的降压转换器、支持 9 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6510 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有: 5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A。IP6510的降压转换效率高至 97%。 IP6510 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒
硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。 那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的? 最近呢,正好看到ON Semiconductor的一个文档AN-6076,对于自举电路讲得相当的详细了,想深入了解的兄弟可以自己的仔细的读读。 1. 介绍 本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师们都能从中获益。在大多数开关应用中,开关功耗主要取决于开关速度。因此
一、基本介绍 YT8521S是一款单口千兆以太网物理层芯片,YT8521S是一款高度集成的以太网收发器,符合10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T IEEE 802.3标准。它提供了传输和接收所需的所有物理层功能通过CAT.5E UTP电缆的以太网数据包。 YT8521S采用最先进的DSP技术和模拟前端(AFE)实现高速数据通过UTP电缆进行传输和接收。交叉检测和自动校正、极性等功能校正、自适应均衡、串扰消除、回声消除、定时恢复和纠错在YT8521S中实现以提供10Mbps、100Mbps和100Mbps的鲁棒传输和接收能力,或1000Mbps。 MAC和PHY之
一、基本概述 TX6410 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。内置 30V 50 毫欧 MOS。内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为49uA。带 PWM 调光功能, 可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。芯片采用 ESOP8 封装,内置散热片接LED脚。 二、产品的特点 VDD工作电压:2.5-6V 输出电流:10mA - 2A 内置 30V/50mΩ MOS PWM调光
硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。 那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的? 最近呢,正好看到ON Semiconductor的一个文档AN-6076,对于自举电路讲得相当的详细了,想深入了解的兄弟可以自己的仔细的读读,源文档可以自己去网上搜,也可以去我的网盘下载(文末会提供下载链接)。 1. 介绍 本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师
一、基本概述 TX6410B是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。TX6410B内置 30V 50 毫欧 MOS。TX6410B内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。TX6410B具有很低的静态电流,典型值为 60uA。TX6410B带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。TX6410B采用ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。 二、产品特点 内置 30V 50 毫欧 MOS 输出
一、时光飞逝,又到年底 大家好,很高兴能够在这里与大家分享自己在2023年度的收获和总结,以及自己的工作体会。我是一名嵌入式开发工程师,目前就职于一家即将上市的半导体芯片行业,在公司从事AE工作,主要是负责芯片的应用与测试和驱动开发,这是一份新的工作,对于自己的认知和技术水平都有很大的挑战,我自己也是很珍惜这个机会,经常抽时间自己去研究相关的技术和产品,了解产品的应用与性能指标,以便于给自己提供更好的帮助和提升。 感觉时间真的过得好快呀,转眼之间又到年底啦,怀念去年的自己,或许还在为项目而加班加点,甚至熬夜处理事情,但是时间总是过得很快,时间对于每一个人都是公平的,一天24小时。感觉自己今
一、背景知识 在过去的几十年里,电子在汽车系统创新中发挥了关键作用。新型半导体器件具有新颖的功能,增强了车辆机械系统提供的功能。 虽然半导体解决方案和电子产品将继续在汽车电子产品中发挥关键作用,但展望未来,汽车创新将更多地以软件的创新和整合为特征。软件架构的这种变化反过来将通过相关硬件和半导体解决方案的开发实现。 区域架构给了OEM更多的控制,从高级软件维护和无线更新;无线固件(FOTA)更新和永远在线的云连接,以启用新功能,并改善自动驾驶等功能。这也将允许OEM转向基于服务的软件结构,例如将实时控制循环转移到区域模块。此外,区域模块可以实现更优化的电源分配拓扑,包括关闭未使用的模块,这
一、大模型的概念 大型语言模型,也称大语言模型、大模型(Large Language Model,LLM;Large Language Models,LLMs) 。 大语言模型是一种深度学习模型,特别是属于自然语言处理(NLP)的领域,一般是指包含数干亿(或更多)参数的语言模型,这些参数是在大量文本数据上训练的,例如模型GPT-3,PaLM,LLaMA等,大语言模型的目的是理解和生成自然语言,通过学习大量的文本数据来预测下一个词或生成与给定文本相关的内容。 参数可以被理解为模型学习任务所需要记住的信息,参数的数量通常与模型的复杂性和学习能力直接相关,更多的参数意味着模型可能具有更强的学习
一、基本概述 TM1620是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。 二、基本特性 采用CMOS工艺 显示模式(8段×6位~10段×4位) 辉度调节电路(8 级占空比可调) 串行接口(CLK,STB,DIN) 振荡方式:内置RC振荡 内置上电复位电路 内置数据锁存电路 内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路 抗干扰能力强 封装形式:SOP20 三、主要应用 主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED
一、主要功能 使用COB灯丝+3D打印构建精妙的螺旋线条露营灯 选用IP5328P作为电源主控,支持双向PD快充,支持PPS档位输出 电池仓结构设计兼容26650(不可更换)或21700/18650(可更换)电池 使用WS2812灯组成顶部灯圈,可以实现照明灯+氛围灯的双重功能 通过STM32与5328进行iic通信,获取充放电数据,并通过BLE透传 通过BLE与手机APP连接,实现对“萤辉”的掌上控制(目前存在一定bug) 二、硬件说明 请注意,本项目一共有4片PCB,其中两片4层板,两片2层板(均在10*10以内可以免费打样) 硬件说明将会根据PCB编写,以便对电路设计进
一、产品背景 在日常的硬件调试工作中,我们最常使用的仪器仪表可能就是万用表了,虽然万用表号称“万用”,但大部分时候,我们需要使用到的功能无非是电压测量和通断测量。 作为调试的“得力干将”,万用表有时候也会存在一些缺点和局限性,比如:体积较大不便于携带、无法直接反应逻辑电平情况而需要自己判断、不同型号万用表的通断档位阈值电阻不同等等,而最令人头大的,莫过于万用表的COM表笔通常需要接地,而pcb上可能没有直插孔位可以方便的固定笔尖,因此不得不用手辅助“黑表笔“,影响操作灵活性。 二、产品构思 对于这支测试笔,我对他的功能有以下期望: 1、电压测量+阈值判断,阈值电平可以根据需求自行设定
一、基本概述 TM1628是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU 数 字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。 主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电 表等数码管或LED显示设备。 二、特性说明 采用CMOS工艺 多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13段×4 位) 最大支持矩阵按键10×2 辉度调节电路(8 级占空比可调) 串行接口(CLK,STB,DIO) 振荡方式:内置RC振荡 内置上电复位电路 内置数据锁存电路
一、基本概述 HCM8003设计用于磁条读卡器系统。它会从F/2F恢复时钟和数据信号磁产生的数据流头HCM8003将用于数据速率从200到15000比特每秒。 二、典型电路 内部数据的采集和跟踪这个范围是自动的。可以应用于POS机终端设备、磁卡门禁系统、身份识别等场合。 三、引脚定义 四、内部功能框图 HCM8003由每个通道的三个主要模块组成: 放大模块 该块放大并过滤从读磁头读取的信号,拒绝共模噪声并检测信号峰值。它还包括保护电路组件。并锁存到数据速率上,并从F/2F执行单个位的恢复数据流。 A/D转换器模块 输入模拟信号经放大器放大后,将转换为数字F/2F信号通过A/
一、基本概述 HCM8035是一款简洁且低成本的智能IC卡模拟接口芯片。内嵌升压模块,支持5V,3V,1.8V全电压读写。具有全面的安全保护机制,包括ESD保护,端口短路保护,电源上掉电保护。外围元件数目少,采用QFN32L封装。 今天开始介绍自己最近在调试和应用的产品,智能卡接口芯片,主要应用于一些需要智能卡的场合,通常处于控制器和卡端设备之间,起一个桥梁的作用。IC 银行卡支付、电子支付、银行卡、身份证、电视机支付、SIM卡接口等等。 二、引脚定义 三、典型应用电路 四、功能模块 供电模块 VDDP 为芯片供电电源(2.7~5V) 控制接口电源 VDD(INTF)所有控制端
描述 MP2760是一款集成窄电压DC(NVDC)电源路径管理功能和USB On-the-Go(OTG)功能的升降压充电IC,兼容USB PD,适用于单节至4节串联的电池包应用。该芯片的充电输入电压范围广,可支持最高22V。 当启用电池放电模式(Source mode)时,芯片的IN引脚可提供高达21V的电压。当提供电源输入时,MP2760 通过3个充电阶段为电池充电:恒流(CC)涓流充电和恒流(CC)预充、恒流(CC)快充或恒压(CV)充电。 MP2760 具有充电截止功能和自动充电功能,另外还提供了输入电流限制和最小输入电压(VIN)限功能,以防止输入源出现过载。MP2760 集成了
今天给大家介绍的是属于电源管理芯片中的开关型锂离子电池充电芯片,在前面介绍了一款锂离子电池充电池TP4054,相比于之前的那款芯片,这款芯片具有更强大的功能与应用。 基本概述 ETA6002是一款开关式锂离子电池充电器,具有动态电源路径控制和输入电流限制功能。 当连接电池时,根据电池电压,DC-DC开关调节器可以预先调节、快速充电电池,也可以将系统电压(VSYS)调节到预设电压。它不需要外部感应电阻器来进行电流感应。 典型应用电路 快速充电电流由ISET引脚编程决定。当电池电压达到终端电压,即4.2V时,充电路径断开SYS到BATT的连接。ETA6002还包括当SYS负载电流超过DC
对于一款优秀的TWS耳机来说,除了耳机本身的音频配置,充电仓也是极为重要的一环。因为与传统有线耳机由设备电池供电不同,缺少了耳机仓,TWS耳机就完全的失去了充电的途径,设备在耗尽电量基本就告别使用了,因此再好的耳机配置也需要充电仓的电量补充以达到最佳效果。 基本概述 SY8801是一款专为蓝牙耳机充电仓所设计的芯片,其核心是一款SOC芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。 SY880
基本概述 TP4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。 更值得一提的是,TP4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,TP4054就会自动结束充电过程。TP4054还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。 TP4054芯片具有CC/CV模式,可以更好地对锂离子电池进行充电管理和保护,同时能够起到很好的充电与
Dts:DTS即Device Tree Source,是一个文本形式的文件,用于描述硬件信息。一般都是固定信息,无法变更,无法overlay。 设备树由来 linux内核源码中,之前充斥着大量的平台相关(platform Device)配置,而这些代码大多是杂乱且重复的,这使得ARM体系结构的代码维护者和内核维护者在发布一个新的版本的时候有大量的工作要做,以至于LinusTorvalds 在2011年3月17日的ARM Linux邮件列表中宣称“Gaah.Guys,this whole ARM thing is a f*cking pain in the ass”这使得整个ARM社区不得不
使用 Vim 编辑 Shell 脚本,在进行调试时,需要进行多行的注释,每次都要先切换到输入模式,在行首输入注释符"#"再退回命令模式,非常麻烦。连续行的注释其实可以用替换命令来完成。 换句话说,在指定范围行加"#"注释,可以使用 ":起始行,终止行 s/^/#/g",例如: :1,10s/^/#/g 表示在第 1~10 行行首加"#"注释。"^"意为行首;"g"表示执行替换时不询问确认。如果希望每行交互询问是否执行,则可将 "g" 改为 "c"。 取消连续行注释,则可以使用 ":起始行,终止行s/^#//g",例如: :1,10s/^#//g 意为将行首的"#"替换为空,即删除。
SRPM 包,比 RPM 包多了一个“S”,是“Source”的首字母,所以 SRPM 可直译为“源代码形式的 RPM 包”。也就是说,SRPM 包中不再是经过编译的二进制文件,都是源代码文件。可以这样理解,SRPM 包是软件以源码形式发布后直接封装成 RPM 包的产物。 从表中可以看到,SRPM 包的命名与 RPM 包基本类似,唯一区别在于 SRPM 包多了“src”标志,即 SRPM 包采用“包名-版本号-发布次数-发行商-src.rpm”的方式进行命名,比如“MySQL-5.5.29-2.el6.src.rpm”。 rpmbuild 命令的安装 rpmbuild 命令也是一个程序,
在讲解如何从 RPM 包中提取文件之前,先来系统学习一下 cpio 命令。cpio 命令用于从归档包中存入和读取文件,换句话说,cpio 命令可以从归档包中提取文件(或目录),也可以将文件(或目录)复制到归档包中。 归档包,也可称为文件库,其实就是 cpio 或 tar 格式的文件,该文件中包含其他文件以及一些相关信息(文件名、访问权限等)。归档包既可以是磁盘中的文件,也可以是磁带或管道。 cpio 命令可以看做是备份或还原命令,因为它可以将数据(文件)备份到 cpio 归档库,也可以利用 cpio 文档库对数据进行恢复。使用 cpio 命令备份或恢复数据,需注意以下几点: 使用 cpi
我们以安装 apache 程序为例。因为后续章节还会介绍使用源码包的方式安装 apache 程序,读者可以直观地感受到源码包和 RPM 包的区别。 RPM包默认安装路径 通常情况下,RPM 包采用系统默认的安装路径,所有安装文件会按照类别分散安装到表 1 所示的目录中。 RPM 包的默认安装路径是可以通过命令查询的。 除此之外,RPM 包也支持手动指定安装路径,但此方式并不推荐。因为一旦手动指定安装路径,所有的安装文件会集中安装到指定位置,且系统中用来查询安装路径的命令也无法使用(需要进行手工配置才能被系统识别),得不偿失。 与 RPM 包不同,源码包的安装通常采用手动指定安装路径(
Linux下的软件包众多,且几乎都是经 GPL 授权、免费开源(无偿公开源代码)的。这意味着如果你具备修改软件源代码的能力,只要你愿意,可以随意修改。 GPL,全称 General Public License,中文名称“通用性公开许可证”,简单理解 GPL 就是一个保护软件自由的一个协议,经 GPL 协议授权的软件必须开源,请猛击《开源协议》了解更多信息。 Linux下的软件包可细分为两种,分别是源码包和二进制包。 Linux源码包 实际上,源码包就是一大堆源代码程序,是由程序员按照特定的格式和语法编写出来的。 我们都知道,计算机只能识别机器语言,也就是二进制语言,所以源码包的安装
除了使用 sed 命令,Linux 系统中还有一个功能更加强大的文本数据处理工具,就是 awk。 曾有人推测 awk 命令的名字来源于 awkward 这个单词。其实不然,此命令的设计者有 3 位,他们的姓分别是 Aho、Weingberger 和 Kernighan,awk 就取自这 3 为大师姓的首字母。 和 sed 命令类似,awk 命令也是逐行扫描文件(从第 1 行到最后一行),寻找含有目标文本的行,如果匹配成功,则会在该行上执行用户想要的操作;反之,则不对行做任何处理。awk 命令的基本格式为: [root@localhost ~]# awk [选项] '脚本命令' 文件名
使用 Vim 编辑文件内容时,经常会有如下 2 种需求: 对文件内容做了修改之后,却发现整个修改过程是错误或者没有必要的,想将文件恢复到修改之前的样子。 将文件内容恢复之后,经过仔细考虑,又感觉还是刚才修改过的内容更好,想撤销之前做的恢复操作。 基于这 2 种需求,Vim 编辑器提供了撤销和恢复撤销的命令。 注意,以上这 3 种命令都必须在 Vim 编辑器处于命令模式时才能使用。 下面通过一个例子来演示以上 3 个命令的具体用法。首先,我们新建一个 demo.txt 文件并打开,键入一行内容,例如: http://c.biancheng.net 然后按“Esc”键,使 Vim 由
当 Linux 系统使用很长时间之后,可能会有一些已经没用的文件(即垃圾),这些文件不但会消耗宝贵的硬盘资源,还是降低系统的运行效率,因此需要及时地清理。 rm 是强大的删除命令,它可以永久性地删除文件系统中指定的文件或目录。在使用 rm 命令删除文件或目录时,系统不会产生任何提示信息。此命令的基本格式为: [root@localhost ~]# rm[选项] 文件或目录 -f:强制删除(force),和 -i 选项相反,使用 -f,系统将不再询问,而是直接删除目标文件或目录。 -i:和 -f 正好相反,在删除文件或目录之前,系统会给出提示信息,使用 -i 可以有效防止不小心删除有用的
Linux 系统中,最常用的归档(打包)命令就是 tar,该命令可以将许多文件一起保存到一个单独的磁带或磁盘中进行归档。不仅如此,该命令还可以从归档文件中还原所需文件,也就是打包的反过程,称为解打包。 使用 tar 命令归档的包通常称为 tar 包(tar 包文件都是以“.tar”结尾的)。 tar命令做打包操作 当 tar 命令用于打包操作时,该命令的基本格式为: [root@localhost ~]#tar [选项] 源文件或目录 需要注意的是,在使用 tar 命令指定选项时可以不在选项前面输入“-”。 例如,使用“cvf”选项和 “-cvf”起到的作用一样。下面给大家举几个例
cp 命令,主要用来复制文件和目录,同时借助某些选项,还可以实现复制整个目录,以及比对两文件的新旧而予以升级等功能。 cp 命令的基本格式如下: [root@localhost ~]# cp [选项] 源文件 目标文件 -a:相当于 -d、-p、-r 选项的集合,这几个选项我们一一介绍; -d:如果源文件为软链接(对硬链接无效),则复制出的目标文件也为软链接; -i:询问,如果目标文件已经存在,则会询问是否覆盖; -l:把目标文件建立为源文件的硬链接文件,而不是复制源文件; -s:把目标文件建立为源文件的软链接文件,而不是复制源文件; -p:复制后目标文件保留源文件的属性(包括
既然知道了如何在 Linux 系统中创建目录,接下来你可能会想在这些目录中创建一些文件,可以使用 touch 命令。 需要注意的是,touch 命令不光可以用来创建文件(当指定操作文件不存在时,该命令会在当前位置建立一个空文件),此命令更重要的功能是修改文件的时间参数(但当文件存在时,会修改此文件的时间参数)。 Linux 系统中,每个文件主要拥有 3 个时间参数(通过 stat 命令进行查看),分别是文件的访问时间、数据修改时间以及状态修改时间: 访问时间(Access Time,简称 atime):只要文件的内容被读取,访问时间就会更新。例如,使用 cat 命令可以查看文件的内容,此
mkdir 命令,是 make directories 的缩写,用于创建新目录,此命令所有用户都可以使用。mkdir 命令的基本格式为: [root@localhost ~]# mkdir [-mp] 目录名 -m 选项用于手动配置所创建目录的权限,而不再使用默认权限。 -p 选项递归创建所有目录,以创建 /home/test/demo 为例,在默认情况下,你需要一层一层的创建各个目录,而使用 -p 选项,则系统会自动帮你创建 /home、/home/test 以及 /home/test/demo。 【例 1】建立目录。 [root@localhost ~]#mkdir cangls
ls 命令,list 的缩写,是最常见的目录操作命令,其主要功能是显示当前目录下的内容。此命令的基本格式为: [root@localhost ~]# ls [选项] 目录名称 ls 命令常用的选项以及各自的功能。 注意,当 ls 命令不使用任何选项时,默认只会显示非隐藏文件的名称,并以文件名进行排序,同时会根据文件的具体类型给文件名配色(蓝色显示目录,白色显示一般文件)。除此之外,如果想使用 ls 命令显示更多内容。 【例 1】 [root@www ~]# ls -al ~ total 156 drwxr-x--- 4 root root 4096 Sep 24 00:07 .