推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
iPhone X再曝问题:铃声一响就黑屏、没法接电话
凤凰网科技讯 据《每日邮报》北京时间1月22日报道,苹果iPhone X售价超过1000英磅,被苹果称作是最先进的手机,但部分iPhone X用户称,他们甚至无法接听电话。 愤怒的用户在苹果网络论坛上留言称,当有来电铃声时,屏幕上啥也不显示,使得他们无法接听电话。 一名失望的用户写道,“苹果请解决这一问题。即使是恢复工厂设置,它也只能正常使用2天,然后就又会出现同样的问题。” iPhone X用户遭遇的另外一个问题是,在寒冷天气中屏幕对触摸输入和手指滑动没有反应,手机无法正常使用。 用户还抱怨称使用iPhone X会造成疲劳和头疼,新型显示屏闪烁会给眼睛带来问题。一名不满的用户表示,“每次使用iPhone X 10分钟或更长时间,
[手机便携]
示波器使用者会遇到的的常见问题
示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。
Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?
A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器
[测试测量]
开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET?
MOSFET已经是是开关电源领域的绝对主力器件。但在一些实例中,与MOSFET相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV)是使用BJT而非MOSFET的两大理由。
在低功耗(3W 及以下)反激式电源中,很难在成本上击败 BJT。大批量购买时,一个 13003 NPN 晶体管价格可低至 0.03 美元。该器件不仅可处理 700V VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流。使用 BJT,增益和功率耗散可能会将实际使用限制在低功耗应用中。在这些低功耗标准下,MOSFET 与 BJT 之间的效率差异非常细微。下图 1 对比了两个相似 5V/1W 设计的效率
[电源管理]
CIA意图曝光后 联网汽车安全问题更加凸显
据路透社报道,“维基解密”网站公布的文件显示,美国中央情报局(CIA)考虑实施一项针对“联网汽车”的任务,这使汽车行业的担忧进一步凸显:下一代汽车背后的技术可能会被运用来攻击它们自身。网络安全被认为是推出未来的无人驾驶和今天的联网汽车的关键,这类汽车类似于车轮上的计算机,拥有大量可以成为黑客攻击目标的通信路线。 如果希望消费者信任智能汽车,必须让消费者认为它们是安全的。信息安全专家假设了一个可怕的情况:黑客对没有方向盘或制动器的完全自动驾驶汽车发起远程攻击,而这类汽车上的乘客是无法重新手动控制车辆的。 市场研究公司Strategy Analytics的全球汽车部门副总监罗格·兰多特(Roger Lanctot)表示:“有
[汽车电子]
STM32中485采用串口DMA发送,切换收发状态问题
RS485使用DMA发送,切换收发状态,有以下几种实现方式: 开启DMA的“发送完成中断”,在DMA的发送完成中断中,切换收发的状态。但是,这会导致最后的2个字节发送不出去,这是因为:DMA的“发送完成中断”出现在刚发送倒数第二个字节的起始位置,这个时候切换485的收发,若接收端不是奇校验的话 将会误收到0xFF 最后第一肯定也出不去。 网上提供的解决办法是:①在DMA的TC中断里面 加大于两个字节的延时 这是OK的。 ②在DMA的TC中断里面 开启USART的“发送完成中断” 去USART的中断里面去处理 这是OK的。 看数据手册,可以利用串口的“发送完成中断TC”实现。开启USART的DMA,开启DMA传输通道,开启USA
[单片机]
EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
我们活动的空间无处不充斥着电磁波,而当今各行业又广泛应用电子技术,所以,电子设备没有解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。那么对于EMC电磁兼容常见的问题我们应该怎么解决呢? 近年来,电子仪器向着“轻、薄、短、小”和多功能、高性能及成本低方向发展。塑料机箱、塑料部件或而板) ‘一泛地应用于电子仪器上,于是外界电磁波很容易穿透外壳或而板,对仪器的正常上作产生有害的干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器的正常上作。为了使这种电子仪器能满足电磁兼容性要求,人们在实践中,研究出塑料金属化处理的上艺方法,如溅射镀锌、真空镀、电镀或化学镀铜枯贴金属箔或和涂覆导电涂料等。经过金属化处理之后,使完全绝缘的塑料表而或塑
[电源管理]
STM32与FPGA通信写数据出错问题解决方法
项目中需要使用STM32和FPGA通信,使用的是地址线和数据线,在FPGA中根据STM32的读写模式A的时序完成写入和读取。之前的PCB设计中只使用了8跟数据线和8根地址线,调试过程中没有发现什么问题,在现在的PCB中使用了8根地址线和16根数据线,数据宽度也改成了16位,刚开始是读取数据不正确,后来发现了问题,STM32在16位数据宽度下有个内外地址映射的问题,只需要把FPGA中的设定的地址乘以2在STM32中访问就可以了,但是在写操作的时候会出现写当前地址的时候把后面的地址写成0的情况,比如说我给FPGA中定义的偏移地址0x01写一个16位数据,按照地址映射,在STM32中我把地址写入0x02,。实际测试发现这个地址上的数据是
[单片机]
嵌入式系统优先级反转问题的分析
引言
VxWorks是美国Wind River(风河)公司的一个实时操作系统,具有良好的可靠性和实时性。该系统采用基于优先抢占式调度策略,系统为每一个任务分配一个优先级,调度程序保证当前运行的是优先权最高的任务。但在实际开发中,由于任务间资源共享,信号量及中断的引入,往往会出现高优先级任务被低优先级任务长时间阻塞或阻塞一段不确定时间的现象,即所谓优先级反转(Priority Inversion)。优先级反转会造成任务调度的不确定性,严重时可能导致系统崩溃。本文在参考文献的基础上,结合实际项目开发过程中遇到的优先级反转问题,对造成优先级反转的原因及其解决方法进行了探讨。
优先级反转一般性描述
[应用]