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睡眠状态

  • 令AVR ATMEGA16进入睡眠状态及唤醒的例程(转贴)

    令AVR ATMEGA16进入睡眠状态及唤醒的例程(转贴),不过很好

    标签: ATMEGA AVR 16 睡眠状态

    上传时间: 2014-01-04

    上传用户:hebmuljb

  • 有许多应用程序创建的线程花费了大量时间在睡眠状态来等待事件的发生。还有一些线程进入睡眠状态后定期被唤醒以轮询工作方式来改变或者更新状态信息。线程池可以让你更有效地使用线程

    有许多应用程序创建的线程花费了大量时间在睡眠状态来等待事件的发生。还有一些线程进入睡眠状态后定期被唤醒以轮询工作方式来改变或者更新状态信息。线程池可以让你更有效地使用线程,它为你的应用程序提供一个由系统管理的工作者线程池。至少会有一个线程来监听放到线程池的所有等待操作,当等待操作完成后,线程池中将会有一个工作者线程来执行相应的回调函数。

    标签: 线程 睡眠状态 应用程序 发生

    上传时间: 2017-06-25

    上传用户:nairui21

  • 深度睡眠模式操作技术笔记

    LM3S系列单片机主要有3种工作模式:运行模式(Run-Mode)、睡眠模式(Sleep-Mode)、深度睡眠模式(Deep-Sleep-Mode)。某些型号还具有单独的极为省电的冬眠模块(Hibernation Module)。而对各个模式下的外设时钟选通以及系统时钟源的控制主要由表 2.1中的寄存器来完成。 运行模式是正常的工作模式,处理器内核将积极地执行代码。在睡眠模式下,系统时钟不变,但处理器内核不再执行代码(内核因不需要时钟而省电)。在深度睡眠模式下,系统时钟可变,处理器内核同样也不再执行代码。深度睡眠模式比睡眠模式更为省电。有关这3种工作模式的具体区别请参见表 2.2的描述。调用函数SysCtlSleep( )可使处理器立即进入睡眠模式,而调用函数SysCtlDeepSleep( )可使处理器立即进入深度睡眠模式。任一中断都可以将处理器从睡眠或深度睡眠模式唤醒,并使处理器恢复到睡眠前的运行状态。因此在进入睡眠或深度睡眠之前,必须配置某个片内外设的中断并允许其在睡眠或深度睡眠模式下继续工作,如果不这样,则只有复位或重新上电才能结束睡眠或深度睡眠状态

    标签: 深度睡眠 模式 操作

    上传时间: 2013-11-08

    上传用户:ArmKing88

  • MSP430在进入睡眠后

    MSP430在进入睡眠后,如果发生事件产生中断,那么单 片机会退出睡眠,自动执行中断程序,但是当中断返回时,主 程序又重新进入睡眠状态。如果要在发生中断后,主程序需 要退出睡眠,那么需要在中断程序中修改SP堆栈中的内容, C语言没有指令可以修改堆栈内的内容,可以采用C语言与 汇编语言混合编程的方法解决此问题。

    标签: MSP 430 睡眠

    上传时间: 2015-04-24

    上传用户:离殇

  • 锂-离子线性电池充电控制器LTC1732及其应用

    LTC1732 是LINEAR TECHNOLOGY 公司推出的锂离子电池充电控制集成电路芯片。它具有电池插入检测和自动低压电池充电功能。文章介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及应用信息,给出了典型的应用电路。 LTC1732 是LINEAR TECHNOLOGY 公司生产的锂-离子(Li-离子)电池恒流/恒压线性充电控制器。它也可以对镍-镉(NiCd)和镍-氢(NiMH)电池恒流充电。其充电电流可通过外部传感电阻器编程到7%(最大值)的精度。最终的浮动电压精度为1%。利用LTC1732 的SEL 端可为4.1V 或4.2V 电池充电。当输入电源撤消后,LTC1732 可自动进入低电流睡眠状态,以使消耗电流下降到7μA。LTC1732 的内部比较器用于检测充电结束条件(C/10),而总的充电时间则是通过可编程计时器的外部电容来设置的。在电池完全放电后,控制器将自动以规定电流的10%对被充电电池进行慢速充电直到电池电压超过2.457V。当放电后的电池插入充电器或当输入电源接通时,LTC1732 将开始重新充电。另外,如果电池一直插入在充电器且在电池电压降到3.8V(LTC1732-4)或4.05V(LTC1732-4.2)以下时,充电器也将开始重新充电。LTC1732 的其它主特点如下:●具有1%的预置充电电压精度;●输入电压范围4.5V~12V;●充电电流可编程控制;●具有C/10 充电电流检测输出;●可编程控制充电终端计时;●带有低电压电池自动小电流充电模式;●可编程控制恒定电流接通模式;●具有电池插入检测和自动低压电流充电功能;●带有输入电源(隔离适配器)检测输出;●LTC1732-4.2 型器件的再充电阈值电压为4.05V;●LTC1732-4 型器件的再充电阈值电压为3.8V。

    标签: 1732 LTC 离子 电池充电

    上传时间: 2013-11-12

    上传用户:semi1981

  • ZigBee网络温度采集系统搭建指南

    协调器需要处理网络中的数据,不能启用 睡眠状态所以我们就采ZT100 ZT100 -EVB 作为 ZigBee ZigBeeZigBee 网络温度采集系统的中心协调器 网络温度采集系统的中心协调器 ,使用 5V -DC 电 源适配器为其供。 使用之前必须对 模块参数 进行 配置 ,步骤 如下 : 1、 使用 USB 转串口线连接 ZT100 ZT100 -EVB 和 PC 机。 2、 打开 ZT -ToolTool 工具。 3、 选择 PC 机

    标签: ZigBee 网络温度 采集系统

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:哇哇哇哇哇

  • 密码锁 1. 出厂的统一密码为个人码″12345678″

    密码锁 1. 出厂的统一密码为个人码″12345678″,管理码″88888888″。 2. 上电时密码锁红绿灯由点点亮到熄灭,表示可以开始输入密码。 3. 操作键板上″#″键为激活键,按″#″键可开启线路板进入工作状态。 4. 操作键板上″*″键在数据输入状态时为淸除键,用于输入错误数字的淸除,每按一次″ *″淸除一位数字,如长按2 秒,红绿灯前后分别亮一下,表示淸除所有数字。 5. 每按一次数字键绿灯闪一下,表示数字已输入。 6. 任何键按下25 秒左右,无后续操作,计算机板自动进入睡眠状态。 7. 一旦进入睡眠状态则所有的操作终止,未完成动作视为无效操作。须按下″#″唤醒重新 进入功能操作。 8. 当红灯点亮时,表示电压不足状态,需更换电池。

    标签: 12345678 密码锁 密码

    上传时间: 2016-10-18

    上传用户:皇族传媒

  • 电池保护板与上位机串口通信协议

    此份协议适用于电池保护板(简称保护板)、数据存储板(简称存储板)和上位机软件之间的通信,数据通信方式通过串口进行。协议的内容主要有查询和设置保护板各项信息和指标,接收保护板和存储板电压数据等。保护板的工作是实时监测电池电压、电流等各项参数,同时对各类超标进行相应的控 制 。如均衡、过压、欠压、过流保护等。出于功耗的考虑,保护板一般是处于睡眠状态,差不多每 1S~2S 唤醒一次,进行一次处理,同时自动发送“电池电压、保护标志、均衡路数 ” ,之后进入睡眠状态。发送“电池电压、保护标志、均衡路数 ” 这个操作不受上位机控制,是保护板自动发送的。

    标签: 电池 BMS保护板 上位机 串口通信

    上传时间: 2021-10-24

    上传用户:d1997wayne

  • PW4054_2.0.pdf规格书下载

    PW4054 是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。PW4054 适合给 USB 电源以及适配器电源供电。基于特殊的内部 MOSFET 架构以及防倒充电路, PW4054 不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在 4.2V,而充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10,芯片将终止充电循环。当输入电压断开时, PW4054 进入睡眠状态,电池漏电流将降到 1uA 以下。 PW4054 还可以被设置于停机模式,此时芯片静态电流降至 25uA。PW4054 还包括其他特性:欠压锁定,自动再充电和充电状态标志。PW4054 采用 SOT23-5L 封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品

    标签: pw4054

    上传时间: 2022-02-11

    上传用户:jason_vip1

  • LoRa终端TDMA算法防数据碰撞丢包组网

    无线传感网有TDMA和CSMA两种基本的MAC协议方案。欣仰邦LoRa技术实现TDMA算法组网系统,LoRa-TDMA的优点是:低成本实现小规模组网。基于TDMA的MAC协议实现信道分配的机制简单成熟,它没有CSMA竞争机制的碰撞和重传问题,而是为无线传感器网络中每个节点分配独立的时隙用于数据发送或接收TDMA信号的前导字和CZT(chirp z-transform)算法的高频率分辨率特性,设计了适于低信噪比信号的宽范围载波同步改进算法。数据传输时不需要过多的控制信息,且节点在空闲时能够及时进入睡眠状态.因而在节点无移动且网络部署情况已知的场景,采用TDMWA方式进行通信,可避免信道冲突以及冲突引起的丢包和能量损耗;TDMA信号的前导字进行数据辅助(DA)型载波同步,有效地缩小了低信噪比信号的频偏范围;再利用CZT算法进一步缩小频偏范围,最后利用非数据辅助型(NDA)自相关函数法得到精确的载波频偏。改进算法的计算复杂度略高于宽范围自相关函数法,而远低于宽范围LR算法。通过仿真比较,改进算法对低信噪比(SNR)环境(3-6dB)中的信号具有良好且稳定的估计性能。保证数据传输的实时性和可靠性;令节点在不工作期间进入睡眠状态,以保存能量.这些特点很适合无线传感网中的节能要求.

    标签: lora tdma

    上传时间: 2022-07-23

    上传用户:d1997wayne