嵌入式主板

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嵌入式主板相关的厂商

  • 深圳灵江工控一家集研发、生产、销售及系统集成等为一体的高科技企业,立足于工控、测控、自动化领域,专注于低功耗、嵌入式、无风扇系列产品及OEM定制设计等,致力于为用户提供最新的低功耗、嵌入式工控产品及专业的技术服务,提高企业自动化应用水平。公司还可为客户提供工控机、嵌入式系统,一体化工作站、工业平板电脑、工业显器、便携机、KVM、原装整机、工控主板、底板、采集卡、模块、组态软件和嵌入式电子产品OEM/ODM客制化等系统解决方案,及相当具有竞争力的工业电子产品。公司的部分中高端工控产品适应高温高湿振动强磁及粉尘等严苛工业环境. 深圳灵江工控是专业级的平板电脑研发商,目前产品有嵌入式工控机|工业平板电脑|无风扇工控机|无风扇BOX工控机|凌动工控机,7寸工业平板电脑,10.4寸工业平板,12.1寸平板电脑、15寸平板电脑上架式工业平板电脑等各种嵌入式工业电脑产品,另经营触摸屏,人机界面,触控式一体机,工业液晶显示器,加固便携机,军用便携机,便携工控机,自动化改造项目等,并提供工业平板电脑定制,定制嵌入式工业电脑。。 专业、创新、诚信、共赢 ——一直是深圳灵江工控技术有限公司发展的宗旨。正是这个宗旨将我们的产品及服务带到全国各地的高校、研究机构、工厂、电力、化工、环保、市政及航天,军工等各行各业。
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  • 我公司主要销售研华的全系列工控自动化产品,主要应用于航天,电力系统,环境监测,智能交通,物流,监控,自动流水线,机器人,数控机床的运动控制等行业有广泛的应用,我们是研华的代理商。公司为广大客户提供各种型号的工控机、嵌入式主板、一体化工作站、医用平板电脑,工业交换机,工业通讯模块,数据采集卡、运动控制卡等一系列产品! 公司主要产品如下: 一、研华全系列工控机IPC-610 IPC-610E IPC-610MB IPC-610H IPC-510 ACP-4000 ACP-2000 IPC-602(包括传统19英寸上架式工控机、ARK系列嵌入式工控机(ARK-3360L,ARK-3440,ARK-3420)、UNO系列嵌入式工控机(UNO-2170,UNO-3074)、单板电脑,PC104架构(PCM-3343,PCM-3353,PCM-3355,PCM-3362,PCM-3363),3寸板(PCM-9363,PCM-9375),5寸板,SOM核心板,开发板等) 二、研华全系列人机界面产品PPC-151 PPC-153 PPC-154 PCA-155,IPPC-9171G,IPPC-IPPC-9151G(包括触摸式平板电脑、工业平板电脑、工业平板显示器(FPM-5151G,FPM-3151G)、医疗平板电脑,一体化工作站(AWS-8259,AWS-8248)、ELO触摸屏等) 三、研华全系列数据采集控制卡(包括PCI接口I/O卡、usb接口I/O模块等) 四、研华全系列工业通讯产品(包括多端口RS-232/422/485通讯卡、串口服务器、工业交换机等) 五、研华全系列Compact PCI产品 六、研华全系列运动控制产品(包括运动控制卡、运动控制模块等) 七、研华全系列可编程自动化控制器PAC
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  • 深圳触想智能股份有限公司(简称“触想智能”)成立于2013年,是一家专注于工业自动化触控显示设备类产品,集研发、制造、销售为一体的创新型国家高新技术企业,行业内首家被CCTV《发现品牌》评选为优选品牌。触想智能始终坚持自主研发、技术创新的宗旨,精细化生产为基础、以品质持续发展为动力、优良售后服务为保障、高技术产品为企业的核心竞争力。触想智能一直秉承“一切以创造用户价值为核心”的经营理念,多年来致力于工业平板电脑、嵌入式工控电脑、工业显示器、工业安卓一体机、工业主板板卡、安卓主板板卡、驱动板卡、人工智能及工业自动化显示平台等的开发定制服务,为客户提供从外观设计、模具开发制造、产品生产、终端客户后台支持等一站式解决方案。我们的产品均通过40多项国家标准和行业标准认证,核心产品拥有自主知识产权。产品销售和服务于全球各国家和国内各地区,与众多著名企业建立了长期战略合作关系。项目涵养工业自动化(4.0)、物联网、人工智能、商业智能终端、智慧城市、数字标牌、智慧医疗、智慧教学、智慧安防等众多领域。触想智能以“成为工业智能制造服务商领导者”的经营理念迅速发展,组建核心研发团队、建立工程技术研究中心、创立自主知识产权和自主品牌,推进物联网发展。面向未来,坚持自主创新,树立民族品牌、构建全球领先的智能制造生态系统是触想智能的长远发展规划。不断夯实研发产品能力,注重用户体验,以高端的品质、高效的服务、创新的技术塑造企业品牌象征,立志发展成为专业化、国际化的智能设备整体方案提供商。
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嵌入式主板相关的仪器

  • 一、平台介绍该嵌入式平台具有前沿性、专业性、高集成度、功能丰富等特点,平台涵盖嵌入式计算机技术、嵌入式硬件接口、嵌入式系统软件等关键技术点,硬件主板采用灵活的核心板+扩展板方式,核心板集成嵌入式微处理器、内存芯片组、闪存芯片组和电源管理电路,扩展板则由嵌入式硬件接口、板载功能和扩展功能模块组成。软件提供嵌入式主流Andriod和Linux双系统软件包,开放的资源满足教学、科研、创新等应用,并提成配套实验教程。该平台在“计算机应用技术”、“电子信息工程”、“软件工程”等等工科领域实验室可基于硬件和软件,开设“嵌入式操作系统实验课程”、“嵌入式Linux操作系统课程”、“嵌入式Android操作系统课程”、“JAVA程序实践课程”、“C语言程序实践课程”等众多学科的实验课程。实验箱实物图二、产品特色1、操作系统:Linux+QT、Ubuntu18.04、Android8.1,支持Linux+QT、Ubuntu双操作系统SD卡快速离线切换,方便教学管理2、平台台提供成套教学资源,用户可以按照学期长度和实际教学情况安排教学,须配备实验指导书,实验指导书可以提供10~18周、每周2~6节课的教学实验需要。须提供不低于40份教学视频。三、软件资源云传输功能,可以将数据上传到远端云平台,通过 4G/WIFI等网络访问。用户能够将物联网感知层设备(数据网关、传感器、执行器等)接入物联网云服务系统。系统能够接收并存储传感器和执行器的实时数据,模块在线状态,并实时显示;也能够向执行器发送控制命令;系统能够实现模块的在线监测。提供后台管理系统,能够设置账号类型和使用权限。支持多用户管理及权限控制,分为父用户和子用户,父用户可以创建多个子用户,并且可以为每个子用户分配增、删、改几种权限,子用户创建的资源相互隔离。系统提供丰富的接口,支持 MQTT,CoAP 或 HTTP 协议进行数据采集,同时也支持 websocket协议订阅数据更新,用于数据可视化或实时分析。提供基于android客户端应用项目设计开发、支持AirKiss、ESPTouch、SoftAP等配置方式、支持HTTP、TCP、UDP以及MQTT协议的无线通信数据应用开发丰富多样的可视化控件库,通过拖拽、简便配置即可完成美观的 UI 设计。四、经典案例五、实验教学课程资源Qt简介:Qt环境搭建-Qt编程基础Qt用到的开发工具、Qt编程涉及的术语和名词、Qt Creator的初步使用、第一个Qt程序、Qt项目管理文件、Qt项目界面文件、Qt项目中的main主函数、Qt界面布局管理、Qt信号与槽机制、Qt Creator使用技巧Qt简介:Qt环境搭建-Qt编程基础QCalculator计算器应用实验、QClock实时时钟应用实验、QLed LED控制应用实验、QSht20温湿度计应用实验、QFileview文件浏览应用实验、QReader文本阅读器应用实验、QTest综合测试应用实验、添加应用到系统桌面第一章 初识linux系统Ubuntu系统安装、Shell 操作、Ubuntu 下文本编辑、Linux文件系统、Linux 用户权限管理、Linux 磁盘管理第二章 linux应用开发基础Makefile 的引入、Makefile 语法、Makefile 变量、Makefile 模式规则、Makefile 自动化变量、Makefile 伪目标、Makefile 条件判断、Makefile 函数使用第三章 ARM linux开发基础开发环境搭建、Ubuntu 交叉编译工具链安装、关于ARM架构、常用汇编指令、汇编 LED 灯试验第四章 基于SDK开发Uboot,Kernel,Rootfs编译UBOOT、编译KERNEL、编译ROOTFS、生成可烧写镜像、全自动编译、镜像烧写固化、AndroidTools烧写emmc、SD卡镜像烧写、SDK编译脚本详解、U-Boot 顶层 Makefile 详解、U-Boot 启动流程详解、U-Boot 图形化配置及其原理、Linux 内核顶层 Makefile 详解、Linux 内核启动流程、buildroot根文件系统构建第五章 linux设备驱动程序开发基础字符设备驱动开发、Linux设备号、chrdevbase字符设备驱动开发实验、嵌入式 Linux LED 驱动开发实验、Linux下 LED灯驱动原理、新字符设备驱动实验、LED灯驱动程序编写、Linux 设备树、设备树下的 LED 驱动实验、pinctrl 和 gpio 子系统实验、Linux 并发与竞争实验、Linux 按键输入实验、Linux 内核定时器实验、编译驱动程序和测试 APP、Linux 阻塞和非阻塞 IO 实验、异步通知实验第六章 linux设备驱动程序开发进阶platform 设备驱动实验、设备树下的 platform 驱动编写、Linux 自带的 LED 灯驱动实验、Linux MISC 驱动实验、Linux INPUT 子系统实验、Linux RTC 驱动实验、Linux I2C 驱动实验、Linux SPI驱动实验QT实验Qt环境搭建、Qt编程基础、Qt用到的开发工具、Qt编程涉及的术语和名词、Qt Creator的初步使用、Qt项目管理文件(.pro)Qt项目界面文件(.ui)、Qt项目中的main主函数、Qt界面布局管理、Qt Creator使用技巧、Qt应用开发实例:QCalculator计算器应用实验、QClock实时时钟应用实验、QLed LED控制应用实验QSht20温湿度计应用实验、QFileview文件浏览应用实验、QReader文本阅读器应用实验、QTest综合测试应用实验、BLE传感器应用实验Android实验Java 应用开发实验: Java 开发环境的搭建、Java 中数据类型的介绍、类与对象的剖析实验、接口与抽象的使用实验、异常的捕获及处理实现、包及访问权限的控制、线程与进程的区别、同步与死锁、Java 中的 this,final 关键字、泛型的使用实验、常用类库的介绍、IO 流的介绍与使用实验、中高级控件的使用实验、Android 中布局实验、Android UI 综合使用实验、Android http 协议的使用实验、Android 数据存储的实验、 Android 简易计算器、Android 桌面背景设置、心爱小宝贝相片集、联系人管理程序、手机电量显示、手机文件索引引擎、迷你 MP3 播放器、游戏界面的开发、基于主流MQTT的云服务器搭建实验、基于Android客户端应用项目实验、智能环境监控应用实验。
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  • 华为ETP48100-B1嵌入式电源 OLT电源转接板48V50A 100A详细说明华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1配电盒参数 功能: 提供将220V AC 转-48V DC,为BBU、2路RRU供电。 输入电流:输入交流空开20A,1路220V AC输入,输入电源线为25mm2电源线。 配电规格:4*30A(快插) 输出电压:-42V DC~-58V DC 输出功率:3000W 应用场景:室分站,1个单电源板或双电源板(UPEU)BBU+2个室分RRU 华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1按装DCDU/ETP48100电源输入线 a) 直流:裁剪16mm2蓝黑电源线并压接端子,连接至DCDU与电源柜 b) 交流:将交流输入电源线两端分别连接至ETP48100与AC220V电源插排,多余线缆盘绕绑扎在机框旁边 线缆布放时须用绝缘胶带缠绕端头,使之绝缘,电源柜侧接电时,须使用经过绝缘处理的工具,接电前需确认空开关闭或拔出熔丝 电源线和信号线需间隔30mm固定,室内用白色线扣十字交叉绑扎,齐根剪平不拉尖,室外用黑色线扣,留3-5mm后剪掉华为是全球*的下一代电信网络解决方案供应商,华为致力于向客户提供创新的满足其需求的产品、服务和解决方案,为客户创造长期的价值和潜在的增长。   华为产品和解决方案涵盖移动(HSDPA/WCDMA/EDGE/ GPRS/GSM, CDMA2000 1X EVDO/CDMA2000 1X, TD-SCDMA和WiMAX)、核心网(IMS, Softswitch, NGN)、网络(FTTX, xDSL, 光网络, 路由器和LAN Switch)、电信增值业务(IN, data service, Boss)、终端(UMTS/CDMA)等领域。
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  • NI myRIO嵌入式学生设备是融合实时操作系统和FPGA技术的虚拟仪器平台。 NI myRIO是为学生设计的嵌入式开发平台,能帮助他们在一个学期内完成“真实工程系统设计”。NI myRIO支持667MHz双核ARM Cortex-A9可编程处理器和可定制的现场可编程门阵列(FPGA),使学生可以快速开发系统、解决复杂设计难题。这些都可以通过小巧方便的 NI myRIO实现。NI myRIO易于设置,方便学生判断运行状态。设备出厂时已配置好 FPGA,初学者可以直接运行基础功能,无需为FPGA编程。同时也支持对FPGA自定义, 并重新配置I/O。NI myRIO的可扩展性使学生在入门的嵌入式系统到毕业设计或课外创新项目中均可使用。可用于实时嵌入式控制、机电一体化、机器人、视觉处理等课程教学和学生课外创新实践中。采集卡板载资源:Xilinx FPGA和双核ARM Cortex™ -A9微处理器;三个连接端口(两个MXP和一个与 NI myDAQ接口相同的 MSP 端口);10条模拟输入线(8个单端+2个差分);6条模拟输出线(4个单端+2个对地参考);40条数字I/O线(支持SPI、PWM 输出、正交编码器输入、UART和I2C);拥有板载WiFi、LED 、按钮及加速度计;可使用LabVIEW或C进行编程;实验内容:流水灯控制与显示实验交通灯控制与显示实验 共阳数码管控制与显示实验独立按键实验 波段开关实验 继电器控制实验 五向摇杆实验光敏电阻实验 热敏电阻实验电位器实验 蜂鸣器/扬声器实验 霍尔元件检测实验旋转编码器实验直流电机实验 电机测速与调速实验红外数据传输实验磁场检测实验 湿度传感器实验温度测量实验光强检测与控制实验热释电人体感应实验可燃气体测量实验电子秤(压力)实验电机齿轮马达/编码器实验H型桥路驱动器实验加速度测量实验震动测量实验三轴陀螺仪实验伺服电机实验 红外测距实验 超声波测距实验 罗盘实验 音频分析测量实验热电偶温度检测实验PH值酸碱度测量实验悬臂梁应力分析实验 倒立摆实验自平衡小车实验RFID读写实验数字键盘实验双色LED点阵实验数字电位器实验LCD液晶屏显示实验数字温度计实验EEPROM实验 振动测量控制实验;材料保温特性实验;垂直起降飞行动力学控制实验;双容水箱液位控制实验;太阳能电池检测实验;人工气候室监控实验;
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嵌入式主板相关的资讯

  • 英斯特朗发布新品:对剖嵌入式拉伸夹具
    英斯特朗,全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商,发布了最新的对剖嵌入式拉伸夹具用于满足大批量测试台肩和圆柱头试样,这一方案很好地解决了传统测试工装在测试同类产品时过度磨损和破裂损坏的情况。在各种金属和合金产品测试中非常高效。 这款新型对剖嵌入式拉伸夹具符合ASTM E8,A370, A48,和GOST 1497 (第三类试样标准)并且能提升使得操作者的操作能力以满足ASTM E1012和Nadcap AC7101标准,其自动定位插入能确保标准试样支撑和加载一致性。 设计紧凑,方便装配的这一款对剖嵌入式拉伸夹具:减少了断裂时试样碎片的弹出风险,确保操作人员的安全性,并提供了最节约化试样夹持空间和最大化了夹具间分开的距离,更方便使用引伸计。
  • 富瑞博独家代理:NVIDIA英伟达Jetson嵌入式系统开发者套件和AGX模组
    Jetson嵌入式系统开发者套件和AGX模组探索边缘计算的未来AI正在推动竞争优势——从自动化业务流程和通过数据分析获得洞察力,到与客户和员工互动。NVIDIA Jetson™ 是世界领先的边缘 AI 平台。该平台包括 Jetson 模组(外型小巧的高性能计算机)、可加速软件的 JetPack SDK,以及包含传感器、SDK、服务和产品的生态系统,从而加快开发速度。Jetson 与其他 NVIDIA 平台上所用的相同 AI 软件和云原生工作流相兼容,能为客户提供在边缘端构建软件定义的智能机器所需的性能和功耗。寻找适合您的嵌入式 AI 计算机产品开发打造突破性产品,无论是 AI 驱动的网络录像机 (NVR)、高精度制造领域中的自动光学检测 (AOI) 设备,还是自主移动机器人 (AMR),Jetson 系列可提供满足各种边缘应用程序性能和预算需求的解决方案。了解详情面向教育工作者、学生和发烧玩家NVIDIA Jetson Nano 开发者套件是教授、学习和开发 AI 与机器人的理想之选。它以亲民的价格提供令人难以置信的 AI 性能,通过使用完全相同的软件和工具让 AI 和机器人的世界触手可及,这些软件和工具用于在所有行业中创建突破性的 AI 产品。了解详情灵活的可拓展性嵌入式硬件解决方案每个 NVIDIA Jetson 都是一个完整的系统模组 (SOM),包括 CPU、GPU、内存、电源管理、高速接口等。Jetson 模组提供不同性能、功耗和外形规格的组合,因此可为各类行业的客户所使用。Jetson 生态系统合作伙伴提供软件、硬件设计服务以及涵盖载板到完整系统的现成兼容产品,因此您可以借助 AI 嵌入式边缘设备更快地打入市场。JETSON 产品组合Jetson NanoJetson Nano 模组是一款小巧的 AI 计算机,具备超高的性能和功耗,可以运行现代 AI 工作负载,并行运行多个神经网络,以及同时处理来自多个高分辨率传感器的数据。这使其成为在嵌入式产品中增添先进 AI 的理想的入门级选择。了解详情Jetson TX2 系列扩展的 Jetson TX2 系列嵌入式模组提供高达 2.5 倍的 Jetson Nano 性能,同时功耗低至 7.5 W。Jetson TX2 NX 与 Jetson Nano 引脚和外形规格相兼容,而 Jetson TX2、TX2 4GB 和 TX2i 均与最初的 Jetson TX2 外形规格相同。坚固的 Jetson TX2i 是构建包括工业机器人和医疗设备在内等设备的理想之选。了解详情Jetson Xavier NX外形小巧的Jetson Xavier NX 模组将高达 21 TOP 的加速 AI 计算带到边缘端。它能并行运行多个现代神经网络,处理来自多个高分辨率传感器的数据,满足完整 AI 系统的需求。Jetson Xavier NX 是一款支持量产的产品,支持所有热门 AI 框架。了解详情Jetson AGX Xavier 系列Jetson AGX Xavier 是率先推出的专为自主机器打造的计算机。这款外形紧凑、节能高效的模组可为整个 AI 软件架构流程提供硬件加速以及高速 I/O 性能,因此客户可以将新的 AI 应用程序应用到边缘端。对于想要创建工业级和/或经过安全认证的产品的客户,Jetson AGX Xavier 工业级版本提供扩展的温度范围、防震和抗振规格,以及新的功能性安全能力。了解详情查看接下来的内容,并为您的应用程序选择合适的 Jetson产品。产品路线图模组对比查看所有支持 Jetson 的 NVIDIA 生态系统合作伙伴了解详情单一且统一的嵌入式软件堆栈所有的 Jetson 模组均由同一软件堆栈提供支持,便于公司进行一次开发,即可在任意地方部署。Jetson 平台由 JetPack SDK 提供支持,后者包括板级支持包 (BSP)、Linux 操作系统、NVIDIA CUDA、一系列丰富的 GPU 加速库,以及用于视频分析的 DeepStream SDK 和用于机器人开发的 Isaac SDK。附带样例、文档和开发者工具,帮助开发者加速开发并优化性能。详细了解 JETSON 软件
  • 自动微量残炭测定器:嵌入式操作系统,工作稳定可靠
    A1260微量残炭测定仪是依据GB/T 17144标准,设计制造的测试仪器,主要用于石油产品残碳含量的测定。仪器特点5英寸TFT彩色触摸屏显示,图像清晰、操作方便。升温、流量自动控制,实时显示实验进程。采用嵌入式操作系统,工作稳定可靠。高温室设计合理,稳定控温。可编辑输入样品管、试样的质量。依据操作,自动计算残炭数值。储存100组历史数据,方便查询。历史数据可以根据日期查询。技术参数测量范围:0.0℃~+1372℃分辨率:0.1℃(0.0℃~999.9℃),1℃ (大于 999.9℃)精 度:0.2%环境温度:≤30℃相对湿度:≤85%储运温度:(-25~55)℃工作电源:AC220V±10%,50Hz功 率:2kw外形尺寸:400mm x360mm x500mm(主机)

嵌入式主板相关的方案

  • 基于嵌入式系统在线磷酸根监测仪的方案
    在火力发电厂中,炉水磷酸根含量的直接影响峒炉和汽轮机的安全经济运行。由于给水不可避免地会把一些杂质带入锅炉内,为保证锅炉内的品质,必须对锅炉内工质进行化学处理。比较广泛的办法是采用磷酸盐处理方法,它既可以防垢,又可以使炉水保持碱性,中和因凝汽器泄露在锅炉内产生的酸。但是,炉水磷酸盐过高,在高参数锅炉条件下,磷酸三钠本身可能产生游离氢氧化钠。另外,当炉水纯度很高时,加人的磷酸盐完全以磷酸三钠的形式存在。炉水局部浓缩时,浓磷酸三钠溶液将破坏容器四氧化三铁保护膜。因此,对于高参数锅炉,当给水硬度很于3 umol/L时,采用磷酸盐处理,应使炉水的磷酸根含量保持在较低的水平,一般在14.7 MPa级锅炉中为0.3~ 3 mg/L"。过高的磷酸盐处理势必增加炉水含盐量,使锅炉内和汽机沉积物增加。因此,为保证热力设备经济稳定运行,必须加强炉水磷酸根含量监测,以控制炉水磷酸根含量在合理的范围内。目前,电厂主要使用进口磷酸根在线监测分析仪,其特点是价格昂贵,操作复杂,维护困难。并且是非中文菜单,对操作维护人员要求高,易出现操作错误。同时,由于国内产品精度较低,稳定性较差,导致应用较少。基于上述原因,该设计采用光机电一体化,研制开发了基于嵌入式系统高精度多通道在线磷酸根离子监测仪。
  • 嵌入式柔性SERS基底对孔雀石绿残留的多模式检测
    近年来,柔性表面增强拉曼(SERS)基底受到极大关注,尤其面对表面污染残留物的检测,可直接擦拭检测,且无损或极小损伤。目前常用的有纸基、玻璃纤维、棉织布等,制备方法主要是将贵金属纳米粒子组装在柔性基质表面。然而由于贵金属粒子裸露在表面,缺乏必要的保护,擦拭检测后贵金属粒子易受到损害,仅一次性使用,难于重复使用,难于满足一些特殊的、恶劣环境(如抗超声破坏、强酸碱介质、高温低温环境)的应用需求。?
  • 用于组织工程支架血管化的微管嵌入水凝胶生物打印
    血管组织工程被认为是有前途的可行的人造组织和器官的替代方案之一。采 用各种技术制造的宏观和微观空心管已被广泛研究以模拟血管。迄今为止,尺寸从 1 微米到 10 微米的仿生毛细血管的制造仍然具有挑战性。在本文中 , 通过静电纺丝来模拟毛细血管,并将芯鞘微管嵌入羧甲基纤维素/海藻酸钠水凝胶中进行生物打印。结果显示打印保真度得到改善并促进细胞附着。 管浓度和管长度对细丝尺寸和合并面积都有显着影响。具有较高微管浓度的 打印组表现出较高的微管密度,灯丝/喷嘴尺寸比以及打印/设计的网格面积 比接近100%。在体外实验中,微管不仅与人脐静脉内皮细胞相容,而且还提 供了微地形线索, 以促进三维空间中的细胞增殖和形态发生。总之,我们小 组制造的微管具有用于血管化软组织支架生物打印的潜力。

嵌入式主板相关的资料

嵌入式主板相关的试剂

嵌入式主板相关的论坛

  • 【资料】嵌入式系统的虚拟仪器成测试系统新思路

    1引言  计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。  但是在野战和恶劣环境下测试任务的实践过程中,我们发现基于PC或工控机的虚拟仪器暴露出很多问题,如:体积大,不便于携行;插卡式结构,接触易松动、不紧固;以机械硬盘为主要存储介质,抗震性能差等等。  以32位嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为特征的嵌入式计算平台使计算进入了后PC时代。嵌入式系统的小体积、高可靠能够满足实现野战和恶劣环境下的便携虚拟仪器的需要。基于嵌入式计算平台,设计虚拟仪器系统成为构建测试系统的新思路。  通过构建基于PC104总线嵌入式计算平台,加入仪器卡及其功能程序,我们实现了针对雷达电子装备的多种测试仪器。构建基于嵌入式系统的虚拟仪器需要解决的技术问题集中在系统平台的构建、接口和驱动程序的设计以及软面板设计等方面。  2硬件系统组成  硬件系统包括嵌入式主板、仪器功能板、Flash存储介质(DOC或CF卡)、液晶显示屏、触摸屏和信号接口等。如图1所示。其中液晶显示屏、触摸屏实现人机交互,信号接口用于耦合测试信号、嵌入式主板作为控制和计算单元,仪器功能板实现具体仪器的功能。  部件按叠放的顺序依次为触摸屏、液晶显示屏、PC104主板、示波器卡、万用表卡功能板卡和嵌入式主板之间通过PC104总线以叠栈的方式实现机械和电气的互连。采用这种方式有如下好处:  1.电气接触高度紧密。电路板之间通过多排插针深入连接,比ISA和PCI的插槽连接要紧密得多。  2.机械结构牢固。电路板之间用四个螺柱紧紧相连,使得板卡之间的机械连接非常牢固,不会存在晃动现象。  3.PC104插针的电气特性与ISA完全兼容,PC104Plus插针的电气特性与PCI完全兼容,使得基于ISA或PCI总线设计的功能板卡可以从电原理上重用,有利于系统改造过程的平稳过渡。  摈弃硬盘而采用DOC或CF卡作为外存储介质也能大大提高系统抗震动和冲击能力。  采用如上所述的硬件系统能为小型、可靠的虚拟仪器系统提供硬件保障,但由此带来的系统存储容量小和资源受限等问题为软件系统的设计带来了困难。必须采用嵌入式操作系统,软件编程必须考虑体积小,效率高。  3软件系统设计  我们采用嵌入式Linux作为操作系统,在linux平台下编写仪器的驱动程序。利用TinyX和GTK+作为图形界面解决方案实现仪器软面板。  3.1.嵌入式linux系统  采用开源的linux系统,并通过编译选项裁减不需要的功能模块,得到大小为500K左右的内核模块。用busybox取代shell,在系统中加入glibc.o等库构建一个4M的Linux运行系统。关于嵌入式Linux系统的构建文献有详细的介绍和指导。  3.2.linux下的io编程  仪器卡的驱动程序采用端口读写来实现。Linux下对端口的操作方法在usr/include/asm/io.h中。由于端口读写函数是一些inline宏,所以在编写端口读写程序时只需要加入:#include不需要包含任何附加的库文件。另外由于gcc编译器的一个限制,在编写包含端口读写代码的程序时,要么打开编译器优化选项(使用gcc?O1或更高选项),要么在#include之前加上:#defineexternstatic  在读写端口之前,必须首先通过ioperm()函数取得对该端口读写的权限。该函数的使用如下:  ioperm(from,num,turn_on)  如果turn_on=1,则表示要获取从from开始的共num个端口的读写权限。如ioperm(0x300,5,1)就表示获取从端口0x300到0x304共5个端口的读写权。最后一个参数turn_on表示是否获取读写权(turn_on=1表示获取,turn_on=0表示释放)。一般在程序的硬件初始化阶段调用ioperm()函数。  ioperm()函数需要以root身份运行或使用seuid赋予该程序root权限。  端口的读取使用inb(port)和inw(port)函数来完成,其中inb(port)读取8位端口,inw(port)读取16位端口。  对8位和16位端口的写操作分别用函数outb(value,port)和outw(value,port)来完成。其中各函数的第一个参数表示要写的数值,第二个参数表示端口地址。  宏inb_p(),outb_p(),inw_p()和outw_p()的作用与对应的上述四个端口读写函数一样,只是在端口操作后附加一定时间的延时以保证读写可靠。可以通过在#include前加上:#defineREALLY_SLOW_IO获得约4微秒的延时。  3.3.基于TinyX和Gtk+的软面板编程  仪器软面板的设计涉及linux下GUI的选择和编程,考虑到XWindows的成熟性和与桌面系统的一致性,我们选用精简的XWindows系统TinyX作为底层GUI解决方案。使用Gtk+1.2库作为控件集来开发仪器软面板程序。  基于TinyX和Gtk+库的图形界面开发方案使得软面板的开发与桌面环境下基于Gnome的开发比较接近,很多的桌面环境下的linux工具可以直接使用。  Gtk+图形库是GNOME桌面系统的底层基础,它包含比较完整的GUI控件集合(GtkWidgets)。基于面向对象的方法,GTK+用C语言实现了一套对象系统和消息及回调机制,并将整个图形控件集纳于对象框架中,使得控件集的扩充比较方便。  针对虚拟仪器领域的应用需求,可以构建常见的GUI单元的控件集。我们以GtkWidgets的形式开发了示波器,信号源等仪器的面板控件和一些关键的GUI单元控件。这些都有利于用户的二次开发和软件单元的重用。  4结论  基于嵌入式主板和嵌入式软件环境,我们给出一个构造虚拟仪器的通用解决方案。同时,通过构建基于TinyX和Gtk+库的GUI环境,再加上我们自主开发的一系列面板单元控件,我们提供了对虚拟仪器软面板开发的支持。  基于以上的方案,我们开发了集示波器、万用表和微波信号源等仪器功能于一体的雷达故障检测仪。  部队野战环境下的实践表明该系统机械结构牢固、可靠性高,携带使用方便。

  • 如何轻松整合传感器到嵌入式系统

    接触过传感器整合到嵌入式系统的人都知道,连接和获取来自传感器的数据并不总是直线前进或那么容易,以下有5个技巧以协助缓解工程师与传输接口到传感器的第一次战争。[b]方法1:先从总线工具开始[/b]第一步,工程师应当采取首次介接到传感器时,是透过一个总线工具的方式以限制未知。一个总线工具连接一台个人计算机(PC),然后到传感器的I2C、 SPI或其他可让传感器可以“说话”的协议。与总线工具相关的PC应用程序,提供了一个已知与工作来源用以发送和接收数据,且不是未知、未经认证的嵌入式微控制器(MCU)驱动程序。在总线工具的工作环境下,开发人员可以传送和接收讯息以得到该部分如何运作的理解,在试图于嵌入式等级操作之前。[b]方法2:Python编写传输接口码[/b]一旦开发者已尝试使用总线工具的传感器,下一步就是为传感器编写应用程序代码。并非直接跳到微控制器的代码,而是在Python编写应用程序代码。许多总线 工具在编写脚本(writing scripts)配置了插件(plug-in)和范例码,Python通常是随着.NET中可用的语言之一。在Python编写应用程序是快速且容易的, 其并提供一个方法已在应用程序中测试传感器,这个方式并未如同在嵌入式环境测试的复杂。拥有高层级的代码,将使非嵌入式工程师易于挖掘传感器的脚本及测 试,而不需要一个嵌入式软件工程师的照看。[b]方法3:以Micro Python测试传感器[/b]在Python写下第一段应用程序代码的其中一个优势是,透过调用Micro Python,应用程序调用到总线工具应用程序编程接口(API)可易于进行更换。Micro Python运作在实时嵌入式软件内,其中有许多传感器可供工程师来了解其价值,Micro Python运作在一个Cortex-M4处理器,且其是一个很好的环境,以从中为应用程序代码除错。不仅是简单的,这里也不需要去写I2C 或SPI驱动程序,因为它们已被涵盖在Micro Python的函式库中。[b]方法4:利用传感器供货商代码[/b]任何可以从传感器制造商“搜括”到的范例码,工程师需要走一段很长的路才能了解传感器如何工作的原理。不幸的是,许多传感器供货商并非嵌入式软件设计的专家,因此不要期待可以发现一个可投入生产的漂亮架构和优雅的例子。就使用供货商代码,学习这部分如何运作,之后重构的挫折感将出现,直到它可以被干净利索地整合到嵌入式软件。它可能如“意大利面条般(spaghetti)”开始,但利用制造商对其传感器如何运作的理解,在产品推出之前,将有助于减少许多得被毁掉的周末时间。[b]方法5:使用一个传感器融合函式库[/b]机会是,传感器的传输接口并不是太新,且先前没有人这么做过。已知的所有函式库,如由许多芯片制造商提供的“传感器融合函式库”,以协助开发人员快速掌握、 甚至更好,更可避免他们陷入重新开发或大幅修改产品架构的轮回。许多传感器可以被整合至一般类型或类别,而这些类型或类别将使驱动程序顺利被开发,若处理得当,几乎是普遍或是少可重复使用。寻找这些传感器融合函式库,并学习它们的优点和短处。[b]写在最后[/b]感测器被整合至嵌入式系统时,有许多方式可以帮助提高设计时程和易用性。开发者在开始设计时,透过一个高层次抽象概念,以及在把传感器整合进一个较低等级的 系统之前,学习传感器如何运作,就绝对不会“走错路”。今天存在的众多资源将可协助开发人员“旗开得胜”,而无须从头开始。

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