我们可以同构不同速率测量的正弦波来理解其原因,情况a,频率f的正弦波以同一频率采样,这些采样标记在原始信号的左侧,在右侧构建时,冲击电压测量报价,信号错误地显示为恒定直流电压。情况b,采样率是信号频率的两倍。现在信号显示为三角波。这种情况下,f等于奈奎斯特频率,冲击电压测量终端,这也是特定采样频率下为了避免混叠而允许的高频率分量。情况c,福建冲击电压测量,采样率是4f/3。此时重构的波形无法准确的还原原波形信号。可见,采样率过低会造成波形重构不准确。因此,为了无失真地恢复原波形信号,采样率fs必须大于被测信号感兴趣高频率分量的两倍。通常希望采样率大于信号频率约五倍。
内存配置问题。对于存储器容量的设计,要综合考虑μc/osⅱ内核代码和应用程序代码的大小。每个任务是独立运行的,必须给每个任务提供单独的栈空间(ram),ram总量的计算公式为:
ram总量=应用程序的ram需求+内核数据区的ram需求+各任务栈需求之总和+多中断嵌套所需堆栈。
lwip的特性有:支持多网络接口下的ip转发;支持icmp协议;包括实验性扩展的的udp(用户数据报协议);包括阻塞控制、rtt估算、快速恢复和快速转发的tcp(传输控制协议);提供专门的内部回调接口(rawapi)用于提高应用程序性能。
lwip可以很容易地在μc/osⅱ的调度下,为系统增加网络通信和网络管理功能。lwip协议栈在设计时就考虑到了将来的移植问题,他把所有与硬件,os,编译器相关的部份独立出来,放在/src/arch目录下。因此lwip在μc/osⅱ上的实现就是修改这个目录下的文件,其他的文件一般不应该修改。在驱动中主要是根据s3c4510b内的以太网控制特殊功能寄存器,编写网络接口的处发送包、接收包函数,初始化以及用于以太网控制器的外部中断服务程序。
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