摘要 - 使用嵌入式系统和软件进行温度监测对于完美的操作和质量数据管理至关重要。这些组件通常包括用户界面,数据处理模块和通信模块。嵌入式系统的目的是控制设备的特定功能。大多数旨在仅执行一次这些任务,但是高级结构可以执行所有任务。温度控制基于使用温度传感器的控制器(例如lm35)作为输入信号。随着工业技术的发展,工业环境中过热和火灾危害的潜力增加,增加了对有效温度测量和控制系统的需求。本文描述了使用LM35温度计提供温度输出电压的简单有效温度计。系统使用微控制器来捕获,处理并立即在16x2 LCD屏幕上显示温度。Proteus软件用于模拟Arduino IDE上执行的所有设置和操作。本技术指南解释了如何在现代行业中使用各种温度测量,并证明了满足这些要求的各种传感器和设备的有效性。关键字 - 温度,LM35,温度系统,继电器,校准
Ankita H Harkare(Shri Ramdeobaba工程与管理学院)*; Bhumika Amit Neole(Shri Ramdeobaba工程与管理学院); Kalyani Bobde(Nagpur的Shri Ramdeobaba工程与管理学院); Ishika Patne(Nagpur的Shri Ramdeobaba工程与管理学院); Anshika Jain(Nagpur的Shri Ramdeobaba工程与管理学院); Vaijayanti H Panse(Nagpur印度信息技术学院)
现场可编程的门阵列(FPGA)广泛用于嵌入式和低功率系统,用于各种实时工业应用。他们的硬件可重构性可以使应用程序灵活性,并满足严格的计算,实时和控制要求,这是由大量工业和特征(IoT)应用在包括制造,汽车,无人机,无人机,机器人,机器人,军事,军事,空间站,智能家居和智能运输的领域中引起的。此外,与中等体积市场的ASIC相比,FPGA提供了有利的价格表现比,这要归功于它们的众多I/O引脚,可重新配置的逻辑和嵌入式数字信号处理核心以及现成的可用性。此外,他们能够在延迟和能量方面通过空间和可重构计算来胜过CPU。本期特刊的目的是突出基于FPGA的嵌入式系统的最新研究和开发,用于计算,实时和控制需求,这是由现有或新兴的工业和物联网应用产生的。它包括六篇有趣的论文,其中涵盖了许多主题,包括量词后加密(PQC),机器学习(ML),安全,设计和验证以及传感器系统。前两个作品为PQC利用FPGA。具体来说,G。Li等人的第一批作品“ ProgramGalois:基于晶格的加密术的Radix-4离散GALOIS转换架构的实体发电机”。旨在利用FPGA进行完全同态加密,尤其是数字理论转换操作。专注于数字签名类别中的括约肌+方案。本文提出了一种新型离散的Galois Transermation算法,该算法利用Radix-4变体和一组可扩展的构件来实现更高水平的并行性。J.López-Valdivivieso等人的第二件作品“基于HASHES的硬件软件体系结构的设计和实现”。本文通过利用在FPGA上合成的RISC-V处理器来介绍用于SPHINCS+方案的硬件 - 软件体系结构。选择在算法级别使用哪种类型的实例时,可以提供模块化。与参考软件相比,他们的实现通过Shake-256功能提高了15倍,使用Haraka时的效果提高了近90倍。E. Jellum等人的第三项工作“针对网络物理系统的面向反应器的硬件和软件的代码”。提出了一种形式的方法,这是一个定义明确的计算模型
10。学生应仔细遵循上述指导。违规可能导致严重的处罚,包括驱逐考试。董事11.在考试期间允许只能进行不可编程的计算器。考试委员会和评估单元
目标嵌入式系统是我们日常生活中自动设备的核心。嵌入式系统的设计代表了制造商的经济利益:它增加了设备的价值并提高了公司的竞争力。法国在航空航天,军事和太空行业,能源,铁路,电信,汽车等方面拥有多个全球行业。几十年来一直是嵌入式系统的用户:EADS,THALES,AIRBUS,RENAULT等。
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在能源格局不断演变的背景下,嵌入式太阳能发电已成为面向未来的电力系统的关键组成部分。通过将太阳能发电直接集成到家庭、企业和工业运营中,嵌入式发电使能源用户能够更好地控制其电力需求。通过独立发电,企业可以降低运营成本,实现能源独立,并为更广泛的可持续发展目标做出贡献。除了运营效益之外,在提供与太阳能系统、安装、维护和储能创新相关的服务、产品和技术方面还有许多商机。
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摘要 — 伽马射线模块 (GMOD) 是一项用于探测低地球轨道伽马射线爆发的实验,是 2-U 立方体卫星 EIRSAT-1 上的主要科学有效载荷。GMOD 包括一个与硅光电倍增管耦合的溴化铈闪烁体,由定制的 ASIC 处理和数字化。GMOD 主板上的定制固件已设计、实施和测试,用于管理实验的 MSP430 微处理器,包括系统的读出、存储和配置。该固件已在一系列实验中得到验证,这些实验测试了主要时间标记事件 (TTE) 数据在 50 Hz 至 1 kHz 的实际输入探测器触发频率范围内的响应。研究了固件的功耗和成功接收和传输数据包到机载计算机的能力。实验表明,在标准传输模式下,高达 1 kHz 的数据包丢失率低于 1%,功率不超过 31 mW。所展示的传输性能和功耗均在此 CubeSat 仪器所需的范围内。索引术语 —CubeSat、伽马射线、探测器、伽马射线爆发、欧洲航天局“飞向你的卫星!”计划
如今,半导体公司经常将芯片的生产外包,以满足对综合电路的不断增长的需求。因此,芯片供应链现在正在处理许多安全问题,例如硬件知识产权盗窃,特洛伊木马和生产过多。在对手攻击有可能造成巨大损失或损害的关键系统中,零信托提供了一种有希望的方法来保证综合电路(ICS)的有效性。可靠的协议,利用证书保证ICS的合法性是安全协议和数据模型(SPDM)。这项研究的工作提出了基于SPDM协议的安全芯片到芯片(S2C)零值安全体系结构,该协议试图在使用之前对任何附带的外围设备进行身份验证。这些贡献包括对拟议设计的全面解释,SPDM协议的实现以及对执行和实施时遇到的障碍的讨论。关键字:芯片到芯片通信,零值体系结构,SPDM,嵌入式系统