3、嵌入式开发硬件与工具链入门指南

嵌入式开发硬件与工具链入门指南

1. 硬件获取

在嵌入式开发中,选择合适的硬件至关重要。这里为大家介绍三种典型的硬件设备:Raspberry Pi 4、BeagleBone Black 和 QEMU。

  • Raspberry Pi 4

    • 技术规格
      • 采用 Broadcom BCM2711 1.5 GHz 四核 Cortex - A72(Arm® v8)64 位 SoC。
      • 配备 2、4 或 8 GiB DDR4 RAM。
      • 支持 2.4 GHz 和 5.0 GHz 802.11ac 无线、Bluetooth 5.0 和 BLE。
      • 有用于调试和开发的串口。
      • 具备 MicroSD 卡槽,可作为启动设备。
      • 通过 USB - C 连接器供电。
      • 拥有 2 个全尺寸 USB 3.0 和 2 个全尺寸 USB 2.0 主机端口。
      • 配备千兆以太网端口。
      • 有 2 个微型 HDMI 端口用于视频和音频输出。
      • 还有一个 40 针扩展头,可搭配各种 HATs(Hardware Attached on Top)子板,但本文示例无需使用。
    • 所需配件
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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