在我之前的幾個項目中,你可以看到各種不同尋常的時鐘,包括幾個復古的Analog風格。這次我將向你們展示這個組的另一個時鐘,但現(xiàn)在是在電子紙顯示器上。具體來說,在這個項目中,我使用了CrowPanel ESP32 4.2英寸電子紙顯示模塊,內置ESP32S3 MCU。
在探索8051固件開發(fā)教程時,我注意到它們中的大多數都采用了老派的方法。這些資源通常假定在低級嵌入式系統(tǒng)和硬件特定知識方面有很強的背景,這使得初學者或來自高級環(huán)境的開發(fā)人員很難理解。
現(xiàn)代住宅在節(jié)約能源方面做得很好——不幸的是,它們也擅長于捕獲污染。美國環(huán)境保護署的測量顯示,室內揮發(fā)性有機化合物(VOC)的濃度“一直比室外高10倍”,甚至在你開始做飯或打掃衛(wèi)生之前。美國環(huán)保署對HOME-Chem項目的實地研究發(fā)現(xiàn),一個煎鍋就能將揮發(fā)性有機化合物和顆粒物的峰值提高到與嚴重污染的大城市相媲美的水平。我想要一個口袋大小的監(jiān)視器,可以立即顯示這些峰值,而不需要將數據傳輸到任何云。這款售價25歐元的ESP32-S3節(jié)點配有機載彩屏,自帶Wi-Fi熱點和自動刷新HTTP頁面——你需要的一切都能讓你實時“看到”周圍的空氣。
在第一個袋熊徽章在BSides Adelaide 2024獲得巨大成功后,工作人員帶著一個令人興奮的挑戰(zhàn)回來了:“你能想出一個與我們全新的2025年藝術作品相匹配的CTF徽章嗎?”當然,我無法抗拒。
在基于ILI9341的TFT顯示器上添加自定義圖形——徽標、圖標、精靈——比您想象的要簡單。通過將圖像轉換為16位RGB字節(jié)數組并將其存儲在閃存中,您可以使用TFT_eSPI庫立即繪制圖像,而不需要SD卡或外部文件系統(tǒng)。這個工作流程的關鍵是Arduino TFT顯示器的RGB圖像到字節(jié)數組轉換器,這是一個免費的在線工具,可自動完成整個轉換過程。
2025年1月初,在參加這次比賽之前,我正在看有關南加州野火的新聞。當時,數十萬人被疏散。看到人們的房屋和財產被燒毀,而他們卻站在一旁,無助地看著,這是毀滅性的。消防隊員已經筋疲力盡,日以繼夜地工作,但大火仍在蔓延,吞噬了它所能到達的每一寸土地。
Go 中的 `gob` 包用于數據序列化和反序列化,`gob.Encoder` 將數據結構序列化為字節(jié)流,常與 `io.Writer`(如 `bytes.Buffer`)配合使用。`bytes.Buffer` 是一個可變字節(jié)緩沖區(qū),實現(xiàn) `io.Reader`、`io.Writer` 等接口,方便讀寫操作。示例中通過 `gob.NewEncoder` 將數據序列化到 `bytes.Buffer` 中。
PWM小負載情況下的效率相對較低,而PFM則存在其局限性,它所能支持的輸出電流較小,且電感的電流呈現(xiàn)線性上升趨勢。此外,PWM調制方式具有較小的紋波電壓,且其開關頻率保持穩(wěn)定,這使得噪聲濾波器的設計更為簡單,同時也簡化了噪聲的消除工作。因此,PWM調制方式在目前仍占據主流地位。
在現(xiàn)代電子技術領域,MOS 管(金屬 - 氧化物半導體場效應晶體管)作為一種關鍵的半導體器件,廣泛應用于各類電路中。從智能手機到計算機主板,從電源管理到功率放大,MOS 管都扮演著不可或缺的角色。然而,對于許多電子技術初學者甚至部分從業(yè)者來說,MOS 管的導通條件始終是一個令人困惑的問題。本文將深入探討 MOS 管的導通條件,揭開其神秘的面紗。
在現(xiàn)代科技的浪潮中,攝像頭模組已廣泛應用于智能手機、汽車、安防監(jiān)控、工業(yè)設備等眾多領域,成為人們生活和生產中不可或缺的一部分。從我們日常使用的手機拍攝精彩瞬間,到汽車自動駕駛系統(tǒng)中的環(huán)境感知,再到工業(yè)生產線上的精密檢測,攝像頭模組都發(fā)揮著至關重要的作用。其性能的優(yōu)劣,直接影響著相關設備和系統(tǒng)的功能實現(xiàn)與用戶體驗。而在確保攝像頭模組高性能、高可靠性的眾多環(huán)節(jié)中,氣密性檢測是極為關鍵卻又容易被忽視的一環(huán)。
ESD 事件通常發(fā)生在設備的外部接口處,如連接器、按鍵、天線等位置。因此,將 ESD 保護器件盡可能靠近這些可能發(fā)生 ESD 的源頭放置,是實現(xiàn)有效保護的第一步。以手機為例,手機的充電接口、耳機接口以及 SIM 卡插槽等部位,都是容易遭受 ESD 沖擊的地方。在這些接口附近安裝 ESD 保護器件,能夠在 ESD 電流尚未進入設備內部電路之前,就及時將其分流到地,從而避免對內部敏感電路造成損害。
在半導體產業(yè)的宏大版圖中,電子設計自動化(EDA)技術宛如一顆閃耀的明珠,占據著極為關鍵的地位,被譽為 “芯片之母”。它貫穿于芯片設計、制造、封測等各個核心環(huán)節(jié),是推動半導體產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展的重要驅動力。然而,長期以來,全球 EDA 市場呈現(xiàn)出高度集中的格局,90% 以上的份額被新思科技(Synopsys)、鏗騰電子(Cadence)、西門子 EDA 這三大美國巨頭牢牢把控。但近年來,隨著國產替代進程的不斷提速,中國的 EDA 企業(yè)在政策扶持、資本助力以及技術攻堅的多重推動下,正奮力追趕,逐步縮小與國際先進水平的差距,上演著一場激動人心的 “突圍之戰(zhàn)”。
兩級功放通常由驅動級和末級組成。驅動級的作用是將輸入信號進行初步放大,為末級功放提供足夠的激勵信號;末級功放則負責將驅動級送來的信號進一步放大,以輸出足夠的功率驅動負載。不同類型的功放,如 A 類、B 類、AB 類等,其工作原理和性能特點有所不同。例如,A 類功放的晶體管在整個信號周期內均導通,具有良好的線性度,但效率較低;B 類功放的晶體管僅在半個信號周期內導通,效率較高,但存在交越失真;AB 類功放則結合了 A 類和 B 類的優(yōu)點,在一定程度上兼顧了線性度和效率。了解這些基本原理,有助于在測試中分析和判斷驅動級可能出現(xiàn)的問題及其對測試結果的影響。
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