欢迎下载研华科技主题白皮书:【深度剖析】研华多核异构ARM核心板之机器视觉应用案例[摘要]TISitara系列AM5718/5728是采用ARM+DSP多核异构架构,可以实现图像采集、算法处理、显示、控制等功能,具有实时控制、低功耗、多标准工业控制网络互联、工业人机界面的优化、2D/3D图形处理、1080HD的高清视频应用、工业控制设备的小型化等特点。
广泛应用在机器视觉、工业通讯、汽车多媒体、医疗影像、工厂自动化、工业物联网等领域。
https://www.eefocus.com/resource/advantech/index.p...很早以前用过网络收音机,N年前了,都忘记了当初用的是什么软件了,当时只是觉得整天听MP3听腻了,想回到过去,听听广播,尽管有时候会插播广告,比较烦人,不过有笑话听,挺逗人的。
那个网络收音机的软件用了没多久,就不再用了,软件用的不爽是一方面,为了听广播而开着电脑实在是大炮打蚊子,还不如花二十块钱买个真的半导体收音机。
今天无意间看到一个,基于ARM的网络收音机,跟半导体收音机一样,装在小盒子里,可以收听通过互联网传来的广播,比电脑省电,而且因为是网络版的,突破了地域限制,收听国外的广播一样清晰。
感兴味的同学自己做一个,收听VOA,练英语听力,那才叫音质,才叫舒服。
这个收音机的原理图并不复杂,想学点东西的同学可以自制。
ARMCortex-M3网络收音机系统设计框图:说明:系统利用TPS2375实现以太网供电(PoE),跟USB供电一样,不需要额外的变压器。
CPU则是Cortex-M3内核的LM3S6950,解码器则是VS1053,都是常见的集成电路。
系统还支持SD卡,搞不好将来做成“网络录音机”,离线播放录下来的广播,也是说不定的事儿。
固件代码方面,因为是“网络”收音机吗,毋庸置疑,需要TCP、IP协议,至于收听广播部分的协议,这里用到的是SHOUTcast协议,是由Nullsoft开发的,一种免费的声音流技术,用于网路广播。
附件内容提供了ARMCortex-M3网络收音机全部的原理图、PCB制版图、以及固件代码。
ARMCortex-M3网络收音机电路参数(英文)介绍:Open-SourceHardwareMicrocontroller:LM3S6950ARMCortex-M3fromLuminaryMicro/TIAudioCodec:VS1053fromVLSIDisplay:S65LCDwith176x132pixeland16bitcolormicroSDSocketRotaryEncoderIRReceiver(RC5)PoE(PoweroverEthernet)Open-SourceSoftwarePlayShoutcast/IcecastandRTSPStreamsPlayaudiofilesfromthememorycardAlarmClock
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AltiumDesigner文件,带原理图,PCB,YAHAMA功放芯片,15W*2,带控制使能,高中低音分离。
2015/5/7 2:19:30 103.89MB AltiumDesigner YAMAHA PCB+原理图
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基于蓝牙接收模块的TPA3110音频功放板ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库文件,包括完整的原理图和PCB文件,2层板设计,采用TPA3110数字功放芯片,功率可达15W,两种电源接口。
蓝牙部分使用bk8000L成品模块,功能不错,价格实惠。
支持按键播放暂停,曲目切换,音量调整,同时还支持外部音频线路输入和麦克风输入。
经过成品测试,音色不错,蓝牙连接比较稳定,按键功能正常,外部音频线路输入正常,麦克风通话正常。
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MicroUSB灯+扁口USBLED灯protel99se原理图PCB文件,可用Protel或AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,都曾经制板使用,可作为你产品设计的参考。
两款产品采用进口5730正白光(6000-6500K)灯珠,三灯并联设计,相互独立,互不影响,电源采用USB5V供电,可接电脑,移动电源充电宝,手机充电器等。
板子上留有电源接口,可以通过连线介入电源,支持多灯串联或多灯并联。
1、每个灯珠耗电110毫安,每个USB灯330毫安。
2、双开关设计,每个开关都开控制灯的开与关。
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常用Protel99se元件库原理图库1MB(543个)+PCB封装库4MB(509个),Protel99SE原理图+PCB封装格式,均经测试,可以直接使用到你的项目开发加快项目开发进度。
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基于R7F0C002单片机警能水杯设计,包含原理图PCB源代码等
2020/11/10 14:21:06 2.32MB 智能水杯
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13.56MHZRC522模块ALTIUM设计硬件原理图PCB+封装库文件,包括完好的硬件设计工程文件,已调试可以量产使用,也可以做为你的设计参考。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡