不同人对趋势的感知完全不同。有人认为,CES告诉我们,智能体(Agentic AI)是生成式机器人的下一个发展阶段,人形机器人将会成为现实,AI将让驾驶体验更上层楼,笔记本将会因为AI焕然一新。
为增进大家对射频电源的认识,本文将对射频电源的测试原理以及射频电源的技术挑战和发展趋势予以介绍。
为增进大家对射频电源的认识,本文将对射频电源的重要性以及射频电源的接地、过孔设计予以介绍。
为增进大家对射频电源的认识,本文将对射频电源的参数以及射频电源的应用领域予以介绍。
简单地复制曾经占主导地位的手机游戏“Flappy Bird”使用Arduino Nano。
该项目利用OLED显示器和两个输入开关,允许用户增加屏幕上显示的两个数字(10和单位)。代码由设置和循环函数组成,用于管理显示和开关输入。
在这个项目中,我将为WLED构建一个RGB PWM LED驱动程序。您可以使用此项目无线驱动12v RGB LED条。这个项目是WLED兼容,这使得控制容易得多。你可以用它驱动高达100w的RGB LED条。WLED运行在XIAO ESP32C3上,LED驱动器使用IRLFZ44N逻辑级MOSFET。让我们开始建造吧。
导读:如今,心脏骤停是世界范围内死亡的主要原因,影响着大量的人。心律失常可通过心电图诊断。没有人会在家里有心电图机,它也需要电极粘在适当的地方,并且需要时间来分析心电图。与此同时,在新冠肺炎疫情后,大多数人都在使用手指脉搏血氧仪检查自己的生命体征。由于心电图(ECG)和容积图(PPG)之间存在相关性,因此可用于检测严重的心律失常。可穿戴手指脉搏血氧仪使用分光光度法和脉搏体积描记术来确定氧饱和度水平和脉搏率。我的目标是用MAX30102脉搏血氧计传感器和Arduino微控制器构建一个可穿戴手指脉搏血氧计,在信号处理工具Neurokit的帮助下检测主要心律失常。在这个项目的帮助下,我希望心律失常可以及早发现,并通过适当的治疗挽救生命。
我对生物和工程都很感兴趣,我一直在寻找将它们结合起来的方法。我对生物发光特别着迷——一些生物是如何创造自己的光的。最近,我开始探索Arduino,将我的一些生物学相关项目想法变为现实。这个项目是我和我爸爸的合作,他有电子方面的经验,是我的导师。他向我介绍了Arduino和AI,目的是帮助我学习如何在我未来的生物学职业生涯中使用这些工具。我们利用人工智能助手Gemini作为工具,帮助我们将想法变为现实。Gemini的角色是协助完成生成代码、创建Arduino草图和起草部分报告等任务,但总是在我们的直接指导下,并基于我们的原始概念。虽然我对生物学的兴趣推动了这个项目,但这份报告是我们共同努力和想法的反映。
这个项目的想法是在我完成数字电子课的一个实验时产生的。目标是创建一个电路,使用开关将4位二进制数作为输入,并将其作为等效的十六进制数输出到七段显示器上。使用Quartus,我们将逻辑门电路编程到FPGA(现场可编程门阵列)上。
在这里,我们使用简单的行-列框架创建一个简单的25个按钮矩阵板,其中按钮排列在五行和五列中以形成按钮网格。当你按下按钮时,它完成了一行和一列之间的电路,由微控制器检测并显示在OLED屏幕上。
我一直很喜欢《俄罗斯方块》,所以我想尝试在PocketBeagle上重现这款游戏。不幸的是,我没有能够实现我想要的所有功能,但我仍然在这方面学到了很多,希望这个项目可以在未来得到改进!
将固件从一个ESP32克隆到另一个ESP32是一种强大的技术,可以将已编程设备的功能复制到一个新设备上。无论您是准备大规模生产、故障排除还是只是节省时间,本指南都将引导您完成两种简单有效的固件克隆方法。
前段时间我给你们看了一个视频,我分析了一个超便宜的特斯拉线圈驱动器,它的价格不到20美元。这次我还将向您介绍一种相对便宜的其他类型的驱动器,成本约为50美元,但它是完整的,包含一个半桥电路,两个功率场效应管和适当的散热器,以及一个全波整流器。