现代办公空间正面临一场由“屏幕疲劳”和信息过载所定义的危机。我们的日常环境充斥着不断闪烁的矩形界面,争相争夺我们有限的注意力。尽管智能手机和辅助液晶显示器能即时获取信息,但它们本质上却成了令人疲惫的干扰源。其背光发出的强光会刺眼,而操作系统的设计也让我们陷入无休止的提醒陷阱。
真正让这个机器人生动起来的是它的行为。我在代码中设置了一个后台任务,使设备能自动产生逼真的动作。每20秒就会播放一段独特的天体机械蜂鸣与鸣叫序列。它通过数学算法随机选择频率,听起来就像机器人在思考或自言自语,让人感觉它仿佛真的有了生命。
监测电力消耗有助于识别低效电器、减少不必要的电力浪费,并提升整体能源管理。本项目展示了如何利用 Arduino UNO R4 WiFi 实时采集电气测量数据,在 OLED 屏幕上显示,并将数据上传至物联网平台以实现远程可视化。
专为电子元件组装和精密检测设计,该放大镜通过旋转拨盘和触摸屏,用户可直观地控制照明颜色、亮度及方向(光源位置),从而为各种任务创造最佳的照明条件。
RK3576已内置强大的NPU,而Rockchip最新发布的RK1820 AI加速器则带来了另一个有趣的可能性:在主SoC处理应用逻辑的同时,使用外部专用加速器进行AI推理。
为了将这款设备从一个DIY科学项目升级为耐用且专业的工具,我设计了一块定制PCB,并委托JLCPCB进行生产。外壳方面,普通的3D打印无法满足需求,因此我使用JLC3DP技术,用高品质MJF尼龙材料打印出一个定制外壳。最终成品不仅运行完美,而且握感如同出厂级产品一般顺滑。
我想要一套无线音响系统,不需要任何应用、账户或订阅,只需打开电源,它就会自动出现在网络中。SquarePi正是这样的解决方案:基于TAS5805M D类放大器打造的树莓派HAT,内置完整的硬件均衡器,并通过一键式软件安装即可实现蓝牙、DLNA、Spotify Connect和AirPlay功能,开箱即用。
构建嵌入式系统并不意味着需要耗时数月进行底层驱动程序开发和复杂的软件集成。本文以远程油位监测系统为实例,展示如何利用现代微控制器生态,快速地将概念转化为可行的解决方案。
在本次演示中,我们将拆解这个电路,并解释其各个部分的工作原理。但首先,让我们先介绍一下Logisim。它是一款能够帮助我们创建数字逻辑并模拟其运行过程的应用程序。我之前已在教程《使用Logisim进行逻辑设计》中详细讲解过Logisim。你可以在这里找到Logisim应用程序,它是免费的!
作为一名音乐人,我不仅花费大量时间演奏乐器,也经常对音频信号进行调整,因此我一直对声音的视觉呈现充满兴趣。正因如此,我想设计一个基于硬件的实时音频频谱分析仪。