本项目将RK3576边缘计算设备转变为一个实时引体向上计数器。它能够检测运动员位置,绘制边界框和17点姿态骨架,估算引体向上杠的位置,并统计完成的重复次数。所有操作均在RK3576 NPU本地运行。浏览器仅接收标注后的MJPEG视频流和状态数据,因此不会将任何视频上传至云服务。
最近,Hackster Mirko Pavleski上传了一个名为“在圆形ESP32显示屏上实现示波器时钟模拟”的项目,该项目基于Elecrow CrowPanel 2.1英寸模块。此次升级增加了3D打印外壳和DC-DC转换器,使时钟可通过标准12V电源适配器供电。
这个项目的核心理念是将小巧的AtomS3变成一个功能完整的桌面收音机:能够连接网络电台流媒体,通过内置扬声器播放,并且保留简洁的物理操作界面。
电压调节是电子学中的关键环节,可确保电路在输入电压波动时仍能获得稳定的电源。在本项目中,我们将探讨齐纳二极管的基本原理,并搭建一个简单的电压调节电路。与普通二极管在反向击穿时会永久损坏不同,齐纳二极管专为在该区域安全工作而设计,能够将电压钳制在恒定值。我们将使用1N4728齐纳二极管设计一个3.3V的稳压器。
视障儿童在学习盲文时,无论在学校还是家中都会面临严重的身体、技术以及教学方面的困难。本项目原型是一种无需教师即可让孩子随时随地自主学习盲文的设备。它可教授盲文字母,并对儿童进行自我测试。该设备通过双向语音通信实现上述两项功能,完全独立运行。
随着工业4.0深度推进,制造业正告别传统人工主导、设备孤立的生产模式,迈入智能化、数字化、协同化的全新发展阶段。工业机器人作为智能制造的核心装备,已广泛应用于焊接、组装、搬运、质检等生产环节,而数字化运营平台则是串联机器人设备、打通生产链路、实现工厂高效管控的核心载体。基于数字化平台运营的工业机器人智能工厂,打破了传统制造的数据孤岛与设备壁垒,实现了生产、管理、运维、决策的全流程智能化革新,成为制造业转型升级的核心方向。
数字化转型进入深水区,企业自动化正在经历一场根本性变革。长期以来,多数企业的自动化停留在指令式执行层面,依靠固定流程脚本完成单一、重复工作,流程僵化、孤岛严重、适配性差,难以适配复杂多变的市场需求。而AI智能体的落地普及,彻底打破了传统自动化的局限,推动企业数字化从单点机械执行,迈向全域智能协同的全新阶段,重构企业工作模式与组织运转逻辑。
在IGBT、SiC MOSFET等主流功率模块的规格书与内部结构中,门极电阻是标配核心元件。不同于电路设计中自主选型的外部驱动电阻,功率模块厂商将门极电阻直接集成在芯片封装内部,成为模块不可或缺的组成部分。很多工程师疑惑,门极电阻为何不全部外置、由用户自由配置,反而要固化在模块内部?其实模块内置门极电阻并非冗余设计,而是针对功率器件高频开关、高压大电流、寄生参数复杂场景的刚需优化,是平衡器件可靠性、开关性能、电磁兼容与量产一致性的关键设计。
随着新能源便携设备、储能模组与动力电池产业的快速发展,锂离子电池的批量运输、仓储周期不断延长。锂电池在出厂到终端用户使用的过程中,长期处于静置待机状态,电池管理系统、外围电路的静态漏电流,极易造成电量自损耗,不仅会缩短电池货架寿命,还可能因低压亏电导致电芯失效、性能衰减,甚至引发运输安全隐患。因此,在锂离子电池硬件与软件设计中集成运输节电模式,成为电池可靠性设计的核心环节。运输节电模式可最大限度降低静置功耗,锁定电池电量、规避亏电风险,同时满足行业运输安全规范,是平衡电池续航、安全与仓储运输性能的关键设计。
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。