太省钱了!自从发现这个开源打印机,我再也没买过……
工程名称:离线热敏打印机e-print 前言 这,是一个开源**热敏打印机**! 它最大的亮点是 能不依赖手机+网络! 出门哪怕只带一台裸机,一卷热敏纸! *也能**想打啥,就打啥!* 当然,你可能还是好奇: 除此之外,它还有啥功能? 如果我还是希望有手机协助呢? 这是怎么设计,怎么实现的? 下面,咱们一 一分享解答~ *0***1 功能&亮点 支持预设各种文字标签:理论支持存100
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工程名称:离线热敏打印机e-print 前言 这,是一个开源**热敏打印机**! 它最大的亮点是 能不依赖手机+网络! 出门哪怕只带一台裸机,一卷热敏纸! *也能**想打啥,就打啥!* 当然,你可能还是好奇: 除此之外,它还有啥功能? 如果我还是希望有手机协助呢? 这是怎么设计,怎么实现的? 下面,咱们一 一分享解答~ *0***1 功能&亮点 支持预设各种文字标签:理论支持存100
| RS-485 广泛应用于工业现场、智能建筑等多种通信场景。在实际应用中,长线传输、高速通信、复杂总线环境以及外部静电干扰都可能给通信稳定性带来挑战:长距离传输和较高通信速率可能引发信号质量问题;外部静电冲击可能对通信接口造成影响;总线开路或输入状态不确定时,也可能出现接收端输出异常。 这些问题背后,分别对应着信号完整性、ESD 耐受能力以及接收器输入状态确定性等接口设计问题。 | CBM485
流畅的步态、精准的抓取、灵活的颈部转动——这些决定人形机器人“拟人感”的核心体验,归根结底依赖于多关节电机对扭矩、速度与位置的高精度控制。而这一目标的实现,离不开高性能主控MCU、电机驱动及功率管、电流采样及通讯连接的深度协同。 意法半导体针对人形机器人肩、肘、髋、膝、腕、手指、颈部等不同扭矩等级的关节需求,提供从主控MCU、ST60无缆化连接,集成驱动、分立栅极、GaN功率器件、电流检测运放到
全球能源转型加速,光伏新能源产业持续爆发,AI算力基础设施建设高速推进。电源系统作为核心底座,对转换效率、运行可靠性、集成度提出前所未有的严苛标准。 MPS凭借完整丰富的产品矩阵,打造覆盖光伏逆变器、AIDC人工智能算力电源、储能、移动出行的全栈能源系统解决方案。本篇聚焦光伏、AIDC两大核心场景,拆解系统架构、核心器件与技术优势。 光伏逆变器解决方案 01 高可靠功率转换,夯实光伏新能源底座
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。 确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号。 图 1
工程名称:OpenSound Flex 桌面2.0有源DSP蓝牙音箱 前言 小编是一个音乐发烧友。 之前在开源平台找教程,DIY过这种简单的音响。 不可否认的是,作为入门它很棒,但作为一个音响,它只能听个响,不能连手机,音质也是全损的(为了追求低成本)…… 有没有音质好,又能学到产品级技术的开源音响? 有的,兄弟姐妹们,有的!还真让我找到了这个——OpenSound Flex 桌面2.0有源DSP
故障指示器是安装在中压配电线路上的在线监测终端,可实时监测线路状态,在短路或接地故障发生时完成故障判断、就地指示及远程上报,将传统人工巡线定位时间由小时级缩短至分钟级。由于设备长期运行于无市电的户外环境,对低功耗、高可靠性及抗干扰能力提出了较高要求。芯佰微围绕故障指示器的模拟信号调理与通信接口,提供运算放大器、RS-485及RS-232接口器件,满足不同功耗和精度等级的设计需求。 | ⚠ 技术瓶颈
关键要点 通过负载瞬态测试并不能保证电源真正稳定。波特图能够揭示相位裕度和时域测试无法发现的潜在不稳定风险。 穿越频率反映了控制回路的真实响应速度。将目标设定在开关频率的1/10至1/5之间可优化性能,此项关键指标仅有波德图能够清晰显示。 本文解释了为何要利用波特图来展示电源环路的传递函数。虽然存在时域负载瞬态测试,但这种测试并不能揭示波特图所能提供的其他重要信息。读者将了解二者的区别
工程名称:AirTag+三合一NFC的开甲陀螺 前言 这是一个非常有趣的开源挂件! 有趣在哪? 它有3大亮点 亮点1 它的功能组合非常有趣 咱先摆出它的功能: 1 全球定位追踪:基于苹果 Find My 网络协议实现。当用任意苹果设备扫描到设备的广播后,即可获取挂件自动上报的位置,于是你就能在App端查看实时位置与历史轨迹。定位精度室外人流密集区域约10~50米 2 三合一NFC:内置三张NFC
近日,2026年全国大学生物联网设计竞赛全国总决赛圆满收官。赛事由全国高等学校计算机教育研究会主办,汇聚上海交通大学、浙江大学等众多高校联合承办,同时获得华为、霍尼韦尔、Nordic等行业头部物联网企业鼎力支持。作为国内物联网领域极具权威性、影响力的学科竞赛,本次大赛规模再创佳绩,累计吸引全国1056所院校、25260名师生组成4778支队伍参赛,为高校物联网科创人才搭建了优质的竞技与创新实践平台
固定无线接入(Fixed Wireless Access,FWA)正在成为宽带网络的重要组成部分。通过4G或5G无线网络,运营商可以在不进行复杂有线接入施工的情况下,为家庭、企业以及宽带基础设施不足的地区提供高速互联网连接。 与手机等移动终端不同,FWA设备通常安装在固定位置,例如窗边、屋顶、墙面或室外天线单元。它采用外部电源供电,不需要把每一瓦功耗都留给电池,也不必把所有射频器件都塞进一个便携设
产品选型FAQ第六期:CBM128S085 DAC 【核心亮点抢先看】 ▶ 8 通道 12 位电阻串 DAC,INL ±2 LSB、DNL ±0.2 LSB 保证单调性 ▶ 空载功耗 540µA@3V、休眠典型 10µA,全休眠后 µW 级功耗 ▶ 三线 SPI 40MHz + 菊花链,多芯片同一时刻同步更新 ▶ 上电/断电双复位,−40~125℃ 工业宽温 | 8CH 12位 DAC | 540
近年来,连续血糖监测(Continuous Glucose Monitoring,CGM)成为“糖友”控糖的新方式。市场资料显示,全球 CGM 市场规模预期于 2025 年超过 200 亿美元,年复合增长率(CAGR)逾 20%,而中国CGM渗透率仍低于5%,具备可观的成长潜力。 借助CGM设备提供的连续血糖数据,一些被传统认知所掩盖的现象逐渐浮出水面:某些标明“无添加糖”的燕麦奶升糖速度不亚于白
本视频聚焦固态变压器(SST)应用,介绍英飞凌搭载CoolSiC™ MOSFET的EasyPACK™功率模块的解决方案。SST正在重塑高压输电与AI数据中心供电架构,设备需在快速、持续的动态负载下稳定运行并满足15–20年寿命。基于.XT扩散焊技术,EasyPACK™模块的功率循环能力提升20倍以上,在严苛工况下保持卓越稳定性;高效SiC MOSFET设计提升功率密度并简化拓扑,更适配SST。英飞
简介 在物联网、人工智能(AI)与边缘运算蓬勃发展的当下,智能自主载具早已跨越了单纯“玩具”的初级阶段,进化为一种高度整合的智能载体。我们正面临一场由“机器视角”向“机器决策”转变的技术革命——先进的智能自主载具应用技术,不再仅仅是走得更稳、看得更远,而是通过深度学习、实时云端协同与多传感器融合,将物理世界数字化为可操作、可预测的数据流。本文将为您介绍智能自主载具的应用类型与需求,以及由安森美(o
家里的扫地机器人能绕开拖鞋,但工厂里一台价值不菲的伺服电机,遇到轴承磨损会做什么?答案是:什么都不做。继续转,直到彻底损坏。 传统电机控制就像一个只会执行命令的士兵,哪怕轴承异响、温升异常、电流谐波已显露故障前兆,它也充耳不闻。不是不想管,是它的“大脑”里只有一套PID控制逻辑,没有理解信号的能力。 将Agentic AI(代理式人工智能)引入嵌入式控制架构,正在成为改变工业控制底层逻辑的关键趋
在上一期的EAI Demo方案拆解系列中,我们详解了RZ/T2H 9轴电机控制演示的技术亮点。本期我们将聚焦展会现场另一款备受关注的展项——多传感器融合灵巧手解决方案,深度解读这套融合视觉、力觉与触控多模态感知能力的技术方案,拆解其如何通过精准传感反馈与运动控制的协同运作,实现复杂场景下的自适应抓取及交互。 该方案搭载RZ/V2H处理器,可针对纸杯、鸡蛋、金属罐等不同物理特性的物体,自动匹配对应的
先进激光雷达模组能够同步输出多路数据流,包含深度图、红外图像、反射率数据、环境光检测值和置信度指标。 人工智能(AI)正从虚拟云端下沉至现实物理环境,机器现在不仅要处理数据,还要实时感知、分析现实场景环境,并与之交互。无论是仓储机器人自主导航、智能楼宇人员存在监测、医护辅助,还是增强现实系统的手势交互,全都离不开空间感知这一重要能力。 多年来,飞行时间(ToF)一直被用于消费电子深度感知,手机相机
本文介绍了天线的辐射、接收与辐射电阻。 天线说白了就是一种转换结构。它把传输线里的导行波和自由空间里的空间波互相转换。发射时,电信号变成电磁波打出去;接收时,电磁波又变回电信号收进来。 不管天线长什么样,它的辐射原理都一样:电荷只要加速或减速,就会向外辐射电磁波。 辐射的强弱,正比于电荷量与加速度乘积的平方;辐射最强的方向,总是垂直于加速度的方向。对于交流信号,我们通常看电流;对于脉冲信号,则更关
本文介绍了标准单元(Standard cell)对整个芯片设计的走向与性能的影响。 "标准单元是什么?常提到的标准单元高度6T, 9T, 12T 又代表什么?有什么区别?" 标准单元standard cell是ASIC设计流程中作为基本构建块使用的定义明确和预先表征pre-characterized的单元。所有这些cell的高度相等,可以轻松放入标准单元行row中,并节省了大量ASIC设计时间。