我花240,做了一对桌面音箱!这配置,还不赖吧?
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
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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
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
一、低频信号也可能是高速信号 "高速"指的是边沿速度快(上升时间短),而不是时钟频率高。一个 1 MHz 的信号,如果上升沿只有 0.5 ns,其临界走线长度仅约 1.25 cm(约 0.5 inch)——短走线也必须做阻抗匹配。 参考:Howard W. Johnson, Martin Graham.《High Speed Digital Design: A Handbook of Black
工程名称:140W全协议+彩屏数显+协议开关,这款掌中快充,美翻了! 前言 这是一个——140W!全协议!彩屏!**快充电源**! 目前项目已开源,在介绍它的功能、参数,设计方案前,我想先和大家说一下我的…… 制作心路历程 ” 最初,其实我只是想要一台能大功率快充、又能直观看到每一秒充电数据的桌面小设备。 于是我先敲定了SW3566快充 + ESP32 智能主控的方案。 然后,事情开始不简单了。
今天的主题是 《被“嫌弃”的Stub线的一生》 我们会讲: 什么是Stub线? 怎么产生的? 会有什么影响? 怎么解决它! 一、什么是Stub线 Stub线是指在设计PCB时,信号没有打算经过的路径或多余的线头,通常被称为线头或歪线。这些线头可能是由于设计过程中的疏忽或特殊设计需求而产生的。 Stub线通常被视为不理想的设计,一般是不允许出现的,多余的线头会产生天线辐射效应,也会引起信号
工程名称:Motuan车载机器人(直流电机版) 前言 我用免费PCB,做了个车载机器人! 放车上用,我开车的快感直接飙升+10086!因为,它有这些功能………… 5大功能说明 支持AI对话:可规划路线,聊天,问天气。堵车的时候聊一聊(不接),时间一下就杀过去了,想去哪里玩让它推荐,轻松解决无聊感和选择困难感!芜湖~ 支持声源定位,可转头看着你说话,“活人感”+10086 支持跟随音乐
前言 这,是一个AI口袋机****! *0***1 它有这7大功能 ” 1 多模态 AI 对话助手:按键唤醒对话、VAD 自动检测语音、唤醒词模式,能翻译、辅助学习、聊天 2 AI 虚拟宠物系统:能给宠物喂食、看医生、宠物会根据状态改变表情,实时显示宠物健康能量清洁快乐值 3 游戏掌机功能:带摇杆、按键、彩色显示屏,能玩贪吃蛇俄罗斯方块这样的小游戏。 4 主页实时显示:时间、天气、AI 回复文字
特性阻抗是电磁波在传输线中传播时遇到的阻抗,反映了信号传输的质量和效率。在PCB设计中,控制特性阻抗对确保信号完整性和减少反射至关重要。 特性阻抗(Z₀)是传输线上电压波与电流波的比值。 计算公式为: 其中: R 为单位长度电阻; L 为单位长度电感; G 为单位长度电导; C 为单位长度电容; ω 为角频率(ω=2πf,f是频率); j 为虚数单位(j²=-1);
什么是差分信号? 差分信号是一种信号传输技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在两根数据线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180°(即相位相反)。在这两根线上传输的信号就是差分信号,而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。 那么,差分信号的优点有哪些?PCB设计要求有哪些? 差分信号的5个优点 1.抗干扰能力强 共模干扰抑制:差分信号对外界噪声具有很强的抗扰能力,因
工程名称:RTX4090同款 便携手持风扇 工程作者:天承dmt 前言 今天逛开源平台,看到了一个有意思的风扇 它的最大功率达10W 是那种可以自己“出门溜达”的强风力风扇。 同时,或许是因为复刻材料“触手可及”,复刻难度也低,复刻成本也低(33元)的原因…… 它在B站,获得了高达9W的点击! 它的设计真的很简单 就3步: 1.买一个4090显卡上的风扇叶,自带电机的那种; 2.用嘉立创EDA设
做PCB设计的朋友,是不是常听资深工程师念叨 “孤铜”“死铜”?其实这俩是一回事 —— 就是PCB板上那些 “没人管” 的铜皮,看似不起眼,处理不好可能让整板性能崩盘,甚至直接导致产品失效!今天就用大白话给大家讲透孤铜的危害和解决办法,新手也能一看就会~ 先搞懂:啥是 “孤铜”?为啥会出现? 说白了,孤铜就是PCB板上 “被孤立” 的铜皮 —— 既没有明确的电气属性,也没和任何电路网络(比如GND
工程名称:USB 10Gbps多协议三盘盒 VL822 已更新Ver1.1 工程作者:barryblueice 手头有多的硬盘盒子,一直堆灰……有什么办法,能把他们都用上吗? 前言 我手搓了一个以VL822芯片为核心、支持10Gbps速度、能同时插三种协议硬盘的移动硬盘盒****! 可能有人要灵魂三问了 那它有啥用途? 能满足什么需求? 都自己做了,为啥不做20Gbps? 首先回答第三个问题——
工程名称:真正的”电容麦克风电路板 工程作者:超现实小鸟 前言 这是一个稳定使用了大半年的电容麦克风! 让我们看看它咋设计的! 硬件设计方案 作者分别开源了麦克风驱动板,和一个电容麦克风音头板。都基于嘉立创EDA设计。 麦克风驱动板 原理图 PCB图 硬件参数 集成了极化电路,所以支持纯电容的电容音头,实测最高极化电压80V 反相器/施密特触发器:MC14584BDR2G 音频功率放大器:
大家好,我是记得诚。 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。 某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策,辐射测试数据如下: 图1:辐射测试数据 1、辐射源头分析 该产品只有一块PCB,板子上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12