這款3.5英寸顯示屏是一款高性能開發(fā)模塊,集成了ESP32 WROOM 32E模塊。它具有強大的開發(fā)能力和豐富的資源,為開發(fā)人員提供了極大的便利。它配備3.5英寸屏幕,分辨率為320 x 480,支持高達262K色(RGB666)的豐富色彩顯示,確保圖像清晰,色彩鮮艷。模塊提供多種接口,包括SPI、UART等,方便連接各種外設(shè),滿足多樣化的開發(fā)需求。
我們是一群坐在教室里的學生,在那里舉手通常意味著什么。你會舉起手臂幾分鐘,只是為了看到別人在你之前打電話。這不是誰最需要幫助的問題。而是關(guān)于老師碰巧注意到誰。這既不公平,也沒有效率。
它集成了射頻前端、數(shù)字基帶處理器、32位RISC CPU、電源管理和有源天線檢測和保護功能。它支持多種衛(wèi)星導航系統(tǒng),包括中國的BDS,美國的GPS和俄羅斯的GLONASS,實現(xiàn)多系統(tǒng)聯(lián)合定位。
本項目基于Wio Terminal(2.4寸液晶屏、物理按鍵、高效處理器)的硬件特性和Arduino開源生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)了一款沉浸式F1賽車游戲。玩家通過按鍵控制賽車躲避障礙物,游戲難度隨分數(shù)動態(tài)增加,結(jié)合專業(yè)的賽車圖形渲染和物理碰撞檢測再現(xiàn)真實的賽道賽車體驗。
訓練多任務(wù)有趣的水果收獲-一個Arduino游戲混合工作任務(wù)和水果收集!
我們已經(jīng)建立了一個智能作物監(jiān)測和灌溉系統(tǒng),使用LoRaWAN進行遠程,低功耗通信。它收集實時數(shù)據(jù)
概述了雙高速棒材線倍尺飛剪技術(shù)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的最新進展 ,并指出雙高棒生產(chǎn)線在提升生產(chǎn)效率 、改善產(chǎn)品 質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本等方面具有顯著優(yōu)勢 。詳細闡述了漣鋼雙高棒生產(chǎn)線倍尺飛剪的工作原理 ,并對其在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用現(xiàn) 狀及所面臨的問題進行了深入研究與改進。
傳統(tǒng)的鍋爐水冷壁管氫損傷檢測方法多依賴于材料的物理性質(zhì)變化進行間接判斷 , 易受環(huán)境干擾且難以精確定位 損傷 。因此 ,對基于聲發(fā)射技術(shù)的水冷壁管氫損傷檢測方法展開研究。首先 ,利用聲發(fā)射技術(shù)進行水冷壁管信號的實時采集;其 次 ,對采集到的聲發(fā)射信號進行頻率成分提取 , 以獲取與氫損傷相關(guān)的特征頻率;最后 ,分析聲發(fā)射信號的頻率成分 ,根據(jù)不同 損傷類型產(chǎn)生的特征頻率判斷損傷類型 ,基于聲發(fā)射信號的到達時間和波速計算損傷點相對于傳感器的位置 ,檢測損傷位置 。 實驗結(jié)果顯示 ,該方法所得頻率特征曲線與實際情況高度吻合 ,偏差極小 , 能夠準確識別出多種損傷類型 ,且檢測過程中實現(xiàn)了 零誤檢與零漏檢 ,檢測準確性與可靠性優(yōu)勢顯著。
為了提升設(shè)計效率和運行安全性 ,對DL/T 834—2023《火力發(fā)電廠汽輪機防進水和冷蒸汽導則》與DL/T 834—2003 《火力發(fā)電廠汽輪機防進水和冷蒸汽導則》的設(shè)計、運行和檢驗及維護要求進行了對比分析 , 總結(jié)了兩版標準的差異性 。分析結(jié) 果可為提升設(shè)計工作效率與運行安全性奠定良好的基礎(chǔ)。
隨著電力系統(tǒng)復雜性增加 , 單機AGC運行方式已經(jīng)難以滿足需求 , 因此廠級AGC的改造與應(yīng)用成為提升系統(tǒng)性能的 重要手段。鑒于此 , 以某燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組廠級AGC改造為例 ,介紹該項目廠級AGC功能和負荷分配策略 ,并通過現(xiàn)場實際驗 證其滿足廠級AGC指標要求。
普通國道作為保有量較大的非高速公路 , 其隧道機電設(shè)施的年度養(yǎng)護檢測是發(fā)現(xiàn)功能缺陷和性能劣化的重要手 段 。現(xiàn)基于300余座普通國道隧道的機電養(yǎng)護檢測數(shù)據(jù)分析 ,提煉供配電、照明、通風、消防、監(jiān)控與通信共五大機電分部設(shè)施存 在的典型問題 ,并重點分析各種故障問題的形成原因 , 以期為隧道管養(yǎng)決策和檢測技術(shù)發(fā)展提供參考。
在現(xiàn)代科技高速發(fā)展的今天,靜電問題如影隨形,尤其是靜電放電(ESD)帶來的危害不容小覷。ESD 可能會導致電子元件損壞、設(shè)備故障,甚至引發(fā)火災(zāi)等嚴重后果,影響生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。但別擔心,只要掌握科學的方法,ESD 靜電問題是可以輕松解決的。接下來,我們就深入探討如何有效應(yīng)對 ESD 靜電問題。
可控硅,即晶閘管,作為一種功率半導體器件,憑借其能夠在高電壓、大電流條件下實現(xiàn)電能控制的特性,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、電力電子等眾多領(lǐng)域。在交流電路中,可控硅可用于調(diào)壓、整流、變頻等多種功能。然而,要實現(xiàn)精確的電能控制,不僅需要掌握可控硅的導通方法,更要深入理解其在交流通路下的關(guān)閉機制。本文將詳細探討可控硅在交流通路情況下的關(guān)閉原理與具體實現(xiàn)方法。
隨著芯片設(shè)計復雜度突破千億晶體管,傳統(tǒng)物理驗證(Physical Verification, PV)工具面臨資源爭用、任務(wù)調(diào)度混亂等問題。本文提出一種基于Kubernetes的EDA容器化部署方案,通過資源隔離、動態(tài)調(diào)度與彈性伸縮技術(shù),在AWS云平臺上實現(xiàn)高并發(fā)物理驗證。實驗表明,該方案可使DRC/LVS驗證任務(wù)并發(fā)量提升5倍,關(guān)鍵任務(wù)響應(yīng)時間縮短70%,資源利用率從45%提升至88%。通過結(jié)合cgroups、NetworkPolicy和自定義資源定義(CRD),本文為超大規(guī)模芯片設(shè)計提供了安全、高效的云端物理驗證環(huán)境。
隨著7nm及以下工藝節(jié)點的普及,負偏置溫度不穩(wěn)定性(NBTI/PBTI)和熱載流子注入(HCI)效應(yīng)已成為影響芯片長期可靠性的關(guān)鍵因素。本文提出一種基于物理機理的老化感知時序收斂方法,通過建立BTI/HCI聯(lián)合老化模型,結(jié)合靜態(tài)時序分析(STA)與動態(tài)老化追蹤技術(shù),實現(xiàn)從設(shè)計階段到簽核階段的全流程老化防護。實驗表明,該方法可使芯片在10年壽命周期內(nèi)的時序違規(guī)率降低92%,同時保持小于5%的面積開銷。