,背光已经亮了。
stm32_ltdc_probe: 480x800 16bpp frame buffer at 0xfff00000stm32_ltdc_probe: crop 0,0 480x800 bg 0xffffffff alpha 255
2024-03-08 06:29:20
HMC1027BG 具有均衡和去加重功能的14.2 Gbps、13x13异步交叉点开关HMC1027BG 特性支持DC至14.2 Gbps范围内的数据速率协议和数据速率无关
2024-03-01 18:41:52
Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog中,同步和异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋值和非阻塞赋值是两种不同的赋值方式。本文将详细解释
2024-02-22 15:33:04202 什么是单相晶闸管无触点开关电路呢? 单相晶闸管无触点开关电路是一种用于控制单相交流电源的电子开关。它通过控制晶闸管的导通和截止,实现对电路的开和关。在传统的电磁继电器开关电路中,继电器通过
2024-01-12 11:18:12343 全球光开关技术的领导者——H+S Polatis公司,推出了业界端口密度最高的全光开关,其中Polatis7000系列光开关是一款完全无阻塞全光矩阵开关
2024-01-11 15:22:36232 据MR报道,iPhone 16 Pro、Pro Max机型的屏幕尺寸将明显大于15 Pro、15 Pro Max,其中Max机型首次逼近7英寸。
2024-01-03 10:28:12136 iPhone 16 Pro、Pro Max的屏幕尺寸将大幅提升,分别达到了6.3英寸和6.9英寸,相比现行款iPhone 15 Pro和Pro Max的6.1英寸和6.7英寸分别有所扩大。
2024-01-02 10:06:01213 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15371 。R128和LVGL的组合就为这一类的应用场景提供了解决方案的另一种选择,对内存及处理器性能的低要求,可以让LVGL很好的适配不同尺寸的RGB屏幕以及各种应用场景。
7寸方屏(1024x600)
4寸方屏
2023-12-22 09:52:19
软件介绍: Art-SWITCH 即 开关卡 ,包括交叉点矩阵开关,多路复用开关以及通用继电器开关卡,多用于自动化测试中,可同时连接多个被测单元,简化海量的人工布线。 软件界面: 软件上同样由我
2023-12-11 14:39:19191 iphone16 pro/promax为6。从英寸升级到6.9英寸。据悉,iphone16系列手机随着画面的扩大,长宽和长宽逐渐增加,长度增加了3毫米左右,宽带带宽还不到1毫米。
2023-12-01 10:36:49358 屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
执行阻塞是指当一个进程无法继续执行时被挂起的状态。这可以由多种事件引起,下面详细介绍了一些常见的情况: I/O操作阻塞:在进行文件读写、网络通信、数据库访问等I/O操作时,如果所需的数据还没有
2023-11-17 14:08:16341 阻塞态即是指进程或线程在等待某种事件或资源时暂时停止执行的状态。在计算机系统中,由于各种原因,进程或线程可能会进入阻塞态,等待着能够继续执行的条件成熟。 在绝大多数情况下,阻塞态到运行态并不是直接
2023-11-17 11:43:36766 疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
由于网络编程涉及很多细节和技巧,一直想写篇文章来总结下这方面的心得与经验,希望对来者有一点帮助,那就善莫大焉了。 一、非阻塞的的connect()函数如何编写 我们知道用connect()函数默认
2023-11-11 16:23:29549 16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
5mm)TQFN封装。
MAX11254提供6.2nV/√Hz噪声可编程增益设置从1x到128x的增益放大器(PGA)。集成PGA提供信号输入的隔离来自开关电容器采样网络。美国职业高尔夫球协会还使
2023-10-13 09:16:12
、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID、7SEGx5GRID、6SEGx6GRID、5SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持5x1按键。适用于
2023-10-12 14:23:43
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14919-MAX14919-MAX14919A:工业保护的四道低层漏气式低层开关数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-10 18:55:12
阻塞就是外部有阻塞干扰信号的时候,设备还可以正常运行。一般分为带内阻塞和带外阻塞,由于直放站都是做宽带设备,一般只提带外阻塞。
2023-10-10 11:22:37542 阻塞 IO 模型 在Linux ,默认情况下所有的 socket 都是阻塞的,一个典型的读操作流程如图所示。 阻塞和非阻塞的概念描述的是用户线程调用内核 IO 操作的方式:阻塞是指 IO 操作需要
2023-10-08 17:16:51424 Ffmpeg 的阻塞问题
2023-09-19 07:09:25
在serial_v2中,串口设备以应用层视角,即阻塞模式或非阻塞模式来作为该串口设备的开启标志.
2023-09-14 11:34:55999 四路高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关
2023-09-14 10:59:58
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4358ECE+TD相关产品参数、数据手册,更有MAX4358ECE+TD的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4358ECE+TD真值表,MAX4358ECE+TD管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-13 18:46:49
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2023-09-13 18:45:27
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2023-09-13 18:44:49
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2023-09-13 18:44:20
”=“阻塞赋值与”<=“非阻塞赋值是verilog语言中的两种不同的赋值方式,下面将对两种赋值方式进行比较。方便进行理解和使用。
2023-09-12 09:06:15586 我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46510 交叉导轨的定义是什么?
2023-08-22 17:43:33519 感谢电子发烧友论坛和芒果派。上次介绍了操作系统的安装,芒果派MQ Pro自带有GCC,所以可以在开发板上完成程序的编译和链接。不过毕竟开发板的速度很慢,如果要开发大型程序,还是希望在电脑上完成交叉
2023-07-28 19:40:27
交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26584 Ad8152是一款突破性的交叉点开关,以极低功率(一般为2.0 W)提供较大的开关阵列(34 × 34)。此外,它能以每端口最高3.2 Gbps的数据速率工作,适合采用前向纠错(FEC)的Sonet
2023-07-11 11:20:14
AD8156属于Xstream系列产品,是一款高速、完全差分数字交叉点开关。该器件可以用作4 × 4交叉点开关,具有双锁存式存储器,允许同时更新;或者用作双通道2 × 2交叉点开关,并提供直接输出
2023-07-11 11:12:02
ADN4600是一款非阻塞式异步交叉点开关,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化
2023-07-11 10:59:21
ADN4604是一款与协议无关的16 × 16异步数字交叉点开关,拥有16路差分PECL-/CML-兼容输入和16路差分CML输出。  
2023-07-11 10:53:13
HMC857LC5是一款2x2交叉点开关,设计支持高达14 Gbps数据传输速率和高达14 GHz选择器端口工作频率。 选择器在所选端口置位时将差分输入路由至一个或两个所需输出。 HMC857LC5
2023-07-11 10:47:50
ADN4612是一款与协议无关的12 × 12异步数字交叉点开关,拥有12路差分PECL/CML兼容输入和12路差分CML输出。ADN4612针对NRZ(不归零)信令进行了优化,每个端口的数据速率
2023-07-11 10:38:17
交叉导轨的结构与特长
2023-07-08 17:51:49340 今天给大家普及一下阻塞赋值和非阻塞赋值的相关知识
2023-07-07 14:15:121233 AD8116是一款高速、16 × 16视频交叉点开关矩阵,-3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的0.1%建立时间为50 ns。这款器件的串扰性能为-60 dB,隔离性能为-105 dB
2023-07-05 17:30:52
AD8111均为高速16 × 8视频交叉点开关矩阵。其–3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–78 dB,隔离性能为–97 dB (5
2023-07-05 17:28:42
AD8110 为高速16 × 8视频交叉点开关矩阵。其–3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–78 dB,隔离性能为–97 dB
2023-07-05 17:25:06
AD8109均为高速8 × 8视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于250 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–83 dB,隔离性能为–98 dB (5
2023-07-05 17:22:16
AD8108为高速8 × 8视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于250 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–83 dB,隔离性能为–98 dB (5 Mhz
2023-07-05 17:19:51
AD8115均为高速16 × 16视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为-98 dB (5
2023-07-05 17:17:57
AD8114为高速16 × 16视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为-98 dB (5
2023-07-05 17:15:08
AD8113是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1
2023-07-05 17:12:35
AD8107均为高速、16 × 5视频交叉点开关矩阵,-3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为-78 dB,隔离性能为-97 dB (5
2023-07-05 17:01:34
AD8106为高速16 × 5模拟交叉点开关矩阵,其-3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为-78 dB,隔离性能为-97 dB (5
2023-07-05 16:59:32
AD8112是一款低成本、完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60 MHz以上的−3 dB信号带宽,通道
2023-07-05 16:52:16
AD8104为高速、32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有600 MHz带宽和1800 V/μs压摆率,适用于高分辨率计算机图形(RGB)信号开关。两款 器件的串扰性能均低于-70 dB
2023-07-05 16:49:53
ADV3202/ADV3203为32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及一个2:1屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为−48 dB
2023-07-05 16:47:11
ADV3202/ADV3203为32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及一个2:1屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为−48 dB
2023-07-05 16:45:08
ADV3200/ADV3201为32 × 32模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为-48 dB,隔离性能
2023-07-05 16:43:12
ADV3200/ADV3201为32 × 32模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为-48 dB,隔离性能
2023-07-05 16:40:17
ADV3226/ADV3227均为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。  
2023-07-05 16:37:46
ADV3226为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。  
2023-07-05 16:35:44
ADV3228/ADV3229均为高速8 × 8模拟交叉点开关矩阵,−3 dB大信号带宽为750 MHz (ADV3228)、压摆率为2500 V/μs。 ADV3228/ADV3229
2023-07-05 16:20:15
ADV3224/ADV3225均为高速16 × 8模拟交叉点开关矩阵,−3 dB信号带宽大于750 MHz,压摆率大于2500 V/µs。 ADV3224/ADV3225内置8个独立输出
2023-07-05 11:49:15
ADV3224/ADV3225均为高速16 × 8模拟交叉点开关矩阵,−3 dB信号带宽大于750 MHz,压摆率大于2500 V/µs。 ADV3224/ADV3225内置8个独立输出
2023-07-05 11:45:43
ADV3205是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,采用±5 V电源供电,是视频应用的理想之选。其−3 dB信号带宽为60 MHz,通道切换的0.1%建立时间少于60 ns。该器件具有出色的串扰性能,并且
2023-07-05 11:40:36
计,但也可用于在5类UTP电缆或差分印刷电路板(PCB)传输线路上传输任何类型的模拟信号或高速数据。这些器件可以配合三路差分至单端接收器AD8145和交叉点开关AD
2023-07-05 10:46:09
至2路数字视频信号中的一路,或将一路HDMI/DVI信号源连接至2个负载(接收器)中的一个。MAX4886的差分开关基于nFET架构,带有内部电荷泵用于栅级过驱动
2023-07-03 16:23:28
ADV7672 是一款高清多媒体接口(HDMI®)收发器,具有交叉点矩阵开关、视频镜像、视频分割和视频合并功能。ADV7672 支持 40 Gbps 固定速率链路 (FRL) 和 18 Gbps
2023-07-03 14:39:23
智能屏幕开关(也称:“智能屏开关”、“智慧屏开关”、“智能触屏开关”、“全面屏智能开关”,等等)由于外观时尚,功能丰富,逐渐成为最近几年甚至未来几年的趋势。带屏幕智能开关由于电路功耗的原因大都采用
2023-06-30 16:21:3813552 电子发烧友网站提供《支持物联网的16x2 LCD屏幕.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:35:400 电子发烧友网站提供《树莓派接入点开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:37:520 各个输出缓冲放大器可以驱动150 W视频负载,差分增益为0.01%,差分相位误差为0.01°,响应平坦(0.1 dB以内)至60 MHz(-200 dB为3 MHz)。每路输出具有独立的禁用
2023-06-17 12:30:47544 优化,兼容高清分辨率图形,并且支持点对点通信和多播,最终实现最大性能指标 高性能低数据延迟 PEX8747系统架构兼容最大延迟为100ns(x16到x16)的数据直通。这与大数据存储器、灵活性的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞内部交换机框架相互结合,为服务器和交换机架构等特性要求极高的应用
2023-06-16 13:50:46601 阻塞通信(Blocking Communication):当进行阻塞通信时,调用者在发起一个I/O操作后会被阻塞,直到该操作完成返回才能继续执行后续代码。
2023-06-15 17:32:213580 电子发烧友网站提供《带有旋转编码器和五个独立按键开关的宏键盘.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:49:100 LT8644是一个16×16数字交叉点开关,具有16个差分CML兼容输入以及16个差分CML输出。LT8644针对不归零(NRZ)信令进行了优化每个端口的数据速率高达3.4Gbps。每个端口都提供
2023-06-13 17:35:210 MAX14915为8通道高边开关。它支持8通道驱动1A。微控制器兼容型串行外设接口(SPI)提供对许多诊断功能的访问。本应用笔记提供了C代码实现示例,包括设置、监控和诊断功能。
2023-06-13 16:29:50484 在应用程序中,使用open函数打开一个`/dev`目录下的一个设备文件时,默认是以阻塞的方式打开。
2023-06-12 16:22:12393 MAX9503/MAX9505 DirectDrive视频滤波放大器集成了模拟开关(MAX9505)和负压电荷泵。 这些器件采用2.7V至3.6V单电源供电,可以与视频DAC的输出直接连接,在输出
2023-06-12 15:16:50402 评测EASY EAI Nano人工智能开发套件连接屏幕和摄像头,并做个 编译ncnn跑分,首先将开发板套件的几大硬件做连接,整个连接过程还是很方便的,吐槽一下,主板和5寸屏幕的连接线有点不太方便
2023-06-11 23:07:17
对于VerilogHDL语言中,经常在always模块中,面临两种赋值方式:阻塞赋值和非阻塞赋值。对于初学者,往往非常迷惑这两种赋值方式的用法,本章节主要介绍这两种文章的用法。其实,有时候概念稍微不清楚,Bug就会找到我们,下面一文扫清阻塞赋值和非阻塞赋值所有的障碍。
2023-06-01 09:21:57514 和尺寸的视频。我希望 weston 的默认屏幕是透明的,除了视频播放区域。
在1920x1080处显示一个名为invisible.png的透明图片(R,G,B = 0,0,0),在其上显示(x,y
2023-05-29 07:09:38
。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。
可选择的双屏方案有如下所示:
方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏
方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏
方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
你好!现在我正在用 i.mx.rt1060 和一个带有 GUI guider 的屏幕做一个项目。我想触摸屏幕按钮让 1060 上的 led 点亮。现在我可以在 1060 上运行我的 lvgl,我也
2023-05-06 08:51:09
传统的FPGA布线基于整个FPGA中水平和垂直方向上运行的多个独立分段互连线(segment),在水平和垂直布线的交叉点处带有开关 盒(switch box)以实现通路的连接。通过这些独立段和开关
2023-04-26 11:35:531331 嗨,是否有可能制作一个使用带有 NFC 标签的樱桃开关的机械键盘,这些开关将完成天线电路以激活每个开关内的 NFC 标签(这样开关就不需要在 PCB 上进行任何布线),可以 pn7160读开关?它可以同时读取两个标签的组合键吗?对不起,如果这听起来很傻,我不知道。
2023-04-17 07:30:50
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
LTC®4358 是一款 5A 理想二极管,当在二极管“或”和高电流二极管应用中使用时,该器件采用一个内部 20mΩ N 沟道 MOSFET 来替代一个肖特基二极管。LTC4358 降低了功耗、减少
2023-03-29 11:23:09
本应用笔记讨论了EIA/TIA-644低压差分信号(LVDS)标准在3G移动通信中的应用。LVDS具有低功耗和低辐射特性,非常适合WCDMA、EDGE和cdma2000®基站中的高速时钟和信号分配。提供MAX9205串行器、MAX9206解串器、MAX9150多端口中继器和MAX9152交叉点开关。
2023-03-29 11:14:33750 16×16,数字交叉点开关 TQFP100_14X14MM-EP 2.7~3.6V
2023-03-28 18:28:49
16×16,数字交叉点开关 TQFP100_14X14MM-EP 2.7~3.6V
2023-03-28 18:28:47
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
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