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  • 来自专栏云上计算

    正菏智能持续研发创新,引领直线模组行业发展

    上海正菏智能设备制造股份有限公司(以下简称“正菏智能”)成立于2015年12月,是一家致力于专业研发生产直线模组、气动元件和自动化设备辅助元件的科技型企业、上海市“专精特新”企业、国家高新技术企业。 通过国内ISO9001:2015国际质量体系认证,拥有发明专利5项,实用新型专利23项,软件著作权3项。上海生产基地,总占地面积10000㎡。 正菏智能的产品广泛应用于电子半导体、3C制造、新能源汽车、纺织机械、食品、医药等各个行业,实现了产品、服务网络的全方位覆盖。 正菏智能注重科技创新、技术改造等方面的研发,并在直线模组细分领域,突破挤压成型技术、内侧滚道镶钢条技术、哥德式沟槽结构设计等技术难点,实现导轨和本体的一体化设计,代替了国产微型导轨结构,避免了传统应用的安装调试复杂 正菏智能主导产品直线钢基模组、直线铝基(镶嵌式)模组2021、2022年,年营收5000万,约占该领域全国细分市场的11%。

    47340编辑于 2023-04-03
  • 来自专栏韦东山嵌入式

    LCD模组驱动开发

    0], V0[3:0]*/ 0x3F, /* V1[5:0] */ 0x3F, /* V2[5:0] */ 0x1F, /* V4[4:0] */ 0x1F, /* V6[4:0] */ 0x3F, /* J0[1:0], V13[3:0] */ 0x7F, /* V20[6:0] */ 0x77, /* V36[2:0], V27[2:0] */ 0x7F, /* V43 [6:0] */ 0x3F, /* J1[1:0], V50[3:0] */ 0x1F, /* V57[4:0] */ 0x1F, /* V59[4:0] */ 0x3F, /* V61 0], V0[3:0]*/ 0x3F, /* V1[5:0] */ 0x3F, /* V2[5:0] */ 0x1F, /* V4[4:0] */ 0x1F, /* V6[4:0] */ [6:0] */ 0x3F, /* J1[1:0], V50[3:0] */ 0x1F, /* V57[4:0] */ 0x1F, /* V59[4:0] */ 0x3F, /* V61

    60610编辑于 2024-08-24
  • 来自专栏素质云笔记

    LangChain开发模组学习:Chains

    second_prompt, output_key="summary" ) # prompt template 3: :\n\n{Review}" ) # chain 3: input= Review and output= language chain_three = LLMChain(llm=llm, prompt forced to enroll in a community college with an eccentric staff and student body.' overall_chain(review) 3

    36200编辑于 2024-05-24
  • 来自专栏全栈程序员必看

    涂鸦模组开发光照传感器的作用_光学模组

    涂鸦模组开发光照传感器(OPT3006) 概述 涂鸦智能 视频教学 系统框架设计 OPT3006 超薄环境光传感器 TYZS5 模组 特点 PCB绘制 涂鸦零代码开发 涂鸦模组开发文章 最后 概述 亮度传感器是一种常用的智能检测设备 (下图为TYZS5嵌入式Zigbee模组与光照采集设备的测试板,所用光照采集模块为OPT3006) 涂鸦智能 想更多了解涂鸦智能化开发方案,获取相关技术资料或开发物料,可点击下方报名参加,同时有30 https://t.tuya.com/AY1D3R9jGr 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 TYZS5 模组 TYZS5是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式Zigbee模组。 涂鸦零代码开发 涂鸦智能根据电工、照明品类的常用功能与常见设备类型,输出了数十款免开发的成熟方案,平台用户只需在线点选方案,便可将联网模组对接到产品上,实现在线配置的一系列功能参数。

    59010编辑于 2022-11-10
  • 来自专栏JNing的专栏

    电源:模组 & 非模组(一个码农眼中的 区别 & 选择)

      给实习公司组装主机时,电源既装过模组的也装过非模组的。当时没太在意它俩的区别,就知道装非模组的时候比较轻松简单。 ) 理论上稍逊于模组电源(其实基本没差) 便宜一点 模组 需要去考虑哪些不同类别的电源线要插,要怎么插 扩展性能过剩 差不多其实 在高端的电源中进行比较,比非模组贵了一百块大洋左右 ----   我在实习公司的电脑和在实验室的电脑用的都是模组电源 之前给公司组装的五台主机中,四台都是模组电源。不过我感觉,对于我们搞深度学习,需要插GPU和多块硬盘的人来说,非模组电源的可扩展性都已经绰绰有余了,模组电源实在没有必要。 等以后踏上工作岗位,我给自己家中组装电脑时,也会选择非模组。毕竟我有点洁癖强迫症,讨厌各种张牙舞爪的电源线。而非模组电源在我看来,线路简单方便,又美观。    说明现在的非模组电源已经设计得非常合理了,既保证了线少,有保证了绝对足够的可扩展性。没有什么理由不选择它。 ----   附上我的另一篇文章: 《组装台式机遇坑总结》 ---- ----

    1.7K20发布于 2018-09-28
  • 来自专栏嵌入式开发圈

    中国移动ML302模组(4G Cat.1 通信模组)TencentOS-tiny AT模组框架适配

    关于AT模组框架,之前学习TencentOS-tiny是有写过一篇文章的,链接如下: 还在用传统的方式驱动一个通信模组?不如一起来学习下TOS的AT模组框架吧! 最近查看了TencentOS-tiny官方仓库,发现device目录下并没有ML302这个模组的驱动,于是我就利用这个机会学习了模组驱动编写与AT模组框架适配,期间遇到了一些技术疑惑请教了世伟兄(mculover666 type=3 HTTP/1.1 api-key:NGSRfMY43gLebqieuaX4UfPgoac= Host:api.heclouds.com Content-Length image.png 3、TencentOS-tiny AT模组框架适配 AT模组驱动位于TencentOS-tiny根目录下的device目录: image.png 在这个目录下,已经适配了很多市面上常用的 = 99) { return 0; } } return -1; } 3模组主动上报的数据处理 这一类AT指令对应TCP/IP

    2K30发布于 2021-03-30
  • 来自专栏机器之心

    只需25美元,算力提升3倍:树莓派4计算模组上线

    树莓派 1 的计算模组在 2014 年推出,树莓派 33+ 的更新分别在 2017 年和 2019 年。只有最短命的树莓派 2 没有获得过这样的版本。 官方列出了树莓派 4 计算模组的基本配置信息: 1.5GHz 四核 Arm Cortex-A72 CPU VideoCore VI 显卡,支持 OpenGL ES 3.x 4k 60 帧硬件解码,支持 3 (CM3)具有与 Pi 3 Model B 相同的 1.2GHz 四核博通 BCM2837 处理器,VideoCore IV GPU 和 1GB 内存。 相比之下,新一代产品的性能提升约为 3 倍。 新系列最基础的四个 1GB RAM 型号和树莓派 3+ 的计算模组价格相同(分别是 25、30、35 和 40 美元)。

    1.1K10编辑于 2023-03-29
  • 来自专栏鲜枣课堂

    通信模组,为什么这么火?

    3.他们必须花费大量的时间和精力,进行通信技术的测试和认证工作。 这都将带来更多的成本支出、更长的开发周期,影响产品的市场竞争力。 对于芯片厂商来说,直接提供模组也不合适。 广和通5G CPE室内单元模组 除了传统5G之外,伴随3GPP R17标准到来的RedCap,也给FWA场景提供了一个新选择。 过去,模组被认为是连接力的工具,主要为了实现网络连通。 现在,随着智能物联网产业的变革,算力从云端向边缘迁移,成为一种趋势。 基于这样的背景,广和通投入了大量的资源进行AI智能模组的研发,推出的产品包括SC126、SC138和SC171等。 这些模组可以应用于智能医疗、智能零售、智慧会议、智慧物流等领域,赋予终端机器视觉等AI能力,提升整个行业的工作效率。

    96310编辑于 2024-01-11
  • 来自专栏posts

    Minecraft——Forge1.16.5模组开发(36.2.20)——(3)第一个实体方块

    类似于方草块,我们可以自定义我们的实体方块,然后注册到Block组中,听起来很简单,需要继承minecraft提供的Block父类 下面演示一个黑曜石实体方块的例子,新建一个包代表新增的方块的例子注册和实例化都在此包下

    79930编辑于 2022-11-02
  • 来自专栏GPUS开发者

    NVIDIA Xavier NX模组要出货了,盘点一下支持NX模组的载板

    首先说明一下,NVIDIA Xavier NX模组是兼容二代Jetson NANO开发套件(B01版本)的载板的!你还在等NVIDIA Xavier NX么? 那就先买Jetson NANO开发套件吧 所以即便你们买不到下面的载板,也没有关系,至少你可以买Jetson NANO开发套件,用套件里的载板同样是可以搭配NX模组的! ? 1 ? 这款NVIDIA Jetson Xavier NX(和Nano)载体板目前由D3 Engineering公司(https://www.d3engineering.com/)设计。 这12个摄像头可以通过3个FAKRA输入连接器与3个DS90UB9603x反序列化器连接。 3 ? Connect Tech公司(CTI)已经设计了夸克载体只有82.6毫米x 58.8毫米。

    2.8K30发布于 2020-05-07
  • 2026年智能硬件开发新趋势:嵌入式芯片模组深度合作方案解析

    随着物联网技术的高速发展,智能硬件开发者面临设备连接效率、实时交互体验与多场景适配等核心挑战。嵌入式芯片与通信模组作为硬件方案的底层支撑,其与开发平台的深度整合成为破局关键。 一、芯片模组合作模式:从标准化到生态化整合 当前主流合作模式可分为三类: 硬件预集成:平台提供认证模组列表,直接兼容设备端SDK; 协议层优化:针对MQTT、CoAP等物联网协议进行传输效率优化 ,减少芯片资源占用; 软硬一体方案:平台联合芯片厂商推出定制化开发套件,例如腾讯云与Fibocom合作推出的5G智能模组,内置音视频编解码算法,可直接调用实时互动-物联版的P2P视频传输能力。 例如科通智能家电方案中,设备配网时间从3分钟缩短至15秒。 弹性增值服务扩展undefined平台提供TME音乐、AI人脸识别等增值功能,芯片层可通过SDK直接调用。 如云米智能音箱方案中,采用高通QCS400芯片直接对接平台音乐库,节省二次开发成本约40%。 结语 智能硬件开发的竞争已从单一硬件性能转向"芯片+平台+生态"的综合效率比拼。

    23610编辑于 2026-02-13
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    PCB天线无线模组如何布局摆放?

    随着物联网的高速发展,市面上涌现出越来越多的智慧产品,如智能家居,智能交通,智能城市等,这些终端设备大都靠无线收、发模块来实现信息的传递与接收。 本博文将主要分析PCB天线无线模组的位置布局技巧。 PCB天线无线模组整体布局的时候,必须遵循天线避空原则,最好将PCB板载天线三面都避空,应避免PCB板上的其他元器件对其造成干扰,天线下方不要走线或敷铜,模块要尽量远离功率元器件、电磁器件,如变压器、可控硅 3、天线放置位置在板内且在边缘时,PCB 板载天线下没有挖空,但净空了铜,此时的射频性能会有一定的损失,效果如下所示: ?

    1.3K20发布于 2021-06-21
  • 解锁Minecraft模组世界:MCP的无限可能

    MCP是Forge模组开发框架的核心工具,同时也与其他模组框架(如Fabric)及第三方API集成平台(如POLOAPI)存在联系,共同推动模组开发的多样化。 模组开发支持MCP为Forge模组开发提供了基础,开发者可以基于反编译的代码添加新方块、物品或游戏机制。与其他工具的联系MCP与Forge关系最为密切,是Forge模组开发的核心工具。 例如,开发者可以通过POLOAPI集成自然语言处理或数据分析API,为模组添加智能对话系统(如NPC的动态对话)或自动化测试功能。 尽管如此,MCP仍是Forge生态的基石,许多经典模组依赖其支持。MCP对模组开发的意义MCP通过降低代码理解难度,极大地推动了Minecraft模组生态的发展。 MCP对模组开发的意义MCP通过降低代码理解难度,极大地推动了Minecraft模组生态的发展。从简单的纹理修改到复杂的科技模组(如BuildCraft),MCP为开发者提供了无限可能。

    99510编辑于 2025-06-03
  • 来自专栏GPUS开发者

    【联宝Jetson NANO开发套件3】兼容Jetson Xavier NX模组(有图有真相)

    本次系列将介绍联宝Jetson NANO开发套件 更多: NVIDIA JetPack 5 生产版本发布

    31720编辑于 2022-08-26
  • 来自专栏云深之无迹

    EmStat Pico 电化学模组.维修前传

    有个研究生这个EmStat Pico不小心被击穿了,过来找我修。她说是使用的时候跳闸了。

    17100编辑于 2025-04-30
  • 来自专栏tinker board 2s嵌入式

    4G模组拨号上网功能

    除了扩展板之外,还需要一个MINI PCIE封装的4G通讯模组,这个可选的有很多,笔者这里使用的是移远EC20模组。其他的模组调试方式是类似的。 图片 EC20模组调试 官方默认的固件没有对4G模组支持,因此必须在SDK基础上添加功能并编译。 EC20的USB是一个复合设备,interface 0-3采用USB虚拟串口驱动,interface 4用于网络数据包传输 图片 interface 0-3需要启用options驱动,源码位于kernel RK在其SDK里面已经带了一个适配4G模组的demo,不过适配的是他们自家的RM310模组,这里可以直接在其基础上进行修改。 如下图所示,右上角有个4G图标,意思是此时使用的是4G网络(即LTE),如果当地只有3G或者2G网络,则不会有这个4G标志。将移动数据关闭后,这个4G标志也会消失。

    3.6K90编辑于 2022-08-29
  • 来自专栏GPUS开发者

    NVIDIA发布工业级Jetson AGX Orin模组

    NVIDIA Jetson模块已经改变了智能农业,为自动驾驶拖拉机和智能收割、除草和选择性喷洒系统提供动力。 在铁路应用中,列车在高速行驶时会产生振动。 例如,Tage IDriver推出了基于Jetson AGX Xavier 工业级模组的无人车辆,该车辆是智能矿山的地面云协同运输解决方案。无人采矿卡车在露天矿场环境中需要更强的耐用性。 许多卫星公司都希望在边缘部署人工智能,但是他们在寻找合适的计算模块时面临着挑战。 欧洲空间局和巴塞罗那超级计算中心共同研究了Jetson AGX Xavier 工业级模组在辐射环境下的效应。 准备好迎接NVIDIA Jetson AGX Orin 工业级模组,这款强大的模块将彻底改变工业应用的游戏规则! 高达248 TOPS的人工智能性能和15-75瓦的可配置功耗,这款模块实力超群。 准备好在工业领域释放前所未有的人工智能之力吧!

    95610编辑于 2023-07-08
  • 来自专栏嵌入式实验基地

    Ra-01S LoRa模组通讯实验

    哈喽,大家好,本期跟大家带来的是安信可LoRa模组通讯测试,这一对小宝贝也是从电子芯吧客官网申请而来的,在我抽屉里已经放了好多天了,最近有点时间,赶紧来测试测试。 一、Ra-01S模组简介 该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1268 主要采用 LoRa远程调制解调器, 用于超长距离扩频通信,抗干扰性强, 能够最大限度降低电流消耗。 推荐模组封装设计尺寸: 注意:此为Ra-01S 模组封装图,推荐依照此图来设计PCB板,使模组能在PCB 板上正常工作;且设计焊盘时需注意,不能把 PCB上的焊盘设计的比模组对应焊盘内缩偏移,而 PCB焊盘相对模组焊盘外扩则不影响模组使用。 RA-01S与单片机硬件连接: Ra-01S STM32F103C8T6 NSS PA4 SCK PA5 MOSI PA6 MISO PA7 RST PB1 BUSY PA0 DIO1 PA1 DIO3

    2.3K40发布于 2021-08-16
  • 来自专栏云深之无迹

    彻底解放OV内窥模组解码接入方案

    首先,我主要关注软镜,目前市场上绝大部分都是OV的内窥镜相机模组,因此以OV主流的内窥相机为例,详细的阐述不同尺寸的选型以及解码接入方案,整理了一张表格,请见下图。 【3】关于接口 模拟接口:前4个型号,需通过OV的解码芯片OV426或OAH0428接入 4线接口:OCH2B10,需通过OAH0428接入 MIPI接口:国际通用规范,可以直接接入FPGA/RK等处理器 【4】关于解码芯片 OV426,主要接入前端模拟信号,解决OV6946/8 OCHTA10内窥模组的接入,如下图所示: 采购链接:https://item.taobao.com/item.htm?

    1.5K12编辑于 2024-08-21
  • 来自专栏GPUS开发者

    Jetson AGX Xavier NX模组初步踩坑记

    第一波购买到NX模组的用户此时已经拿到模组了。我们跟他们一样,也是怀着某种奇妙的心情开始测试这个模组。 ? 长话短说 ? ? ? 第一个坑:没有散热片 模组本来就不带散热片——一直都这样,这没什么奇怪的。 NX模组的大小跟NANO模组大小一样,但是芯片位置不一样,导致散热孔位也不同——换句话就是别指望把NANO开发套件的散热片拆下来给NX用! ? (上面是NX模组,下面是NANO开发套件里的NANO模组) 我们把NX模组装到NANO二代开发套件的载板上是这样的: ? 看上很完美,不是么? 但是——如果没有散热片,刷机不容易成功! 第三个坑:NANO载板的功耗 之前说过NX模组是可以放到NANO二代开发套件的载板上的,我们测试也是可以的。 但这里有个问题,需要引起注意!

    2.4K30发布于 2020-05-07
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