"ADI 音频设计也能如此简单?A2B 技术不可不知" ADI 音频设计也能如此简单?A2B 技术不可不知是一篇关于汽车音频总线系统(A2B)白皮书,旨在解决汽车音频系统设计中的特定问题。A2B 技术是一种高带宽双向数字音频总线,能通过单根双线 UTP 电缆,在距离长达 15m 的节点之间以及整个 40m 的菊花链上,传输 I2S/TDM/PDM 数据和 I2C 控制信息以及时钟和电源。 A2B 技术可以减轻重量、减小尺寸、降低所需电缆成本,同时还能简化各种数字麦克风在这些系统中的应用,支持车载信息娱乐以及有源和路噪降噪算法的需求,改善乘客整体音频体验,营造安静舒适的座舱环境。 A2B 系统由一个主机设备和至少一个从属设备组成。节点是 A2B 收发器中的电路板和任何接入设备。主机使用简单的 I2C 写入指令对主收发器进行编程,并通过 I2S 接口为其提供时序。当主收发器 PLL 锁定时序时,主机可以使用对主收发器的另一个 I2C 写入指令来启动 A2B 总线发现操作,使主机通过总线向所有接入的从节点传播时序。 A2B 技术可以以 48 或 44.1 赫兹的流行音频总线速率支持多达 32 个上行和下行音频通道,带宽接近 50Mbps,延迟小于 50μs,可以通过编程将采样率设于 1.5 至 192kHz 之间。8 至 32 位 TDM 数据通道被映射到 A2B 总线上多达 32 个时隙,时钟在分布式节点之间是同步的。 A2B 支持多种拓扑结构。单主单从系统是点对点拓扑结构,其中两个节点之间的距离最大为 15m。添加更多节点后,则成为线路拓扑结构,支持多达 10 个菊花链从机。每个节点之间存在 32 个数据时隙,还支持从-从和主机广播功能。 A2B 技术包含两个邮箱,用于支持通信,例如主节点上的 A2B 主机与任何从节点上本地连接的 I2C 主机之间的握手,类似于 CAN 协议。所有收发器也都有 GPI 开路,GPIO 信息通过 A2B 总线上的虚拟 8 位端口进行传输。 A2B 还具有强大的诊断功能,可检测到接地短路、电源短路、电线间开路和短路等事件。当任何从机检测到此类故障时,它会将事件报告主机,只有故障中的下行设备会受到影响。故障上行系统其余部分仍可正常运行。 A2B 还支持树形拓扑结构,其中,可以将托管自有 A2B 系统的第二 A2B 主节。A2B 技术是一种革命性的汽车音频总线解决方案,可以大大简化汽车音频系统设计,提高音频质量,提高乘客体验,并降低成本。
2024-07-28 14:55:46 4.93MB 音频设计
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在本文中,我们将深入探讨如何使用Qt框架来创建一个简单的应用程序,该程序能够捕获并显示来自摄像头的视频流。这个程序是基于Video for Linux 2 (V4L2) API,这是一个Linux内核接口,用于与视频捕获设备进行交互。我们将分析标题“qt简单显示摄像头程序(基于v4l2)”以及描述中提到的技术要点,并提供相关的知识点。 让我们了解V4L2。V4L2是Video for Linux的一个升级版,它提供了更广泛的视频处理功能,包括捕获、编码、解码和播放。在Linux系统中,许多摄像头驱动程序都支持V4L2 API,使得开发者能够轻松地访问摄像头的原始视频数据。 接下来,我们来看看Qt。Qt是一个跨平台的C++图形用户界面库,广泛用于开发桌面、移动和嵌入式应用。它提供了丰富的组件和工具,简化了UI设计和事件处理。在本例中,我们将使用Qt的QImage类来显示摄像头捕获的图像。 以下是我们构建这个程序所需的关键知识点: 1. **V4L2 API**:理解V4L2的结构和函数,如`ioctl`调用来设置和查询设备状态,`mmap`用于内存映射设备缓冲区,以及`read`或`select/poll`来读取数据。 2. **Qt的QImage类**:QImage是Qt中用于处理图像的核心类,可以加载、保存和操作图像。在这里,我们需要知道如何从原始的视频帧数据创建QImage对象,并将其显示在界面上。 3. **Qt事件循环**:在Qt应用中,事件循环负责处理用户输入和其他事件。我们需要确保在处理摄像头数据的同时,保持对用户交互的响应。 4. **多线程编程**:为了不影响用户界面的响应性,通常会将视频捕获放在一个单独的线程中进行。这样,主线程可以专注于处理UI更新。 5. **Qt的信号和槽机制**:通过连接信号和槽,当摄像头数据准备好时,我们可以触发一个槽函数来更新UI中的图像。 6. **内存管理**:处理视频流时,需要注意内存的分配和释放,尤其是在使用`mmap`进行内存映射时。 7. **设备识别与打开**:找到系统上的V4L2设备(通常是/dev/video0),并使用`open`函数打开它。 8. **配置摄像头**:设置摄像头参数,如分辨率、帧率等,这可以通过V4L2的控制接口完成。 9. **图像格式转换**:V4L2捕获的图像格式可能与QImage所期望的格式不同,需要进行转换。 10. **错误处理**:良好的错误处理机制是任何可靠软件的基础,确保捕获和报告可能出现的问题。 创建一个基于Qt和V4L2的摄像头显示程序涉及多个技术层面,包括理解Linux设备驱动、Qt UI编程和多线程。通过集成这些技术,我们可以创建一个流畅、高效的视频流显示应用。在实际编码过程中,你可以参考给定的链接或其他资源,结合上述知识点来实现自己的项目。
2024-07-26 16:49:56 4KB
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正弦波信号发生器设计 一个基于Python编程语言和numpy及matplotlib库的简单正弦波信号发生器示例 软件实现 - Python 1. 安装所需库 首先,你需要安装numpy和matplotlib库。如果尚未安装,可以使用以下命令进行安装: pip install numpy matplotlib 选择适当的采样率和持续时间,以确保生成的信号精确且可视化良好。
2024-07-24 10:07:04 814B matplotlib python 编程语言 numpy
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一个简单而强大的游戏平台。 具有强大功能的简单网络应用。 专为学习目的而构建。 科技类 该项目使用许多开源项目来正常工作: 快速的node.js网络应用程序框架 -HTML模板正确完成。 快速且易于扩展。 适用于现代Web应用程序的出色UI样板 -事件触发的I / O后端 绝佳粗略主题 对Node.js的简单,轻松的身份验证 用于实时通信 当然,这个项目本身是开源的,并在GitHub上有一个。 在本地运行服务器 将项目克隆或下载到本地计算机。 在/config文件夹下创建一个dev.env文件。 复制并粘贴以下字段。 根据您的情况指定参数。 PORT= MONGODB_URI= SECRET= BETA_CODE= 然后运行以下命令。 npm install npm run dev 贡献 拉请求是受欢迎的。 对于重大更改,请先打开一个问题以讨论您要更改的内容。 请确保适当更新
2024-07-22 16:26:37 98KB nodejs javascript bootstrap passport
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本文档简单介绍了TFTLCD的驱动系统和MPRT时间测量方式,针对减少MPRT的各种措施,尤其针对运动估计和运动补偿方法减少MPRT时间的驱动方式、液晶像素排列方式等进行了介绍。
2024-07-18 11:15:38 2.51MB TFTLCD 120Hz
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openai的接口调用Demo, 简单的chatGPT使用
2024-07-15 15:43:48 14KB openai
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POIKit是一个功能强大的开发工具包,用于处理地理位置数据和兴趣点(POI)信息。如果您希望下载高德POI软件并使用POIKit对其进行处理,可以按照以下步骤进行操作: 1. 访问高德开放平台并注册账号。 2. 完成认证并创建一个新的应用程序。 3. 获得应用程序密钥(Key)。 4. 下载高德POI软件包。 5. 将软件包导入到项目中,并使用POIKit提供的API进行操作。 6. 使用POIKit的功能,如POI搜索、分类、周边搜索等。 7. 在应用程序中使用POIKit进行地理位置相关的开发工作,如位置搜索、导航等。 请留意遵守高德开放平台的规定和政策,并遵循许可和使用条款。 通过以上步骤,您可以轻松下载高德POI软件并使用POIKit处理地理位置数据和POI信息
2024-07-15 11:16:38 74.86MB
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hl7-标准 一个简单,轻量级的HL7模块,用于转换,处理或创建HL7消息 描述与功能 HL7-Standard是一个基于JavaScript的库,旨在简化HL7数据的处理。 这个轻量级的库是由医疗技术公司编写并开源的。 HL7-Standard可以用作独立的js脚本模块,也可以放入mirth之类的应用程序中以帮助进行困难的转换。 用法 安装 要通过require('hl7-standard')安装'hl7-standard'在节点中使用,请运行: npm install hl7-standard 支持 我们希望与医疗生态系统中志同道合的个人合作,并分享我们的愿景和目标。 请加入我们的。 API方法 HL7-Standard使用户可以使用JSON快速处理HL7数据。 它包含以下方法: 放 createSegment createSegmentAfter createSegmentB
2024-07-12 12:47:24 41KB JavaScript
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【标题】"ThreeJS-Sistema-Solar"是一个利用Three.js库构建的简易太阳系模型,它展示了一个包含行星、卫星和太阳的动态场景。Three.js是JavaScript的一个强大库,专门用于在Web浏览器中创建和展示3D图形。通过这个项目,我们可以深入理解Three.js在3D建模和动画方面的应用。 【描述】"三JS太阳系"项目利用Three.js的特性,创建了一个具有行星运动、卫星环绕行星旋转以及太阳作为中心的可视化模型。这个描述表明开发者用JavaScript编写了代码,通过Three.js库实现了3D图形渲染和动画效果。这涉及到JavaScript编程基础、WebGL(Web图形库)的概念,以及Three.js库的API使用。 在Three.js中,我们首先需要设置场景(Scene)、相机(Camera)和渲染器(Renderer)。场景是3D物体存在的空间,相机是观察场景的角度,而渲染器则负责将场景绘制到网页上。接着,我们会创建各种几何体(如球体代表星球),并应用材质(Material)和纹理(Texture)来增加视觉效果。对于行星和卫星的运动,可以使用THREE.Object3D的rotateOnAxis()或rotateOnWorldAxis()方法,结合时间流逝来实现旋转效果。 项目中可能还涉及以下技术点: 1. **光照和阴影**:Three.js支持多种光照类型,如点光源、平行光和聚光灯,这些可以模拟真实世界的光照效果。阴影的添加能增强3D物体的立体感。 2. **动画循环**:使用requestAnimationFrame()函数来实现连续的动画更新,确保平滑的帧率和流畅的运动。 3. **交互性**:可能还包括用户与场景的交互,如鼠标点击或移动时对特定对象的高亮显示,这需要用到事件监听器和Raycaster来检测点击位置。 4. **物理引擎**:如果太阳系模型考虑了重力等物理效应,可能还会集成物理引擎如Cannon.js或 Ammo.js,来模拟真实世界的物理行为。 5. **优化技巧**:对于大型3D场景,可能涉及到优化,如LOD(Level of Detail)层次细节技术,根据物体距离相机远近改变其细节程度,以及批处理渲染等。 通过"ThreeJS-Sistema-Solar"项目,开发者可以学习到如何利用JavaScript和Three.js库创建3D交互式应用,同时加深对WebGL、3D图形学和物理模拟的理解。如果你对这个项目感兴趣,可以下载"threeJS-Sistema-Solar-master"压缩包,查看源代码,学习其中的实现方式,并尝试自己改进或扩展模型。
2024-07-08 17:37:20 1.11MB JavaScript
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在IT领域,加密技术是信息安全的核心部分,它用于保护数据免受未经授权的访问或篡改。易语言是一种中文编程环境,特别适合初学者和非专业程序员。本话题将深入探讨易语言实现的简单二进制加密及其背后的原理,以及与进制转换的关系。 二进制加密是指将原始数据(通常为文本或文件)转换成二进制形式,然后通过特定的加密算法进行处理,使数据变得难以理解。这种加密方法的主要目标是确保数据的安全性,防止数据在传输或存储过程中被窃取或滥用。 易语言中的二进制加密源码通常包括以下几个关键步骤: 1. **二进制数据准备**:我们需要将原始数据转换为二进制格式。易语言提供了相关的内置函数,如“字符串到字节集”或“文件到字节集”,将字符或文件内容转化为二进制数组。 2. **加密算法选择**:选择一个简单的加密算法,如异或(XOR)加密、凯撒密码、移位密码等。这些算法相对直观,适合初学者理解。例如,异或加密是通过对每个二进制位执行异或操作来改变数据的原始状态。 3. **密钥生成**:加密过程中,密钥起着至关重要的作用。在简单的加密中,密钥可能是一个固定值或用户输入。易语言可以方便地生成和管理这样的密钥。 4. **加密过程**:使用选定的加密算法,结合密钥对二进制数据进行处理。易语言的循环结构和逻辑运算符可以实现这一过程。例如,对于异或加密,可以遍历每个二进制位,与密钥进行异或操作。 5. **二进制数据的解密**:解密过程是加密的逆过程。使用相同的密钥和算法,将加密后的二进制数据恢复为原始状态。 6. **进制转换**:在加密和解密过程中,可能会涉及不同进制之间的转换。例如,为了便于人类阅读,可以将二进制数据转换为十六进制表示。易语言的“字节集到字符串”和“字节集到十六进制字符串”函数可以帮助完成这一步骤。 进制转换是编程中常见的基础技能。二进制、八进制、十进制和十六进制是最常用的进制。在易语言中,我们可以通过内置函数实现不同进制间的转换,如“数字到字符串”配合“基数”参数,以及“字符串到数字”配合“进制”参数。 易语言提供的简单二进制加密源码让初学者能够理解和实践基本的加密概念,同时掌握进制转换的技巧。虽然这些方法在实际应用中可能不够安全,但对于学习和理解加密原理来说,是非常有价值的起点。随着知识的深入,可以进一步探索更复杂的加密算法,如AES、RSA等,以增强数据保护能力。
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