硬件开发

鸿蒙开源(OpenHarmony)和华为鸿蒙(HarmonyOS)的区别与选择

文章目录 鸿蒙开源(OpenHarmony)和华为鸿蒙(HarmonyOS)的区别与选择 福利 引言:鸿蒙生态的“双生子”谜题 一、核心区别:从定位到技术的全方位对比 定位与归属:开源开放vs商业闭环 归属-目标-用户三维对比 层级关系:从开源底座到商业闭环

OEC-Turbo刷群晖&Armbian流程记录

记录OEC-Turbo的刷机流程,为以后反复折腾做参考。 设备版本:OEC L2.0,不清楚1.0和2.0的区别 系统:Windows 11 准备工具 瑞芯微驱动 瑞芯微烧录工具 Loader文件 固件 镊子 Type-C数据线 工具下载链接: 安装驱动 下载

基于FPGA+DSP数据采集处理平台的搭建

基于FPGA+DSP数据采集处理平台的搭建 项目背景 一、重点内容 二、EMIF硬件接口介绍 三、EMIF通信协议介绍 总结 项目背景目前需要搭建一个FPGA+DSP的一个数据处理平台,FPGA这边负责逻辑控制以及数据采集相关工作,将相关数据送至DSP进行滤波、FFT等计算,将计算结果返回至FPGA进行逻辑控制,或

ubuntu CAN 驱动开发流程

在 Ubuntu 系统中,驱动开发本质上是 Linux 内核驱动开发(Ubuntu 基于 Linux 内核)。CAN 驱动作为一种特殊的硬件驱动,其开发流程遵循 Linux 内核驱动的通用规范,同时需适配 CAN 总线特性(如 SocketCAN 子系统)。以下是详细的开发流程: 一、通

基于FPGA的以太网设计(二)

一.以太网硬件架构概述前文讲述了以太网的一些相关知识,本文将详细讲解以太网的硬件架构以太网的电路架构一般由MAC、PHY、变压器、RJ45和传输介质组成,示意图如下所示:PHY:Physical Layer,即物理层。物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。简单来讲,就是PHY芯片决定了电信号/光信号如何传输。PHY主要是

基于FPGA的FM调制(载波频率、频偏、峰值、DAC输出)-带仿真文件-上板验证正确

基于FPGA的FM调制-带仿真文件-上板验证正确 前言 一、FM调制储备知识 载波频率 频偏 峰值 个人理解 二、代码分析 1.模块分析 2.波形分析 总结 前言FM、AM等调制是学习FPGA信号处理一个比较好的小项目,通过学习FM调制过程熟悉信号处理的一个简单流程,进而熟悉信号变换的一些基本方法。 一

33、鸿蒙HarmonyOS Next开发:使用动画-属性动画

目录属性动画概述实现属性动画使用animateTo产生属性动画使用animation产生属性动画使用keyframeAnimateTo产生属性动画  自定义属性动画使用number数据类型和@AnimatableExtend装饰器改变Text组件宽度实现逐帧布局的效果使用自定义数据类型和@AnimatableExtend装饰器改变图形形状属性动画概述属性接口(以下简称

第三章 iTop3588平台移植OpenHarmony-4.0-Release

iTop3588平台移植OpenHarmony-4.0-Release第一章 OpenHarmony标准系统全栈开发实战导论第二章 OpenHarmony开发环境搭建第三章 iTop3588平台移植OpenHarmony-4.0-Release第四章 内核程序开发示例:HelloWorld(待发)第五章 OpenHarmony标准系统全栈开发全流程第一例

【Linux】驱动开发方法

使用Petalinux学习驱动开发时的一些经验。 部分图片和经验来源于网络,若有侵权麻烦联系我删除,主要是做笔记的时候忘记写来源了,做完笔记很久才写博客。  专栏目录:记录自己的嵌入式学习之路-CSDN博客目录1    基础——字符设备驱动1.1    分配设备号(驱动入口使用)1.2    字符设备创