在我买了一个激光打印机碳粉盒之后,一张“赠送价值75美元物品”优惠券还给我家带来了一台OD-128MP3,也就是人们熟知的MP3-818便携式数字音频播放器。这个价格在我听来如同音乐,特别是考虑到Office Depot对这种播放器的正常标价是69.99美元。它的特性也不算太平庸:对MP3 和 WMA(Windows Media Audio) 编解码器的支持、LCD(iPod Shuffle没有!),甚至还有录音能力。1.75英寸×3英寸×0.75英寸的银色外壳内有什么?
关键字:MP3 LCD WMA 收听装置
引用地址:分解MP3 :一种节俭的收听装置技术
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LCD和相机总线方案中的功率转折点
当今手机的一个共同发展趋势是LCD和相机总线的串行化,这是为了降低柔性PCB 成本,节省 PCB 空间,以及减少 EMI 组件。然而,在串行方案设计方面,人们可能认为:这些串行化方案会增加额外的功耗,原因是增加了器件。本文将阐明若能降低基带驱动输出,使其配合串化器输入的较低驱动需求,那么串行化方案能够降低链路功耗。设计人员如能了解 LCD 或相机总线的这一 “功率转折” 点,就能降低设计功耗。 串行化趋势: 随着手机需要实现的功能越来越多,且外形越来越复杂,人们开始采用串行化技术来达到手机的设计目标。采用串行化技术就可使用较窄的柔性PCB (FPCB),减少PCB空间,省去一些不必要的 EMI 组件,通过使用较小的连接器来提高
[嵌入式]
STM32的硬件SPI驱动LCD例子
前言:每学一个新知识,都会出现很多出错的情况,百度也查不出来,耗费很多时间,主要是不理解底层原理,没太多时间去理解,催得紧。SPI嘛,是人都知道干嘛用的,我一时半会也不知道怎么表达,百度最不缺的就是定义。缺的是实现过程,本少爷花了几十个积分搞了n多个实例,终于总结了要成功实现SPI要哪些奇葩的步骤。 历史:今天17年9月1,前几天我导师嫌我刷新屏幕太慢,给我做了代码的调整,发现速度杠杠的,屏幕蹭蹭蹭的刷屏,翻一下笔记,大概要处理几处小细节:1.LCD的CS片选做优化 2.DC也优化3.直接操作寄存器4.我下文中加了Delay(1);后来也优化了。有时间另写优化的链接给大家 正文: -----------------------
[单片机]
51单片机——LCD1602
1、1602液晶读写时序 (1)、读状态 RS=L,R/W=H,E=H。(判断忙完毕后释放总线) (2)、读数据 RS=H,R/W=H,E=H。 (3)、写指令 RS=L,R/W=L,D0~D7=指令码,E=高脉冲 (4)、写数据 RS=H,R/W=L,D0~D7=数据,E=高脉冲 2、液晶显示驱动文件 #include reg52.h #define LCD1602_DB P0 sbit LCD1602_RS = P1 ^ 0; sbit LCD1602_RW = P1 ^ 1; sbit LCD1602_E = P1 ^ 5; /* 等待液晶准备好
[单片机]
LCD驱动移植之背光控制
移植环境 BootLoader:u-boot-1.1.6 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 移植步骤 控制 LCD 背光的开关对于TQ2440 开发板来讲,就是控制S3C2440 的 LCD 控制的LCD_PWREN 脚,根据 S3C2440 的datasheet,可以知道在 LCDCON5 寄存器的 PWREN 位是控制 LCD 是否输出的,当为 0 时 LCD 不输出,此时 LCD_PWREN 脚为低,就会关闭 LCD 的背光;当为 1 时 LCD 输出,此时 LCD_PWREN 脚为高,开启 LCD 的背光。 1、编写LCD背光驱动 对于 Linux
[单片机]
罗姆推出新型车规级LED驱动IC 可支持12英寸的LCD面板
据外媒报道,当地时间9月17日,日本罗姆半导体公司(ROHM)宣布推出最新LED驱动IC - BD81A76EFV-M,可优化仪表盘中的LCD(液晶显示屏)背光、中置信息显示屏以及汽车导航系统。与传统的4通道驱动器(支持8英寸的LCD)不同,该IC支持6通道(每个通道120mA)输出的10至12英寸LCD面板。同时,该产品使用了罗姆独有的升降压控制技术,使用单个驱动器就可以兼容小型和大型的LED,因此,无论是传统的面板设计还是最新的大尺寸显示屏,该驱动器都可支持,也使得研发通用的LCD控制面板成为可能。 近年来,汽车领域为提高可视性和设计灵活性,越来越多的LCD被用于仪表盘、抬头显示器和汽车导航。此外,对更大的屏幕的需求
[汽车电子]
影响MP3音乐芯片音质的因素有哪些
MP3音乐芯片这一最开始的皇室商品,到如今早已被大家所接纳了,由于技术专业的MP3芯片生产厂家愈来愈多,促使MP3的生产制造变得越来越简易,成本费更低。但也正是因为这般,市面的MP3芯片变得更加多同时,而且其价钱展现出一种不平稳或者说是波动,令人疑虑的状况,且一些MP3芯片存有着极大的差价外,其音色也是不一样的实际效果。到底是什么因素影响着音质?九芯电子MP3芯片厂家将为您揭开谜底。 一、MP3芯片厂家提出音质的好坏,很大一部分还要取决于耳机的选择搭配,MP3芯片厂家发现对音质比较讲究的朋友在购买一款MP3之后最会单独去配一款比较好的耳机,而不去选择MP3本身原配的耳机。在音质的高要求下,理想中的耳机应该是高频延伸充分,量感合
[嵌入式]
面板技术领域不见血厮杀 到底谁能够笑到最后?
目前,显示面板行业的新型显示技术发展日新月异,更多的OLED、量子点等等产品进入大众视野。OLED等新技术以一种不可逆转的情势全面进入大众生活,我们也看到了众多的面板厂商纷纷调整布局,增投更多的OLED生产线,而与此同时,传统液晶技术的生存空间也在不断地被压缩。 谁能笑到最后?在这场不见血的厮杀中… OLED扑市大局已定 事物是发展的,并且新事物的产生必将伴随着旧事物的灭亡,就如同,过去CRT被LCD取代一样,LCD也必将再次被新的技术取代,而这项新技术毫无疑问就是OLED显示技术了。 OLED显示技术的核心是自发光 从2015年开始,OLED板块在资本市场就备受追捧,不仅仅是我们较为熟知的
[家用电子]
面向LCD-TV系统的自适应调光和自适应背光增强技术
1. 引言 LCD电视系统需要用最优化的屏幕前性能来表现视频和多媒体图像。它们必须满足许多要求,如对比度、亮度、色彩、闪烁、运动画像、视角、功耗以及成本。所有这些项目均直接与背光有关。LCD电视需要高亮度,因此,这些系统通常采用直接照明的LCD面板。 现有光源的调光/增强特性如下表所示。在表中的最大功率显示了在典型应用中对光源进行增强所需要的开销。如果要安装更多的光源,这个数字会成比例地增加。因此,安装的光源越多,就使更大的增强以及色度色彩干扰补偿成为可能,从而以较佳的性能节省更多的功率。
在SID2006展览会上,我们的1D背光调光和增强概念在飞利浦公司的展位上展出,并获得了大量的正面反馈。主
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