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OpenMV4 PCB图(双层板),已验证可行,适用于嘉立创和捷配打板

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简介:
本设计提供经过验证的OpenMV4双层PCB布局文件,兼容嘉立创与捷配快速打样服务,确保高效便捷的硬件开发流程。 openmv4的PCB图(两层板),已经亲测可用,在嘉立创捷配打板均可使用。

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  • OpenMV4 PCB),
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    本设计提供经过验证的OpenMV4双层PCB布局文件,兼容嘉立创与捷配快速打样服务,确保高效便捷的硬件开发流程。 openmv4的PCB图(两层板),已经亲测可用,在嘉立创捷配打板均可使用。
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  • STM32F043 EDA原理PCB
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    本项目基于STM32F043系列微控制器,采用嘉立创EDA工具设计原理图与PCB板。适用于嵌入式系统开发,提供详细的电路布局与元件配置参考。 STM32F403D的嘉立创EDA工程可以用来生产PCB并包含原理图。
  • Unity 4.7.2 在 Xcode 10 中的
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    本文章介绍了在Xcode 10环境下成功对Unity 4.7.2版本进行打包适配的过程和解决方案,内容经过实际操作验证可行。 在iOS开发领域里,Unity是一个广泛应用的跨平台游戏引擎,它支持开发者创建2D与3D游戏,并能部署至包括iOS在内的多种操作系统上。然而,在技术不断演进的过程中,兼容性问题时有发生。 本段落将探讨“Unity 4.7.2适配Xcode10打包”的关键点。标题揭示了一个常见挑战:使用Unity 4.7.2版本构建的游戏项目在尝试用Xcode 10进行打包时常会遭遇失败的问题。这主要是因为,随着Xcode的更新迭代,它对某些库进行了调整,尤其是对于`libstdc++`这一C++标准库的处理方式。 描述中提到,在Unity工程编译过程中可能依赖于已从Xcode 10移除的动态库`libstdc++`。为了解决这个问题并使项目适应新环境,开发者需要采取替代方案或对现有代码进行更新以兼容新的开发工具版本。 在提供的压缩包文件内包含了一些与修复Unity工程打包问题相关的文本绑定描述(Text-Based Description)文件:`libstdc++.6.0.9.tbd`, `libstdc++.6.tbd`, 和 `libstdc++.tbd`。这些TBD文件用于帮助Xcode理解并处理对已移除的动态库依赖的问题。 此外,压缩包内还包含了一个名为`说明.txt`的文档和一个可能含有修复所需C++相关代码或工具的`c++.zip`文件。根据这两个资源提供的信息,开发者可以采取适当的步骤来解决Unity项目在Xcode 10中的打包问题。这通常包括将TBD文件添加至项目的构建路径中,并按照说明调整Xcode的Build Settings。 面对“Unity4.7.2 + Xcode10 打包失败”的挑战时,理解`libstdc++`的变化并使用提供的资源来恢复缺失库信息是关键步骤。开发者可能需要设置Other Linker Flags或者在项目的Link Binary With Libraries阶段添加TBD文件,并检查和更新项目中的C++代码以确保与新的Xcode版本兼容。 通过以上措施,可以确保Unity游戏能够在较新版本的开发环境中顺利打包并运行。
  • STC12C5A60S2原理PCB
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    本项目展示了STC12C5A60S2单片机的原理图和PCB设计,并通过实际测试证明其设计方案是可靠且有效的。 STC12C5A60S2的原理图和PCB已亲测可用,引脚全部引出,并带有3.3V转换功能。
  • FPGA EP4CE6F17C8开发PCB源文件,直接在样,免费,尺寸10*10,四
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    本资源提供EP4CE6F17C8 FPGA芯片的四层PCB设计文件,兼容立创打样服务,尺寸为10x10cm,开源免费。 FPGAEP4CE6F17C8开发板的PCB源文件可以直接在立创打样,服务免费,尺寸为10*10,四层板。
  • PCB元件库
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    嘉立创PCB元件库提供全面且便捷的电路板元器件选择和管理服务,助力电子工程师高效完成设计工作。 制作PCB时自己创建封装可以节省大量时间,因为基础元件的封装可以直接使用,并且这些封装通常会进行分类管理。你可以将自己喜欢的封装添加到个人库中以便日后使用。
  • PCB库资料.rar
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    嘉立创PCB库资料.rar包含丰富的印制电路板设计资源,适用于电子工程师和爱好者的项目开发。文件内含元件封装、原理图符号及各类PCB设计模板等。 内部包含常用的元器件封装及3D模型:包括各种1%、5%、10%精度的0402、0603、0805、1206封装电容、电阻、电感、胆电容、MOS管、74系列逻辑芯片、贴片晶振、二极管、三极管,以及LDO和开关电源等ARM MCU。
  • STM32核心PCB
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    这款STM32核心板采用高品质PCB设计,配备全面的引脚和接口资源,开箱即用,适用于各种嵌入式开发项目。 STM32核心板是基于ARM Cortex-M系列微控制器的电路板,主要由意法半导体(STMicroelectronics)生产。这款核心板在嵌入式系统设计中广泛应用,因其高性能、低功耗以及丰富的外设接口而受到青睐。 1. **STM32微控制器**:STM32家族包含了多种型号,如STM32F0、STM32F1和STM32F4等。这些型号基于不同的Cortex-M内核,并具有各自独特的性能特点。例如,STM32F4系列具备较高的处理速度及浮点运算能力,适合复杂的应用场景。 2. **PCB设计**:在设计过程中,需要特别注意信号完整性、电源完整性和布局布线策略等关键因素,以确保电路板的高效稳定运行。 3. **电源管理**:为保证STM32微控制器能够获得稳定的纯净电力供应,在设计时必须精心规划电源路径,并选用适当的电容、电感和电源管理芯片来实现滤波与稳压功能。 4. **外设接口**:该系列微控制器配备了丰富的外部设备连接选项,包括GPIO(通用输入输出)、SPI(串行外围接口)、I2C(两线式总线协议)等。在核心板上,这些接口会被适当地引出以方便用户与扩展板或外部设备相联。 5. **Bootloader**:STM32通常需要配备一个启动加载程序,在系统初始化阶段负责将应用程序代码载入闪存中。此过程可通过串口、USB或者JTAG等方式进行编程完成。 6. **开发环境**:为了方便开发者编写和调试STM32应用,市面上有许多集成开发工具可供选择,如Keil uVision、IAR Embedded Workbench或STM32CubeIDE等。这些平台提供了从代码编辑到编译乃至在线调试等一系列功能支持。 7. **固件库**:由ST官方提供的STM32固件库包含了许多预编译的驱动程序和示例项目,帮助开发者快速访问硬件资源并简化开发流程。 8. **调试工具**:例如J-Link、ST-Link或Blackmagic Probe等调试器可以连接到STM32核心板上,实现在线编程及实时调试功能。 9. **安全特性**:为了保护知识产权和用户数据的安全性,STM32微控制器内置了加密硬件模块等功能组件。 10. **应用领域**:由于其卓越的性能表现与广泛适用性,STM32核心板被应用于众多行业之中,包括但不限于工业控制、消费电子产品开发、物联网设备制造以及医疗器材设计等领域内。