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Innovative Tech: このコーナーでは、テクノロジーの最新研究を紹介するWebメディア「Seamless」を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。 奈良先端科学技術大学院大学 ユビキタスコンピューティングシステム研究室のチームが開発した「eat2pic」は、センサーを組み込んだ箸を使って食べる速度や食材の色・大きさを検出し、デジタルキャンバスの色に反映させることで、食事の質を向上させるシステムだ。 食材の色がそのままキャンバスに反映されるため、多様な食材を食べる必要がある。ゆっくり食べると鮮やかな色になるため、一口ごとにしっかり咀嚼する行為が求められる。キャンバス内の絵を鮮やかにしたい場合は、バランスの良い料理を適切な速度で食べなければならない。これらをインセンティブとして、健康的な食事へつなげることを目的としている。 箸型センサーと
PICマイコン:PIC16F18857-I/SPを使った自分の勉強用の基板です。 何年か前に作った基板ですが、忘れない様に覚え書きとして記事にしておきます。 使用するPICマイコン 今回使用するPICマイコンはPIC16F18857-I/SPです。 PICマイコンでは新しいPIC16F1xxxxシリーズのDIP28パッケージ品で、秋月電子で購入できます。 PIC16F18857-I/SPについては、トラ技の付録冊子(2023年4月)で特集もされています。 詳細は参考文献を見てください。 回路図 回路図は下記になります。 一枚に部品が収まりきらなかったので、KiCADの階層シート機能を使ってみました。 一枚目は親階層のシートです。 2枚目は電源周りです。 USBからの5Vから、シリーズレギュレータを使って3.3Vにしています。 3枚目がメインのマイコンの回路図です。 自分のお勉強用にLED、
戻る おまけ : PIC,PIE,shellcode,ASLR 最後に、知っておくといい話題として、 昔からよく使われるPICと呼ばれるプログラムの形式について説明し、 メモリ破壊バグが引き置こすshellcodeの紹介、 それからPICを応用してshellcodeの問題を緩和する手法である ASLR について説明しておこう。 PIC (Position Independent Code:位置独立コード)とは、どんなアドレスに配置されても動作する機械語コードのことだ。 ここまで説明してきた機械語プログラムは、PICではなかった。例えば、次のELF実行ファイルを考えよう。 pic_pie/no_pic.s .globl _start .text _start: incl data0 mov $60, %rax syscall .data data0: .long 8 $ as -o no_p
Ubuntu Weekly Topics Ubuntu 24.10(oracular)の開発 / O3最適化の利用に向けた検討、Microchip PIC64GXへの正式対応 oracular(Ubuntu 24.10)の開発 / O3最適化の利用に向けた検討 Ubuntuの暗黙のデフォルトコンパイルオプションが変更になるかもしれません。各種パッケージのデフォルトのコンパイルオプションをGCCのO2からO3へ切り替えることを検討していることが発表され、テスト用のイメージが準備されています。 ポイントとしては「……ということが決まった」という話ではなく、「……ということが検討されている」という話であることです。このあたりの詳細を見ていきましょう。 まず、GCCなどのコンパイラは、「たいていの人間(一部の人外レベルを含む)が全身全霊をこめてアセンブラを書いた場合よりも高速なコードを吐き
PIC32MZ を使って、ハイレゾ対応の USB Audio I/F を作ることができました。 TQFP-64pinのハンダ付けさえできれば、USB(USB Audio Class2.0)からハイレゾのI2S信号へ変換して、好きなDACへ流し込んでやることができます。 標準で動作するレートは、44.1kHz/48kHz 16/24/32bit ~ 176.4kHz/192kHz 16/24/32bit のPCM(I2S)。(DDSはPICでは無理なので非対応) 外付けのOSCなどを追加すれば、352.8kHz/384kHz 24/32bit でも動作します。 ちなみに、Harmony は使っていません。使わないで正解でした。 小型高性能なデスクトップ向けUSB Audio DACを作っている過程でできたものですが、同様の自作オーディオに挑戦される方の参考になるのではないかと思います。 ※本
PIC AVR 工作室->TopPage->実験くん->ディスクリート部品でコンポジットビデオ表示(デコッ8) ディスクリート部品でコンポジットビデオ ”デコッ8” これまでにもtiny2313でコンポーネントカラービデオ表示をやっちゃったり、 CPLDでコンポーネントビデオ表示の実験をしたりしたことがありますが、 もう一歩進んで(退化して?)、どこでも手に入るディスクリート部品だけを使ってカラーコンポジットビデオの表示をやってしまおうという 無謀な実験に挑戦してみました。 これを使えば、専用のビデオデコーダICやCPLDなどを使わずに、普通のマイコンでも少しの外付け部品で カラービデオ信号が作れるようになるわけです。 デコッ8とは 安い汎用オペアンプやいつでもどこでも手に入る汎用のロジックICを数個使用するだけで コンポジットビデオのカラー表示が一応なんとか実現出来ました。CPLDやFP
この記事は? 急な思いつきで電子工作に興味を持ち、急な思いつきでマイコンについて調べ初めた自分。 せっかく調べたので、ちょっくらメモでも残そうと思った自分。 この記事では、PIC, AVR, ARM マイコンの違い等について記しています。 実践的な話についてはあまり触れておりません。 マイコン選びの参考なんかになれば幸いです。 用語等 マイコン マイクロコンピュータ、マイクロコントローラの略。 電子回路なんかで IC チップが載っているのを見かけるかと思いますが、同じ IC チップに見えても機能は異なります。 IC チップは、論理回路 IC や OP アンプ IC 等、各ピンの機能が固定されているものと、そうでないものに分けられます。 機能が固定でない、プログラムによって動作を任意に変えられるものが PLD (プログラマブル ロジック デバイス) と呼ばれ、その一種がマイコンです。 マイコ
たびたびお世話になっている秋月電子さん。昨日、秋月電子でPIC kit4を購入しました。 PIC kit4は2018年3月1日に発売されました。秋月電子で取り扱い開始日が2018年5月15日だそうです(秋月電子HPより)。 ちなみにPIC kit3が¥5,000であったに対し、PIC kit4は¥5,700でした(税込み)。差額がたったの¥700でした(2019年3月現在)。でもこれだけの差額しかないなら、新しい方を買おうと即決しました。というわけで、PIC kit4をさっそく使ってみた感じをご紹介します。 パッケージは黒主体の少しかっこいい感じになっているのでとても素敵です。持ってみるとよく分かるのですが、とても軽いです(笑)。PICkit4の正式名称は、”MPLAB PICkit4 In-Circuit Debagger”といいます。 そして、中身を空けてみるとこんな感じでした。 内容
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