计算机题目 type-c,用了多年的手机和电脑都不一定知道:Type-C接口可以这么强...

目前来说,Type-C接口,已经成了手机、笔记本等设备的通用接口。比如科技行业的领头羊苹果,不仅在Mac笔记本系列上面配置了雷电3接口(接口外观与Type-C一致),同时也在2018年发布的新款iPad Pro上面,采用了USB-C接口,也就是Type-C接口。

究其原因,除了Type-C接口无需区分正反面之外,更重要的因素是因为本身Type-C接口具有强悍的拓展性。很多朋友可能误认为只能充电或者数据传输,实际上,配合拓展坞,可以实现更多的拓展功能,甚至可以说这种拓展功能几乎是无限拓展的。不信?来看看我的奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞吧!

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由于我需要同时使用Type-C扩展坞连接显示器,所以购买的这款奥睿科Type-C扩展坞,是一款雷电3+HDMI+SD+TF+3.0HUB多接口标准的拓展坞。

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拿出奥睿科Type-C扩展坞,全金属的机身设计让人眼前一亮,依然维持了奥睿科一贯的高工艺水准,本身奥睿科Type-C扩展坞有着非常棒的做工。

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侧面设计了双Type-C接头,这也是为了满足New Macbook Pro而设计的专属接头,可以轻松适配这款苹果最新的笔记本产品。

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具备单Type-C接口的笔记本产品怎么用?奥睿科当然考虑到了这个问题,在拓展坞的正面,有一个可以推动的开关按键,可以用来伸缩单个Type-C接头。

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而在顶部,则是一个标准的HDMI接口,这也是目前显示器、电视、投影仪等视频显示设备使用率最高的接口,可以轻松的连接到这些显示设备上。

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而其他的接口,则可以说非常丰富了,集中在了拓展坞的底部。

值得一提的是,本身奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞还具有CNC切边,可以看到在奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞的周边,拥有着亮色的银边,让奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞的颜值更高。

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底部的接口包括:雷电3接口*1,可以实现数据传输以及快速充电;USB 3.0*2,可以外接U盘、鼠标、键盘等各类USB接口的外设;TF卡槽*1、SD卡槽*1、Type-C接口*1,可以说非常丰富了。

特别是强悍的雷电3接口(有闪电标识可以区分普通的Type-C接口),高速双向充电、高速数据传输、高清拓展等功能都可以实现,非常的强大。

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全金属的外观设计,贯穿了整个奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,也让这款产品拥有非常不错的手感。

OK,关于外观和基本功能,大家应该有了比较全面的了解。那么,日常究竟用起来如何呢?

使用1:迷你笔记本也终于可以连接大显示器了

为了便携,我经常携带一款7英寸的迷你笔记本。

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这款笔记本,仅有一个标准的USB 3.0接口,以及一个Type-C接口。

尽管笔记本便携性很高,但是迷你的体积,也让笔记本应有的比如视频输出接口HDMI也精简了。

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而且,比如外接了鼠标,就没办法再使用键盘,也不能同时插入U盘,也是使用效率很低。

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不过,有了奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,一切问题就迎刃而解了!

可以看到,使用奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,这台7英寸的小笔记本,终于可以快速连接大屏幕了!以后出差,拿着这台笔记本和奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,就可以直接开会展示资料了,非常的便捷!

使用2:迷你笔记本接口翻倍,可以同时接入更多外设

上文也说到,其实不只是这台7英寸的笔记本,很多轻薄的超级本,接口都非常少,连接了鼠标,甚至都无法再连接一个U盘。

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不过,使用了奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,在连接了一个U盘和移动硬盘直接查看资料的同时,还可以将单反的SD卡直接插入到奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞上面,轻松读取里面的照片内容,非常的便捷。

使用3:手机也能读取U盘了

上文也说到,目前Type-C接口,已经成为了绝大部分的手机通用充电和数据接口了。

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而使用奥睿科(ORICO)Type-C扩展坞,手机也能轻松的连接U盘,读取里面的内容了。这样,有一些会议的数据存储在U盘中,也可以使用手机来快速阅读了。

对于经常出差、开会的人来说,这个功能实在是太棒了!当然,其他的接口也可以使用,手机也摇身变为一个更强悍的智能终端!

总体来说,作为一款拓展坞产品,奥睿科在配置了丰富功能的同时,价格上面也非常具有优势,很值得拥有!

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标题“51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”解析 “51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”是一个基于51系列单片机(一种常见的8位微控制器)的程序示例,用于读取MPU6050传感器的数据,并通过其内置的数字运动处理器(DMP)计算设备的姿态角(如倾斜角度、旋转角度等)。MPU6050是一款集成三轴加速度计三轴陀螺仪的六自由度传感器,广泛应用于运动控制姿态检测领域。该例程利用MPU6050的DMP功能,由DMP处理复杂的运动学算法,例如姿态融合,将加速度计陀螺仪的数据进行整合,从而提供稳定且实时的姿态估计,减轻主控MCU的计算负担。最终,姿态角数据通过LCD1602显示屏以字符形式可视化展示,为用户提供直观的反馈。 从标签“51单片机 6050”可知,该项目主要涉及51单片机MPU6050传感器这两个关键硬件组件。51单片机基于8051内核,因编程简单、成本低而被广泛应用;MPU6050作为惯性测量单元(IMU),可测量设备的线性角速度。文件名“51-DMP-NET”可能表示这是一个与51单片机及DMP相关的网络资源或代码库,其中可能包含C语言等适合51单片机的编程语言的源代码、配置文件、用户手册、示例程序,以及可能的调试工具或IDE项目文件。 实现该项目需以下步骤:首先是硬件连接,将51单片机与MPU6050通过I2C接口正确连接,同时将LCD1602连接到51单片机的串行数据线控制线上;接着是初始化设置,配置51单片机的I/O端口,初始化I2C通信协议,设置MPU6050的工作模式数据输出速率;然后是DMP配置,启用MPU6050的DMP功能,加载预编译的DMP固件,并设置DMP输出数据的中断;之后是数据读取,通过中断服务程序从DMP接收姿态角数据,数据通常以四元数或欧拉角形式呈现;再接着是数据显示,将姿态角数据转换为可读的度数格
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