TCP通讯协议,实现C#下边的客户端向服务端发送数据,服务端接收,并且服务端有限次数的接收数据,可以把接收的数据放到数据库中,一个服务端对应多个客户端
2023/2/4 14:23:54 2KB TCP通讯协议
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a) 完成CPLD和51之间的串口通信,采用八位数据位一位停止位的方式i. 51显示发送的数据,发送后由CPLD接收,并通过八位LED显示ii. CPLD发送数据给51单片机,并在51液晶屏上显示出来文档中有完好的代码,实际调试可用
2023/1/11 19:56:32 21.11MB 串口通信
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适合开发SRT协议的软件工程师,源码是srt协议的caller即client端,自动连接srt的server端,连上后发送数据
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开机检测ENC28J60,如果检测不成功,则提示报错。
在成功检测到ENC28J60之后,初始化uIP,并设置IP地址(192.168.1.16)等,然后监听80端口和1200端口,并尝试连接远程1400端口,80端口用于实现WEBServer功能,1200端口用于实现TCPServer功能,连接1400端口实现TCPClient功能。
此时,我们在电脑浏览器输入http://192.168.1.16,就可以登录到一个界面,该界面可以控制开发板上两个LED灯的亮灭,还会显示开发板的当前时间以及开发板STM32芯片的温度(每10秒自动刷新一次)。
另外,我们通过网络调试软件(做TCPServer时,设置IP地址为:192.168.1.103,端口为1400;
做TCPClient时,设置IP地址为:192.168.1.16,端口为1200)同开发板连接,即可实现开发板与网络调试软件之间的数据互发。
按KEY0,由开发板的TCPServer端发送数据到电脑的TCPClient端。
按KEY1,则由开发板的TCPClient端发送数据到电脑的TCPServer端。
LCD显示当前连接形态。
2017/1/19 17:08:40 8.92MB STM32 ENC28J60
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水环境监测系统须满足如下功能:成本低,能耗低,无污染,高精度,能够适应野外无人值守的工作环境。
(1)无线远程监测,系统要能够自动采集水样,分析得到各个参数原始数据。
(2)系统要能24小时不间断的定时向远程的监测中心发送采集数据,实现实时监测。
基于以上要求,整个系统由三部分组成,分别是由传感节点和协调器节点所构成的ZigBee网络、DTU设备和移动GPRS网络构成的传输网络以及监控中心软件系统。
ZigBee网络由一个协调器节点设备和多个传感器节点设备构成,主发负责数据的采集和汇聚,任意分布在某个监测区域内的传感器节点定期对水质检测,并将检测到的数据传到协调器节点;
协调器节点除了向DTU发送数据,还要建立并且维护一个安全可靠的无线通信网络。
GPRSDTU设备负责数据转换,将接收的数据进行协议转换,打包后通过GPRS网络发送给远程的监测中心服务器。
2019/1/27 13:34:12 3.53MB Zigbee 单片机 检测系统
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压缩包中包含以下案例源码12864LCD显示24C08保存的开机画面12864LCD显示EPROM2764保存的开机画面12864LCD显示计算器键盘按键实验160128LCD中文显示温度与时间160128液晶中文显示ADC0832两路模数转换结果160128液晶显示当前压力160128液晶曲线显示ADC0832两路模数转换结果1602LCD显示仿手机键盘按键字符1602LCD显示电话拨号键盘按键实验1602LCD显示的秒表1602LCD随机模拟显示乘法口诀8×8LED点阵屏仿电梯数字滚动显示串口发送数据到2片8×8点阵屏滚动显示光耦控制点亮和延时关闭照明设备单片机系统中自制硬件字库的应用可以调控的走马灯可演奏的电子琴字符液晶显示的频率计射击训练游戏按键选播电子音乐数码管显示的温控电机数码管显示的频率计数码管随机模拟显示乘法口诀温度控制直流电机转速用1602LCD与DS18B20设计的温度报警器用1602LCD设计的可调式电子钟用24C04与1602LCD设计电子密码锁用74HC595与74LS154设计的16×16点阵屏用8051与1601LCD设计的计算器用8255与74LS154设计的16×16点阵屏用ADC0808设计的调温报警器用ADC0832设计的两路电压表用ADC0832调理频率输出用DAC0808设计的直流电机调速器用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历用DS1302与1602LCD设计的可调式电子日历与时钟用DS1302与数码管设计的可调电子表用PG12864LCD设计的指针式电子钟用数码管与DS18B20设计温度报警器用数码管设计的可调式电子钟高仿真数码管电子钟
2021/8/14 15:14:28 2.5MB 单片机 C语言 基于8051 Proteus仿真
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在STM32F407IG开发板上使用最新的rt-thread3.1.1和LWIP2.0.2,开发板当服务器,电脑当客户端,客户端发送数据,服务器收到了全部前往。
连续长时间收发数据无问题
2022/12/3 19:58:11 10.94MB rt-thread  lwip netconn
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20MAD信号采集,核心模块是CYCLONEIII,采集的同时经过485发送数据和接收数据。
RX为接收,TX为发送。
2015/7/22 19:46:51 16.8MB CYCLONE III, AD,485
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上位机实现了串口通信,基本功能包括发送数据,hex、文本数据接收显示等。
可按照通信协议接收下位机数据并进行和校验后显示,实时显示包括三轴加速度、角速度、欧拉姿势角等参数信息。
实时显示各数据波形,同时可以自由选择需要的显示的数据通道。
软件使用VS2008C#开发,在win7下测试一切正常。
2020/5/19 2:26:48 4.4MB C# 地面站
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*运用PyQt5开发UI界面;
*HEX和ASCII数据发送;
*数据的接收和显示;
*接收数据的保存;
2020/9/26 4:03:36 38KB python pyserial 串口调试助手
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡