stm32-sx1278-lora驱动程序,Mdk5直接编译,工程文件,亲测可用。
2个模块,2个单片机,烧录同样程序即可互相收发(会通过串口1打印接收到的数据)
2023/9/30 7:57:22 2.76MB lora sx1278 stm32
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个人整理的SX1278通信模块资料,有安信可的官方例程以及收发通信,还有网关与节点例程
2023/9/7 12:41:34 29.14MB SX1278 LORA
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作为硬件设计参考,包括电源电路,射频电路,以及一些注意事项
2023/8/22 16:57:01 977KB rf 433mhz
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该原理图只有cadence才能打开,同时也可以转AD格式,这个需要自行转换。
2023/7/28 11:40:55 14KB SX1278 原理图 STM8 低功耗
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STM32F103CB控制SX1278实现Lora通信的工程文件,可直接编译运行,测试过可用。
适用于STM32F103系列芯片。
2023/7/15 23:14:19 16.2MB SX1278,Lora
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基于LoRa终端平台(STM8L151C8T6和SX1278)和Contiki系统,开发了3个小系统:发送随机数据,接收数据帧,Ping-Pong收发系统。
2023/7/12 12:24:03 1.19MB LoRa开发 SX1278, 源代码
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基于stm8s处理器,对sx1276的SPI接口进行控制,完成节点间的通信与信号强度提取。
IAR开发环境下的c代码
2023/5/31 23:55:19 5.54MB lora sx1276 stm8s
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原理图是cadence能打开,程序是IAR,希望能协助到做低功耗开发的朋友。
谢谢
2023/3/13 14:52:53 11.21MB STM8L SX1278 低功耗
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SX1276/77/78系列产品采用了LoRa扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于FSK或OOK调制方式的系统。
在最大数据速率下,LoRaTM的灵敏度要比FSK高出8dB;
但若使用低成本材料和20ppm晶体的LoRaTM,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上。
此外,LoRaTM在选择性和阻塞功能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。
同时,它还提供了很大的灵活性,用户可自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。
扩频调制的另一优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于FSK的系统简单共存。
此外,SX1276/77/78还支持标准的GFSK、FSK、OOK及GMSK调制模式,因而能够与现有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系统或标准兼容。
SX1276的带宽范围为7.8~500kHz,扩频因子为6~12,并覆盖所有可用频段。
SX1277的带宽和频段范围与SX1276相同,但扩频因子为6~9。
SX1278的带宽和扩频因子选择与SX1276相同,但仅覆盖较低的UHF频段。
压缩包中包括中英文的SX1276/77/78数据手册。
2023/2/5 6:38:03 6.84MB SX1276、 SX1277 SX1278
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SX1278中文芯片手册。
2021/3/13 15:38:48 8.39MB lora
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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