STM32F407单片机用超声波测距模块测量距离,用OLED显示出来,使用IIC协议。
HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;
模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。
像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。
输入捕获得时间,超声波300m/ss=v*t/2
2024/11/17 8:03:14 11.56MB stm32 OLED 测距
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使用UCOSII最新版本2.92,程序中一共创建了三个任务,包括LED闪烁,串口收发,SPI收发,开发环境keil4,CPU是STM32L151C8T6
2024/11/17 1:22:08 13.04MB STM32L151 UCSOII 代码 串口中断接收
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单片机通过串口接收来自GPS模块的数据帧并识别帧头最后取出其中的有效序列在LCD12864上显示单片机采用AT89C51
2024/11/16 18:53:07 41KB GPS 单片机
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通过UDP协议接收文件,很简单的小例子,有助于了解UDP
2024/11/16 14:19:37 73.58MB UU DD PP
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基于两块stm32f104zgt6单片机使用nrf模块进行互连发送端使用ov2640摄像头接收端使用lcd屏显示基于硬件条件限制,传送速度比较慢硬件连接遵循正点原子例程
2024/11/16 6:26:24 9.66MB stm32 ov2640 nrf
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GPS全球定位系统具有实时采集位置信息的功能,正常工作状态下每秒种都对定位数据进行接收、更新。
因此利用GPS模块设计一款小孩防丢器应用于某些场合具有现实意义。
2024/11/16 2:50:27 429KB GPS,单片机
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第一章绪论  1.1信息、消息和信号  1.2通信、电信及无线电通信  1.3通信系统  1.4通信侦察系统与监测网  1.5无线电监测和通信侦察的主要任务  1.6本书研究内容  第二章噪声  2.1噪声的一般描述  2.2噪声的表示方法  2.3噪声系数  2.4系统的噪声温度  2.5载噪比与信噪比  2.6噪声的一些特性  第三章信号  3.1概述  3.2电信号特性  3.3空间电磁信号的特性  3.4信号的周期平稳特性、运算和网络响应  3.5信号的分割与应用  参考文献  第四章信号电平预测  4.1接收天线的等效电路和接收功率  4.2接收天线特性  4.3传输线与连接器  4.4电平预测  4.5小结  参考文献  第五章超外差接收机  第六章侦察与监测接收机  第七章接收机的几个指标讨论  第八章通信侦察与信号监测功能  第九章测向与定位
2024/11/15 4:21:45 29.12MB 无线电监测 通信 侦察
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该代码支持音频的实时传输,采用UDP协议方式,当收到音频数据时自动发送到接收端
2024/11/14 22:39:30 6.1MB QT C++ 音频实时传输
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能实现从串口收发数据,并实时显示波形,以及处理后的波形能实现从串口收发数据,并实时显示波形,以及处理后的波形
2024/11/13 6:06:46 3.22MB MFC 串口
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硬件背景:基于stm32芯片,挂载心率监测传感器通过蓝牙传输数据的心率监测仪本文将介绍下如何根据接收到的数据进行动态绘制心率折线图(大神请绕步,此乃菜鸟分享show)本案例是比较粗糙的动态绘制心率折线图,所以这里拿时间变量来刷新绘制折线图
2024/11/12 16:15:37 2.58MB 折线图、C#
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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