基于CC2530及ZigBee协议栈设计无线网络传感器节点
2024/10/8 10:26:45 715KB zigbee cc2530
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该项目是用原生方法来实现,客户端采集传感器发送过来的数据,然后发送给服务端,服务端接收到的数据进行入库。
所有的参数通过xml配置文件获取,然后用Dom解析xml,通过反射的方法初始化各个对象。
包括有采集模块,网络模块,入库模块,备份模块,日志模块,配置模块,GUI模块等
2024/10/8 0:49:32 1.91MB JavaEE Oracle Log4j
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本系统主要由单片机和GSM短信模块组成,借助最可靠、最成熟的GSM移动网络,以最直观的中文短消息或电话形式,直接把报警地点的情况反映到您的手机屏幕上。
它采用主动式红外传感器进行检测,变有形的传统防盗网防盗窗为无形,给火灾时的逃生提供方便。
并配备烟雾传感器和燃气泄漏传感器,实现防火、防燃气泄漏的作用。
2024/10/6 3:17:57 527B GSM 传感器
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随着移动互联网的发展,更多的内容需要从传统互联网延伸到移动终端呈现。
一般的做法有三种:1.WebAPP:利用HTML5技术,例如JQuerymobile、DojoXmobile,在服务器端对网页进行移动优化。
2.HybridAPP:利用HTML5技术,以及phonegap等框架生成APP,可以通过phonegap直接调用手机操作系统的API,比如传感器,响铃等。
3.原生态APP:将要显示的内容下载到本地,解析后重新布局并显示。
三种移动应用的优劣已经有很多文章进行比较,这里不再赘述。
WebAPP,HybridAPP其最大的优点在于跨平台,对于控制开发者成本来说是不二选择,但其缺点也比较明显,其在
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课题研究目的:温度数我们日常生产和生活中实时在接触到的物理量,但仅凭感觉只能感觉到大概的温度值,传统的指针式的温度计虽然能指示温度,但是精度低,使用不够方便,显示不够直观,数字温度计的出现让人们直观的了解温度。
温度是一种最基本的环境参数,人们生活与环境息息相关,在工业生产过程中需要实时测量并记录温度,在工业生产中也离不开温度的测量,因此研究温度测量记录方法具有重要意义。
信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。
微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。
随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,被测量信号输入的第一道关口,传感器的作用越来越重要。
而测温系统更是朝着测量精度高、范围大、稳定性好、低功耗等方向发展。
温度无时无刻不在影响着人们生活的方方面面。
因此,对实时温度的测量记录系统的研究具有广泛的实用价值和重要的理论意义。
2024/10/4 14:22:06 5.75MB STC单片机 DS18B20
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paj7602手势识别模块代码,可高速准确识别9种姿态,低速比较准确识别15种手势姿态。
可用I2C接口传输数据。
本资料为使用arduinounor3开发板开发的配套代码
2024/10/4 14:58:43 8KB 手势识别 9种动作 15种动作识 arduin
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本次综合实验利用通用微机接口实验箱实现简单的数字录音机程序。
设计一个声音录放系统,通过传感器及ADC0809以每秒5000次的速率采集语言信号,录音12秒后,再以同样的速率将语音数据通过DAC0832送出至喇叭发声(放音)。
本次实验,使用了8255A可编程并行I/O接口芯片,8253可编程定时/计数器,ADC0809芯片,DAC0832芯片,LED16*16点阵显示器LDM-1088AXBX及LED数码管。
实现了记录并回放12s声音的功能,可用实验箱上开关控制录音的开始和停止,重放的开始和停止。
录音,放音过程中,LED点阵显示声音波形,数码管显示时间。
关键词:录音机82555A可编程并行I/O接口芯片8253可编程定时/计数器ADC0809DAC0832LED点阵显示LED数码管波形计时
2024/10/4 7:10:04 8MB 微机实验 微机原理 录音机 实验
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手机加速度传感器Demo源码,博客加速度传感器示例Demo源码
2024/10/3 11:50:07 5.95MB 加速度传感器
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整个煤气发生炉汽包水位的保护系统的工作原理为:利用压力传感器来检测发生炉的汽包水位,将送来的4-20mA或0-5A的标准信号经过信号调理模块送到现场控制单元(PLC),经过智能运算后形成控制信号,控制信号再经过信号调理模块返送到现场执行单元(电磁阀)。
对发生炉进行控制,同时把个单元通过以太网相连,将需要控制的信号送入上位机,实现人机交换和远程控制。
2024/10/2 5:48:06 815KB 汽包 液位 控制
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QTI传感器的原理和应用简单的编程测试程序
2024/10/1 3:03:54 849KB QTI传感器
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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