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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卫星导航接收机
2024/11/11 6:18:26 1.24MB 卫星导航 novatel 北斗导航
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基础场景:两个用户使用PC终端在线聊天过程中,发起点对点文件传输文件发送方需从本地文件系统选择可传输的数据文件文件接收方有权在一开始选择接收文件或取消;
若选择接收,须指明文件保存位置在文件传输过程中,系统应能提供每个文件当前的传输状态,文件的收发方均能在传输开始后完毕前取消文件的传输若文件传输过程中产生了非人为取消引起的传输失败,应告知收发双方对于中途传输失败或被取消的文件,其再次传递时应能支持断点续传每个文件传输完毕后,给予收发方提示
2024/11/10 16:46:51 1.77MB SIP msrp
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海风CTP开发讲解之三,此次讲解CTP的行情接收部分.看似简单实际上有很多细节需要处理,否则收到的数据难以实际应用.
2024/11/9 8:01:43 1.62MB
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用C#写的,微信企业号接收和发送消息,例子是把用户发送的消息回复给用户,内容可以自己修改,其中接收和发送消息可以单独使用。
很珍贵的哦。
2024/11/8 12:48:46 8KB C# 微信企业号 接收 发送
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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