介绍了在局域网上使用实现语音的实时采集、传输和接收与播放,较好地解决了声音连续性的问题。
2024/9/6 20:05:09 279KB WindowsSocket
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资源包含文件:设计报告word+项目源码+项目截图使用VUE框架+ElementUI开发Web前端,使用Node的Express框架来模拟打印机后端,前端使用axios通信框架向Express发送请求,Express接收到请求后,模拟打印机把设定的参数保存到文件中,把收到的打印文件数据保存到一个固定的目录中。
如果目录中的文件可以完整的打开,就说明数据收到正确。
详细介绍参考:https://blog.csdn.net/newlw/article/details/125474186
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电子邮件在当今社会中扮演了一个很重要的角色。
越来越多的人在使用它。
而且用它的人数势必会继续增加。
虽然,现在已经有很多的邮件收发软件例如著名的FoxMail但是对于大多数的非专业的人来说它还是有点难度稍嫌负责。
因此,我们就利用SMTP和Pop协议从底层开发了这个软件。
SMTP全称是简单邮件传输协议,它专门用来发送邮件用的。
Pop全称是邮局协议,是专门用于接收邮件的。
我主要是负责如何实现发送邮件功能的。
MailSend命名空间是我整个程序的核心。
它包括两个类。
在SmtpMail的类中包含了一个SendMail的方法,它从底层详细地实现了和服务器的交互操作。
你既可以用它发送一个纯文本邮件,也可以发
2024/9/5 8:38:30 748KB MailSend tcp/ip smtp
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用于接收数据格式为五位帧头+文本格式的模块串口通信,可用于myrio,mydAQ等开发板。
2024/9/3 22:15:50 25KB labvie 串口通信
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对数放大器实实质上就是一种对数变换器,是指输出信号幅值与输入信号幅值呈对数函数关系的基本放大电路。
在电子测量技术领域之中,某些信号的电压具有比较宽的动态范围,例如在雷达、声纳等无线电接受系统中,接收机前端信号动态范围可以达到120dB甚至更高。
一般的线性放大器不能处理这样宽的动态范围,为了更加方便的测试和分析这些信号,在线代测量接收机的设计中,采用大动态范围对数放大器设计技术。
本文介绍了一种核心器件为AD8306的大动态范围对数放大器的设计,实现了90dB的动态范围,宽带频率,灵敏度高。
采用该方法实现的对数放大器动态范围大,电路简单易于实现,如果采用多片芯片级联还可以实现更大动态范围的对数放大器。
实际应用表明,本文给出的设计方法合理有效,具有很高的使用价值。
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之前参加一个智能互联大赛,需要做一个配套档案柜的app,里面主要有点用的就是蓝牙连接,数据接收和传输的几行
2024/9/1 8:48:13 199KB E4A 蓝牙
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NRF2401L(发射与接收)源码,亲测有效
2024/9/1 3:04:03 93KB 嵌入式
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该项目是本人真实项目中使用到的mina+spring+struts2+mybatis框架,里面有详细的注释说明,以及一个完整的接收消息、入库、返回例子。
对需要真实项目开发的人员来说,可以直接使用。
另外,如果需要更加详细的了解的,可以留言。
2024/8/31 17:11:43 11.95MB SSM、mina
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1设计思想1.1选题主要任务扩频通信具有很强的抗干扰能力和安全性,最早出现于军事的通信领域,近年来,扩频通信也广泛的应用于民用的领域。
扩频通信主要包括直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)两种方式。
具体的实现方式是将待传送的信息数据经随机编码调制,实现频谱扩展后再传输;
接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。
1.2选题目的跳频通信系统是一种典型扩展频谱通信系统。
利用Matlab工具箱中的Simulink通信仿真模块和Matlab函数进行跳频扩频通信系统进行分析和仿真,在对比存在噪声干扰的情况下,
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验证发射分集和接收分集性能1.理论分析上述两种分集技术的特性和实现原理2.基于Matlab仿真两种方案的BER性能曲线(BPSK调制)2×1的Alamouti空时码1×2的MRC接收分集3.在上述BER曲线结果中加入2×2Alamouti空时码性能曲线,并对各曲线进行对比分析。
2024/8/30 7:09:44 58KB 通信原理 matlab Alamouti mrc
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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