双通道差分发射器(Tx)双通道差分接收器(Tx)具有2个输入的观测接收器(ORx)具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)可调范围:300MHz至6000MHzTx合成带宽(BW):250MHzRx带宽:8MHz至100MHz支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式完全集成的独立小数N分频射频(RF),用于Tx、Rx、ORx和时钟生成JESD204B数字接口
2023/3/16 13:18:02 1.07MB RF
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树莓派3b上完成基于MCP2515和BCM2835的SPI转CAN,实现树莓派与外界的CAN通信。
代码可以直接调用CAN_Send_Buffer(unsignedchar*CAN_TX_Buf,unsignedcharlen,unsignedcharmsgID)和CAN_Receive_Buffer(unsignedchar*CAN_RX_Buf)来完成标准帧发和收。
接收到的数据ID在接收数组的最初一位,使用时可以直接修改初始化函数和CAN收发函数。
文件内还包含有makefile,在安装好相关驱动后,可以在文件夹下测试,直接在终端make,之后sudo./hello。
2023/3/16 8:11:12 43KB 树莓派 SPI转CAN MCP2515 BCM2835
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stm32f103实现双串口收发,初始化三个串口,调用两个,一个串口发送另外一个串口接收
2023/3/14 5:12:34 2.21MB stm32
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SX1261和SX1262是1GHz以下频段无线收发芯片,其非常适合远距离无线应用。
这两款芯片的接收电流只需4.2毫安,也非常适合要求长电池寿命的应用。
SX1261的最大发射功率可达+15dBm,SX1262的最大发射功率可达22dBm。
它们都支持LoRa®调制和(G)FSK调制。
这两款芯片可以灵活的配置,以满足全球不同的LoRaWANTM的应用需求标准或专有协议。
芯片的物理层也满足LoRa联盟发布的LoRaWANTM协议规格要求。
芯片也可以应用于满足无线电法规的系统中。
这些无线电法规包括但不限于ETSIEN300220、FCCCFR47Part15,中国的监管要求和日本的ARIBT-108。
从150MHz到960MHz连续的频率覆盖范围允许支持世界上所有次要的1GHZ以下的ISM频段。
2023/3/12 6:17:19 3.25MB 关于sx1261/2的中文数据手 Datasheet
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在主线程中通过控制台读取键盘输入时,会产生阻塞。
故另外开启一个线程,用于接受客户端的socket消息。
服务器在收到一个socket连接之后,把该socket保存到队列中,并对队列中的每个socket开启各自的读写线程。
测试可以在不同控制台运转server和client,服务器接收消息时,会显示消息来源
2023/3/11 6:20:54 2KB java socket 多线程 IO流
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本系统做的是多点温度采集,包括多块无线发送模块和一块无线接收模块,采集到的温度并显示在同一个LCD1602上。
用到的次要器件是AT89S52单片机、数字温度传感器DS18B20和无线芯片nRF24L01,测量结果用LCD1602液晶显示,内有电路图及源程序代码。
2023/3/7 4:28:29 7.97MB NRF2401 多点温度测量
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两个小程序,socket实现数据本地收发,定时器40ms一飞行,80ms一发送,显控端显示飞行轨迹。
老师布置的小任务,本人自学2天QT做的小程序,都是最简单的应用,一点小经验,正文齐全,适合初学者参考学习。
2023/3/6 2:55:58 1.19MB QT;VS2017
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Velodyne的新款VLP-16传感器是其3DLiDAR产品系列中最小、最新且最先进的产品。
该产品在实际时秉承了批量生产的理念,比同等价格的传感器更具成本效益,且保持了Velodyne在LiDAR中的打破性重要功能:实时收发数据、360度全覆盖、3D距离测量以及校准反射测量。
2023/3/4 0:31:33 3.04MB 激光雷达
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KS104功能摘要:●IP67防水,收发分体式设计,针对KS106/KS106A/KS136/KS136A的双探头版本设计;
●主板与探头封装在一同,输出信号为数字量距离信号,与KS103类似;
●可软件配置的波束角50°或60°;
●探测范围:1cm-3m(常用1cm-1.5米。
1cm-5m范围可以订做但不常用);
精度:2cm;
●默认485接口(说明书第11页),可订做兼容KS103协议的I2C接口,可订做TTL接口
2023/2/23 16:14:31 5.16MB 导向机电 KS104 KS103升级
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运用VS2005开发的以Kvaser作为can收发工具的实例程序,用多编程实现的收发,大家可以参考下,多多交流。
2023/2/23 2:39:57 54.02MB VS,Kvaser
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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