基于CC2530开发板,温湿度传感器,实现温湿度一对多的数据发送与接收。
2025/9/1 15:30:25 2.24MB CC2530 温湿度 一对多
1
数据比较全面,从其他地方整理过来,可以下载试试,中国地面气候资料日值数据集(V3.0)"包含了中国824个基准、基本气象站本站气压、气温、降水量、蒸发量、相对湿度、风向风速、日照时数和0cm地温要素的日值数据。
2010年~2017年10月数据
2025/8/30 0:34:58 62.71MB 资料日值数据集
1
基于CC2530的温湿度传感器及串口通信设计1、设置温度报警值为26度,达到报警值时,红色闪亮,当低于报警值时,停止闪亮,同时,按下按钮,也可以解除报警;
2、将温湿度采集通过串口发送到电脑,上层用串口小助手查看,或者用VC等编程语言读取串口数据。
2025/8/26 12:43:06 341KB 传感器,串口
1
基于labview的粮仓温湿度采集报警系统,可以选择不同粮食品种的温湿度报警,波形实时显示,可以将数据存储到txt文件,也能读取txt文件中的温湿度
2025/8/22 12:37:31 532KB vi
1
ArduinoIDE下支持DHT11温湿度传感器库文件,解决库文件缺失的报错问题。
2025/8/19 0:42:20 2KB Arduino DHT11库文件
1
hc-08蓝牙透传模块android端app源码,搜索蓝牙,连接蓝牙,并控制stm32上led,蜂鸣器等,且能够解析stm32发送过来的温度,湿度,光照强度等数据。
2025/8/12 4:55:54 9.93MB android 蓝牙透传模块
1
ArduinoDHT11温湿度传感器库文件
2025/8/1 22:47:38 1KB DHT11 库文件
1
在本文中,我们将深入探讨如何使用MATLAB进行GPS数据处理,包括读取数据、计算电离层和对流层的改正以及绘制相关图形。
MATLAB作为一种强大的数学计算和数据分析工具,非常适合进行这样的任务。
我们需要理解GPS系统的基本工作原理。
全球定位系统(GPS)通过接收多个卫星的信号来确定地球上任何位置的精确坐标。
然而,信号在传播过程中会受到多种因素的影响,如电离层和对流层的延迟。
因此,为了获得准确的位置信息,我们必须对这些影响进行改正。
1.**电离层改正**:电离层是地球大气层的一部分,含有大量的自由电子和离子,能够折射无线电波。
当GPS信号穿过电离层时,会发生延迟,导致定位误差。
MATLAB中,可以使用国际电离层模型(如NEQuick或IonoModel)来估算这种延迟,并将其从原始测量中扣除。
这通常涉及解析GPS信号中的伪距数据并应用相应的校正因子。
2.**对流层改正**:对流层是靠近地球表面的大气层,其温度和湿度的变化会影响无线电波的传播速度。
对流层改正通常基于气象数据,如温度、湿度和气压,这些数据可以通过气象站获取或从GPS接收机的辅助信息中提取。
MATLAB中,我们可以使用预定义的对流层延迟模型(如Saastamoinen模型)来计算这部分改正。
3.**数据读取**:在MATLAB中,我们可以使用`textscan`函数读取GPS的二进制或文本文件,该文件通常包含卫星的观测值,如伪距和载波相位。
数据通常按照特定的格式组织,因此在读取时需要指定正确的格式字符串。
4.**数据处理**:处理GPS数据涉及计算伪距、解码导航消息、确定卫星位置、解算伪距差分等。
MATLAB提供了丰富的数学函数和算法库,方便我们进行这些计算。
5.**绘图**:为了可视化结果,我们可以利用MATLAB的绘图功能,例如`plot`、`scatter`、`contourf`等,绘制位置轨迹、电离层延迟分布、对流层改正效果等。
这有助于我们更好地理解和解释计算结果。
在提供的压缩包文件中,"matlab代码实现GPS读取数据"很可能是包含这些步骤的MATLAB脚本。
用户可以运行这些脚本来体验整个过程,同时学习如何在实际项目中应用类似的方法。
记得在使用前检查代码的输入输出要求,并确保拥有相应的GPS数据文件。
通过MATLAB,我们可以有效地处理GPS数据,进行电离层和对流层改正,从而提高定位精度。
这项技术在导航、测绘、遥感等多个领域都有广泛的应用。
对于想要深入学习GPS处理的用户,MATLAB是一个强大且灵活的工具。
2025/7/26 16:51:41 16KB GPS
1
用QT写的监控温湿度的程序,很适合初学者,或者是老手参考
2025/7/24 6:15:14 46.76MB QT 温湿度 上位机
1
温室大棚的设计,通过温湿度传感器检测大棚内的温湿度及光照等环境条件,当超过所需范围时要做出相应的应对条件
2025/7/21 11:27:03 1.67MB Labview 温室大棚
1
共 414 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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