我只想弄点积分下载一个对我而言很重要的资料0.0.0.0.0.0.0.
2024/6/13 19:38:49 2.68MB SIM800C
1
STM32F103使用GPRSSIM800C透传数据到IOT,原理图+PCB
2024/4/13 3:41:49 480KB GPRS+S
1
SIM800C模块参考例程,Arduino、STC12、STC15、STC89、STM32都有例程,亲测可用,仅供参考。
2024/3/20 2:37:38 1000KB SIM800C 例程
1
使用STM32单片机控制SIM800C联网模块,通过阿里云服务器作为通信中介,与手机APP通信,控制电机由L298N驱动。
2024/2/11 8:10:31 6.31MB 共享单车 物联网
1
STM32F030C8T6加SIM800C通过MQTT协议连接阿里云物联网平台进行消息收发
2024/1/5 15:36:46 3.2MB keil5 stm32
1
包含论文(15951字)、开题报告、文献翻译、文献综述、英文文献、中期自查表、程序流程图等所有毕设要求文档。
以及其他相关文档资料和设计资料等等(网上收集的课题相关资料)。
该包资源都是毕设所有文档,论文提到的功能都已实现,PCB工程资料和程序代码资料将以另外的资源包进行上传了。
系统涉及主要技术:STM32f103rct6、SIM800C模块、AS608指纹模块、触摸交互GUI彩屏、文件系统支持TF卡等等。
系统主要功能:支持3种认证方式(密码/指纹/远程)、支持信息记录与统计分析、支持远程交互(监护家人出行情况)、全触摸交互操作以及支持其他等智能功能(比如远程备忘录留言提醒).
2023/11/28 2:28:22 13.73MB STM32 触摸彩屏GUI 文件系统 密码/指纹
1
F103C8T6+SIM800C模组毗邻阿里云物联网平台套件,实现的成果:一、STM32上PC13抑制LED翻转作为运行指点灯二、串口2(PA2)用来打印运行数据(搜罗MQTT毗邻网宣告新闻定阅主题)三、阿里物联网平台在线调试下发一个led开关召唤经由串口2打印信息验证四、平台能收到温度值并展现(仅32上电的时候publish温度值,官网是2S宣告一次)五、也能够用AIR208S模组全指令共用都是sim800的AT指令六、调试助手:PC端能够用mqtt.fx模拟配置配备枚举,手机端能够用微信搜查小法度圭表标准“MQTT模拟器”举行模拟测试
2023/5/8 8:14:14 5.25MB MQTT SIM800 AIR208S 阿里云物联网
1
硬件实验平台的搭建:该设计主要由数据采集模块、控制模块、通信模块等三部分组成,其中数据采集模块包括温湿度采集传感器、空气质量检测传感器,控制模块STM32F103ZET6作为中央控制单元,通信模块包括红外发射模块以及移动通信模块。
同时,本设计的软件算法原理主要是基于预测评价指标的最适温度算法及空气质量检测算法实现的。
该系统的工作流程为系统上电后进行硬件模块的初始化,并在可以进行人机交互的触摸屏上完成设置,然后便由数据采集模块进行工作,实现空调的智能化控制以及空气质量的报警功能。
软件代码设计思路:本设计以STM32微控制作为核心处理器,利用PMV、热舒适方程设计最适温度算法,同时利用多传感器对室内的家居环境包括空气质量等指标进行实时的监测,然后控制空气净化器的开启并将房间内的环境监测数据利用GPRS技术发送至用户移动端。
本设计选用STM32F103ZET6作为核心处理器,选用高功能的SIM800C作为GSM模块完成远程移动通信,该模块通过简单的驱动电路与天线外围电路即可实现无线通信模块与STM32的硬件连接。
在环境数据监测方面,选用DHT11温湿度传感器来获取室内环境的实时湿度,选用DS18B20数字温度传感器完成温度数据的采集,为最适温度算法提供输入量。
控制器对空调的自动调节是基于红外编码方案实现。
具体硬件设计电路包括:电源模块,时钟模块,红外发射模块,温湿度采集模块,空气质量监测模块,和GPRS无线通信模块。
首先进行对室内的环境数据进行采集、还原、存储电路和DSP最小系统的设计,然后基于PMV及热舒适方程完成最适温度计算设定,并进行仿真论证,编写单片机程序,实现整个家电的智能化以及环境监测过程。
1
SIM800C-模块电路原理图+PCB+封装(亲身测试成功)。
2023/2/4 20:40:44 7.27MB GPRS模块电路 SIM800C PCB
1
SIM800C-模块电路原理图+PCB+封装(亲身测试成功)SIM800C-模块电路原理图+PCB+封装(亲身测试成功)
2023/1/25 0:58:17 21.34MB SIM800C GPRS模块电路
1
共 15 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