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通信終端

  • dBm-S單位-端口電壓對照表

    通信系統的信號報告常用S單位1~9來表示,比如VHF調幅通話中“信號有5個”通常指-111dBm的信號。那么,短波單邊帶通信中的“信號5”又指多強的信號呢?dBm-S單位-端口電壓對照表即給出全部列表。

    標簽: dBm-S 單位 端口 電壓 對照表

    上傳時間: 2018-11-22

    上傳用戶:milo

  • 網絡通信編程

    使用TCP套接字的方法來實現網絡通信,其中有服務器端和客戶端

    標簽: 網絡通信 編程

    上傳時間: 2020-12-20

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  • JAVA網絡通信系統的研究與開發(論文+源代碼+開題報告)

    JAVA網絡通信系統的研究與開發(論文+源代碼+開題報告)摘  要:網絡通信在當今信息社會中起著不可或缺的作用 ,人們可以利用網絡通信技術進行即時的信息交流。例如,人們可以通過Internet搜索所要的信息,通過網上通信工具聊天,交流信息,上網購物等等。本課題是應用了計算機網絡通信技術和JAVA網絡編程的基礎知識,以JAVA為平臺,利用Eclipse開發工具,并使用SQL Server 2000管理數據庫數據開發出的基于Socket的網絡即時通信系統。系統采用客戶機/服務器(C/S)的模式設計,是一個三層C/S結構,數據庫服務器、應用程序服務器端、應用程序客戶端,按照此設計思想,系統采用C/S結構,可以將任務合理分配到客戶機端和服務器端 ,從而降低了系統的通信開銷。此系統共分為兩個模塊:客戶端模塊和服務器端模塊。從操作簡便、界面美觀、靈活實用的用戶要求出發,設計開發的網絡通信系統可以實現用戶注冊,用戶登錄,消息通信和好友管理等主要功能。本說明書主要介紹了本課題的研究意義以及開發背景、開發過程,和所完成的功能,并著重說明了開發設計的思想、技術難點和解決方案。 關鍵詞:網絡通信 JAVA平臺 C/S  Socket

    標簽: java

    上傳時間: 2021-10-24

    上傳用戶:得之我幸78

  • 精通串行通信.pdf

    通信:不同的獨立系統利用線路互相交換數據便是通信。通信的主要目的是將數據從一端發送到另一端,以實現數據的交換。網絡:構成整個通信的線路稱為網絡。計算機網絡:交換信息的系統若為計算機系統,則稱為計算機網絡(Computer  Network)通信。發送端:就是根據協議將數據利用一定的程序通過線路發送出去。接收端:根據協議將數據收集起來并存儲或顯示在屏幕上

    標簽: 串行通信

    上傳時間: 2021-11-30

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  • 電池與逆變器通信協議

    BMS 與儲能 PCS 通信協議(RS485 接口)1.1、協議說明1) 采用RS485通訊接口;2) 標準MODBUS規約;3) 傳輸方式:異步方式;4) 數據傳送速率:9600bit/s,BMS端主動發送,上送間隔500mS;5) 數據傳送格式:起始位1位,數據位8位,停止位1位,無校驗,低字節在前;6) CRC16:從校驗信息字節內容1到信息字節內容14做CRC校驗。

    標簽: 電池 逆變器 通信協議

    上傳時間: 2022-01-05

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  • STM32的CAN通信程序與時鐘配置

    本文系本人實際CAN通信之要點總結。后附了本人使用的CAN程序,包括了CAN時鐘設置、CAN端口設置、CAN端口重映射重點知識、CAN波特率設置、標識符設置與過濾器設置、CAN發送程序、接收程序、CAN中斷程序等。其中有些是網上下載后,經本人親測過可用的。對STM32的CAN通信程序設計有重要幫助。

    標簽: stm32 can通信 程序 時鐘

    上傳時間: 2022-02-08

    上傳用戶:默默

  • 基于MIPI+CSI-2協議的攝像頭芯片數據發送端接口設計

    隨著手機攝像頭和數碼相機性能的提升,增加攝像頭設備到平臺處理器之間的傳輸帶寬變越來越有必要,傳統的DVP接口已經不能適應現在的科技發展。在這樣的大形勢下MIPI聯盟應運而生,它制定了一個通用的標準來規范高性能移動終端的接口,而它的子協議MIPI CSI-2則完美的解決了攝像頭設備與平臺處理器之間高速通信的難題,提供了一種標準化、強大、可靠、低功耗的傳輸方式。MPI CSI-2接口采用差分信號線,確保了高速數據在傳輸時不易受到外界的干擾,而其采用的ECC編碼和CRC編碼則從一定程度上減少了個別錯誤數據對于整體數據的影響,又由于自身處于MIPI大家族協議之中,它自身也很容易兼容應用MIPI家族協議的其他設備。本文詳細的介紹了MIPI CSI-2協議數字部分RTL的實現,模擬部分的實現,以及后續的測試分析。在設計中RTL的設計、糾錯以及模塊的時序分析在Linux平臺上進行。而模擬部分的實現以及整體的動態測試在FPGA平臺上進行。通過這樣的分工可以更全面的發揮兩個平臺的長處,更具體的來說,在Linux階段的設計時充分的利用了modelsim與verdi配合的優勢,從而更好的設計代碼、分析代碼和測試代碼。而在綜合時又利用Design Compile與Prime time充分的對設計做了資源分析和時序分析,保證了設計的質量。而在FPGA階段設計時,充分的利用了FPGA靈活而且可以動態測試的優勢來驗證模塊的正確性,此外在FPGA上還可以使用商用接收端來接收最后產生的MIPI數據,這樣的驗證方法更權威也更有說服力。在設計方法上,在數字部分的RTL設計中充分的應用了模塊化的思想,不僅實現了協議的要求,而且靈活的適應了MIPI CSI-2協議在實際應用時的一些變通的需求。而在模擬部分的物理層設計中則大膽的做了嘗試和創新,成功的在沒有先例參照的情況下自主設計了FPGA下的物理層部分,并且最后成功的被商用接收端驗證。總的來說在整個設計過程中遇到了阻礙和很多難題,但是經過不懈的努力最終克服了技術上的種種困難,最終也獲得了階段性的成果和自身的技術提高。

    標簽: mipi 攝像頭 接口

    上傳時間: 2022-05-30

    上傳用戶:kingwide

  • 基于SX1278的水表端無線抄表控制器

    0引言隨著科技的迅猛發展,高科技產品替代人力的趨勢越來越明顯,和生活息息相關的例子就是遠程無線抄表。作為居民,家家戶戶都要安裝的水表,人工抄表的工作量大、時效慢、不能做到即時讀取和狀態檢測,而遠程無線抄表則能夠做到實時狀態檢測和抄收數據,不需要工作人員親臨現場進行抄收數據,因此,效率大大提高。遠程抄表系統的功能是能夠實時地、可靠地計量水用量和對水表實施遠程抄收數據。在此背景下,本文設計了基于SX1278水表端無線抄表控制器。1硬件設計1.1控制器特性SX1278收發器主要采用 LoRa遠程調制解調器[1用于長距離擴頻通信,不僅抗干擾性強,而且功耗低,適用于電池待機的收發電路。當SX1278工作在LoRa模式時,能獲得超過-148dBm的高靈敏度,并集成+20dBm的功率放大器,通信距 5km.SX1278頻率范圍137 ~ 1020MHz,帶寬7.8-37.5kHz,數據傳輸速率180bps ~ 37.5kbps,能夠檢測信號強度,并對數據進行CRC校驗。片上采用 8位超低功耗單片機 STMBL 151G,通過SPI接口對SX1278進行初始化,并實現計水表計數和開關閥門。1.2電路設計1.2.1接收和發送電路選擇開關由于SX1278是半雙工收發器,因此收發數據時要進行模式切換。圖 1所示為U1模擬開關,通過CTR引腳和Vdd引腳的高低電平來選擇天線連接的是接收電路還是發射電路。當 Vdd為低電平,CTRL為高電平,RF1通RFC當Vdd高電平,CTRL為低電平,RF2接通RFC

    標簽: sx1278 無線抄表控制器

    上傳時間: 2022-06-19

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  • 基于ARM嵌入式系統的Socket通信設計

    嵌入式系統是計算機技術、半導體技術和電子技術的綜合體,已經廣泛應用于科學研究、工程設計、國防軍事、自動化控制等各個領域。隨著網絡通訊技術的迅猛發展,生產和生活中廣泛要求嵌入式系統終端能夠完成網絡通訊功能。論就是以ARM7 TDMII為嵌入式開發平臺,開發具有網絡通信功能的嵌入式終端。SOCKET是一個通信鏈的句柄,通過套接字向網絡發出請求或者應答網絡請求,用于TCP/IP協議的應用程序之間的相互通信。論文選擇了ARM體系結構的嵌入式LPC2200處理器,根據系統的需求,在綜合各種設計方案的基礎上,選擇移植帶有TCP/IP協議的ucLinux嵌入式操作系統。裁剪和定制系統后,構建相關的文件系統。在此基礎上,編寫應用程序,調用系統的Socket通信函數,實現服務器端和客戶端的通信。描述IP地址和端口,用于在兩個論文成功的實現了嵌入式設備的網絡接入功能,各個帶有網絡通訊功能的嵌入式終端可以相互通訊,擴大了和提高了嵌入式設備的應用范圍,對嵌入式系統的發展有較大的意義。

    標簽: arm 嵌入式系統 socket

    上傳時間: 2022-06-22

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  • VHDL的串行同步通信SPI設計.

    這是一個衡量通信速度的參數。它表示每秒鐘傳送的bit的個數。例如300波特表示每秒鐘發送300個bit,當我們提到時鐘周期時,我們就是指波特率例如如果協議需要4800波特率,那么時鐘是4800Hz,這意味著串口通信在數據線上的采樣率為4800Hz,通常電話線的波特率為14400,28800和36600,波特率可以遠遠大于這些值,但是波特率和距離成反比。串行口每秒發送或接收數據的碼元數為傳碼,單位為波特,也叫波特率,若發送或接收一位數據所需時間為T,則波特率為1/T,相應的發送或接收時鐘為1/T Hz。發送和接收設備的波特率應一致。位同步是實現收發雙方的碼元同步,由數據傳輸系統的同步控制電路實現。發送端由發送時鐘的定時脈沖對數據序列取樣再生,接收端由接收時鐘的定時脈沖對接收數據序列取樣判斷,恢復原來的數據序列。因此,接收時鐘和發送時鐘必須同頻同相,這是由接收端的定時提取和鎖相環電路實現的。傳碼率與位同步必須同時滿足。否則,接收設備接收不到有效信息

    標簽: vhdl 串行同步通信 spi

    上傳時間: 2022-06-22

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