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  1. NEC 环形接收双工通信

  2. 本文档介绍了举例程序的操作概述,并介绍了如何运用举例程序以及如何设置和应用串行接口UART6.本举例程序中,波特率设置为9,600bps,执行串行通信,并且根据所接收的1个字符数据来发送4个字符数据。类似地,在收到错误数据的情况下,则根据该错误数据来发送相应4个字符数据。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2013-06-16
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:cos12a
  1. STM32串口环形队列

  2. STM32最大劣势:串口只有一个16bit,这样的话,串口接收时数据会丢失,本历程良好的解决这个存在的问题
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2013-07-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:fact520
  1. 环形缓冲区实现原理

  2. 在通信程序中,经常使用环形缓冲区作为数据结构来存放通信中发送和接收的数据。环形缓冲区是一个先进先出的循环缓冲区,可以向通信程序提供对缓冲区的互斥访问。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2013-08-27
    • 文件大小:123904
    • 提供者:u011724422
  1. 22. USART_CircleBuffer 串口接收环形缓冲区

  2. STM32串口接收,环形缓冲区方式实现串口接收
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-04-05
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:qq_16248907
  1. 环形队列的一个实现

  2. 来自网上是一个环形队列的实现. 可以用来做TCP的接收缓冲
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2015-06-01
    • 文件大小:2048
    • 提供者:afa311
  1. 环形缓冲区源代码

  2. 使用环形存储缓冲区实现串口通讯的接收 ,环形缓冲存储区源代码
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2015-07-31
    • 文件大小:3072
    • 提供者:csutamir
  1. 串口接收函数

  2. 实现串口环形接收,在VC2015下测试通过,很不错的程序,例程中给出来测试结果
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2016-09-15
    • 文件大小:4096
    • 提供者:haifengid
  1. STM32串口环形队列程序

  2. 该程序为大数据量吞吐的串口收发例程,中断接收,边收边发,采用大数据环形队列,处理过程超快不丢包,接收buffer可以定义成2K,4K,8K均可。也可以用到其余单片机上
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2017-04-15
    • 文件大小:296960
    • 提供者:xyjnjau
  1. 语音识别动态分配内存空间--环形buffer

  2. 本算法用于导航语音识别功能,创建一个内存池,接收A模块的发过来的语音数据,再被动被B模块读取语音数据,可以动态分配环形buffer,保证读写数据线程互不干扰,且不需要加锁操作,算法精简高效。
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2018-07-10
    • 文件大小:1024
    • 提供者:divingfrog
  1. STM32 串口实验 --环形队列.zip

  2. 基于STM32F103芯片串口通信例程,主要是串口1接收到数据后,再发送出去。通过环形队列来接收串口数据,可以边收边解析,达到缓冲作用,可以做较大数据接收。目前的例程没有通信协议,只是在接收时,以判断数据串有回车信号,就认为该数据串接收完成。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:qq_29900541
  1. 基于WiFi的无线语音接收终端设计

  2. 针对目前的语音调度系统存在实时性差、需要布设大量电缆等问题,设计了一种基于WiFi的无线语音接收终端。该语音接收终端工作时,无线收发模块GS1011接收来自无线网络的数据帧,STM32微控制器以中断方式将接收到的数据放入环形缓存区中,当环形缓存区数据大于播放阈值,STM32微控制器从环形缓存区中读取语音数据并通过音频编解码模块VS1053解码播放。同时,该语音接收终端采用RTP协议结合环形缓存及动态调整语音回放速率的措施来消除网络抖动现象。测试结果表明,该语音接收终端响应时间不到1s,语音信号稳
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38550137
  1. 高速数字振动信号无线接收螺旋缓冲算法

  2. nRF24L01+无线设备将数据以32 B作为一个数据包进行传输,但在上位机接收之后经常发生数据包粘连和不连续,致使在下一次接收之后出现数据不完整。以磨机采集信号和无线传输系统为例,系统需要振动产生的数据信号连续不断地被传送进来,且要保证数据包的间隔一致。为保证接收数据的完整性和实时性,提出一种螺旋缓冲区域模型,该模型构造出一个环状队列,可以临时性地存储一定量的数据,这些数据在环形队列中时,就可以随时对数据进行操控。经过球磨机筒体振动信号采集和传输装置验证,数据仅在不同步时刻发生丢失,大大降低了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:489472
    • 提供者:weixin_38741101
  1. 通信与网络中的如何用AM/FM收音机制作耳机环形天线

  2. 适合用于接收频率范围在522至1,700kHz之间的AM收音机信号的天线通常为铁氧体磁棒形天线。这些高度灵敏的铁氧体天线体积较大,通常需要在最后组装时加以调整。安装铁氧体磁棒时必须格外小心,以防其在日常使用时脱落或破碎。而且,这些部件极占空间。此外,内置铁氧体天线更容易拾取其所在设备发出的干扰信号。   耳机线中的地线通常可用作接收FM收音机信号的天线。那么为何不能也用此线接收AM信号呢?想想看,耳机线长约75厘米,其作用相当于一根接收FM信号的λ/4天线。而如果要用一根λ/4天线接收AM信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:136192
    • 提供者:weixin_38526751
  1. SparkIO:ESP32 C ++类与Spark通讯-生成并接收正确的消息-源码

  2. SparkIO的 ESP32 C ++类与Spark通讯-生成并接收正确的消息 这是一项正在进行的工作 目前还使用SparkClass和SparkClass.h-一旦不再需要它们将被删除,并由SparkIO完全替代。 目前,SparkIO用于创建与Spark的连接,并从Spark接收消息并解压缩它们。 它甚至在最复杂的情​​况下也可以使用,在这种情况下,多块预设被同一组块中的其他参数更改消息夹在中间。 它还可以部分创建要发送到Spark的消息,但这尚未完成。 为了处理消息接收的异步性质,环
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:20480
    • 提供者:weixin_42116672
  1. ringbuf.js:使用SharedArrayBuffer的免等待线程安全的单消费者单生产者环形缓冲区-源码

  2. ringbuf.js Web的线程安全免等待单消费者单生产者环形缓冲区以及一些实用程序。 该库的主要文件: js/ringbuf.js :基本数据结构,实现环形缓冲区。 有意对此发表了强烈评论。 js/audioqueue.js :包装音频数据流,而不使用postMessage 。 js/param.js :用于参数更改的包装器,允许在不使用postMessage情况下发送成对的索引和值。 该库包含一个示例,下面说明,带有以下文件: example/app.js :示例用法,主线程
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:22528
    • 提供者:weixin_42156940
  1. 80 Gb/S波分复用局域透明环形网络的传输特性

  2. 研究了局域波分复用(WDM)透明光学网络的传输特性.给出了环形网络的优良性能结果(小功率损失下,所有接收信号之Q值均大于10).网络由6个网络结构成,它们之间用86.5 km长的无补偿负色散光纤互联,使沿环的最大发送距离为519km,支持以2.5 Gb/s运转的32个直接调制通道(80 Cb/s的网络容量).新颖设计的网络结便于测量和透明,保证了很高的变通适用性.据作者所知,采用直接调制式激光器(DML),不用色散补偿的这种透明网络,其容量长度乘积是迄今报导中最高的.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:624640
    • 提供者:weixin_38678521
  1. 基于6次反射环形孔径透镜的微光学标签系统

  2. 介绍了一种微光学标签系统,结合理论分析提出用大孔径长焦距的透镜作为接收端可以提升系统的成像性能。利用Zemax光学软件设计出一种大孔径长焦距的6次反射环形孔径超薄透镜,该透镜前表面为平面反射镜,后表面为4个同轴环形非球面反射镜,外直径为28 mm,有效焦距为38 mm,镜头厚度为5 mm。在保证与4次反射透镜通光孔径一致的条件下,通过改进透镜结构增加了反射次数,减小了厚度,扩展了焦距。对基于环形孔径超薄透镜为接收端的微光学标签系统进行了整体优化分析,并给出了模拟成像图的对比,结果发现使用6次反射
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38608189
  1. 基于环形样品池的激光粒度测量方法

  2. 为了扩展散射角的接收范围, 提高激光粒度仪对亚微米颗粒的测量精度和分辨率, 提出了一种结构简单的环形样品池方法。该方法理论上能够连续无缝地接收0°~180°的散射光, 且具有测量下限低的优势。基于环形样品池测量方法, 搭建了新型激光粒度测量装置, 并对50, 100, 200, 400 nm的标准粒子样品以及由它们组合而成的混合样品进行了测量实验, 并与传统样品池的测量结果进行了比较。结果表明, 环形样品池方法能够准确分辨体积中位径比值为1∶2的标准粒子混合样品。对于亚微米颗粒, 环形样品池方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:weixin_38656741
  1. 无线遥控发射接收头制作

  2. 无线电遥控发射头是一种微型发射机,其发射频率为315MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA。无线电接收头是一个象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为2mA,接收频率为315MHz。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。    无线电射头电路原理如图所示。电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为315MHz超高频发射电路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:53248
    • 提供者:weixin_38576811
  1. 串口环形缓冲区.zip

  2. 在单片机中串口通信是我们使用最频繁的,使用串口通信就会用到串口的数据接收与发送,环形缓冲区方式接收数据可以更好的保证数据丢帧率第。   在通信程序中,经常使用环形缓冲器作为数据结构来存放通信中发送和接收的数据。环形缓冲区是一个先进先出的循环缓冲区,可以向通信程序提供对缓冲区的互斥访问。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2021-02-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_44453694
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