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网络的好朋友,你好,我是杰杰!如果我的博客有什么不足的地方,欢迎向我反馈;如果我的博客对你有帮助,那是我的荣幸!如果觉得文章很好,欢迎动动小手指,点个赞或者转发 -----杰杰。网络协议栈lwip源码下载地址TCP/IP协议栈扫盲班网络底层知识ARP协议原理LwIP中的ARP实现(1)之ARP缓存表的数据结构LwIP中的ARP实现(2)之ARP缓存表的超时处理L...

2019-04-07 18:16:33 2904 1

原创 智元机器人岗位内推

官网: https://www.agibot.com/岗位职责:职位要求:职位描述职位要求职位描述职位要求职位描述职位要求职位描述职位要求岗位职责:职位要求:

2023-11-21 09:37:58 330

原创 如果让你设计哈希表.....

先确定选题,待写。。。

2021-08-03 10:06:37 704 3

原创 Ubuntu20 安装微信

1. 安装deepin-winegit clone "https://gitee.com/wszqkzqk/deepin-wine-for-ubuntu.git"cd deepin-wine-for-ubuntu #切换到下载目录sudo ./install.sh #执行安装2. 安装微信wget -O- https://deepin-wine.i-m.dev/setup.sh | shsudo apt-get instal

2021-04-23 11:10:55 1141 1

原创 MQTT连接到阿里云物联

连接到阿里云物联既然懂得专门连接百度天工物接入,那么连接阿里云物联其实也是一样的,因为都是基于MQTT协议进行通信的,首先打开阿里云物联:https://iot.console.aliyun.com/product,创建账号并登陆,而且阿里云物联是需要通过实名认证才能使用的。相对于百度天工物接入,阿里云物联的安全性更好,因为即使是客户端连接服务器都需要各种验证,还使用哈希加密算法进行加密。使用阿里云物联下面开始使用阿里云物联,首先在“产品”信息中创建一个产品,每个产品下允许有多个设备,产品就是设备的

2020-10-24 10:37:48 5510 3

原创 select、poll、epoll的原理与区别

文章目录前言同步I/O异步I/O阻塞I/O非阻塞I/O多路复用I/Oselectselect整个处理过程如下select函数原型:select的缺点pollepollepoll的原理epoll的操作模式epoll的函数epoll_create()epoll_ctl()epoll_wait()epoll为什么更高效前言本文讨论的开发环境是 Linux 网络io同步I/O在操作系统中,程序运行的空间分为内核空间和用户空间,用户空间所有对io操作的代码(如文件的读写、socket的收发等)都会通过系统调用

2020-07-02 14:32:21 3110 3

原创 深入了解C++多态的原理及实现方式

文章目录前言关于多态函数承载方式虚函数方式前言需要深入了解C/C++语言的基础之上再看此文章。关于多态具有多种形态,调用同一个方法会随上下文不同而产生不同的结果,多态有静态多态与动态多态两种。函数承载方式函数重载是让同一个函数(函数名字是相同的)可以根据参数不同从而实现不同的处理,之所以称之为函数重载,是因为它有多个同名的函数,而编译器进行了重载,编译器根据实参与形参的类型及个数,自动确定调用那一个函数。这是通过函数重载的方式实现多态,这种实现的方式是静态的多态,因为在编译阶段就已经知道了的。

2020-06-30 12:01:06 1159 1

原创 MQTT移植到stm32开发板——使用FreeRTOS操作系统

手把手教你将MQTT客户端移植到stm32开发板上,使用野火stm32f429官方开发板作为移植实验,使用lwip+以太网连接到云平台。

2020-06-26 21:10:03 8488 7

原创 MQTT移植到stm32开发板——使用TencentOS tiny操作系统

手把手教你将MQTT客户端移植到stm32开发板上,使用TencentOS tiny官方开发板——TencentOS_tiny_EVB_MX_Plus开发板作为移植实验,使用wifi模块连接到云平台。

2020-06-23 23:51:08 6144 4

原创 MQTT移植到stm32开发板——使用RT-Thread操作系统

文章目录ENV介绍env工具下载安装通过env移植MQTT客户端打开 env 控制台打开env并更新软件包列表移植MQTT客户端导出独立的MQTT客户端工程ENV介绍env 是 RT-Thread 推出的开发辅助工具,针对基于 RT-Thread 操作系统的项目工程,提供编译构建环境、图形化系统配置及软件包管理功能。其内置的 menuconfig 提供了简单易用的配置剪裁工具,可对内核、组件和软件包进行自由裁剪,使系统以搭积木的方式进行构建。env 工具包含了 RT-Thread 源代码开发编译环境和

2020-06-21 22:41:09 4906

原创 mqttclient连接到OneNET云平台

文章目录mqttclient连接到OneNET云平台使用OneNET测试连接手动安装相关的依赖包拉取mqttclient仓库简单介绍mqttclient仓库文件夹编译运行代码使用到的APImqttclient连接到OneNET云平台有了前面连接百度云的经验,废话不多说,直接使用OneNET,OneNET平台应该是最开放,对开发者最友好的平台了。使用OneNET首先注册与登陆OneNET,然后进入开发者中心:https://open.iot.10086.cn/develop/global/produc

2020-06-15 23:07:02 5961 8

原创 mqtt连接百度天工物接入平台

mqtt连接到百度天工物接入百度天工物接入简介物接入(IoT Hub)是面向物联网领域开发者的全托管云服务,通过主流的物联网协议(如MQTT)进行通信,可以在智能设备与云端之间建立安全的双向连接,快速实现物联网项目。支持亿级并发连接和消息数,支持海量设备与云端安全可靠的双向连接,无缝对接天工平台和百度云的各项产品和服务。物接入分为设备型和数据型两种项目类型,我们在这里使用数据型项目类型,传输一些温湿度数据,同时可以无缝对接时序数据库TSDB、物可视等,将数据实时显示出来,同时我们采用MQTT协议与云端

2020-06-15 23:05:09 4270 1

原创 一个高性能、高稳定性的跨平台MQTT客户端——mqttclient设计与实现方式

文章目录mqttclient设计与实现方式设计思想API接口MQTT客户端的核心结构mqttclient实现申请一个mqtt客户端释放已申请的mqtt客户端设置MQTT客户端的信息连接服务器订阅报文取消订阅发布报文内部线程核心的处理函数发布应答与发布完成报文的处理订阅应答报文的处理取消订阅应答报文的处理来自服务器的发布报文的处理发布收到与发布释放报文的处理mqttclient设计与实现方式设计思想整体采用分层式设计,代码实现采用异步设计方式,降低耦合。消息的处理使用回调的方式处理:用户指定订

2020-06-15 23:01:15 5262 4

原创 一个高性能、高稳定性的跨平台MQTT客户端——mqttclient配置及裁剪工具

文章目录mqttclient配置及裁剪工具salof相关的配置使用mqttclient裁剪配置工具mqttclient配置及裁剪工具MQTT_TOPIC_LEN_MAX配置客户端支持最大的主题名长度,主题是支持通配符的,如果主题太长则会被截断,默认值为64。 #define MQTT_TOPIC_LEN_MAX 64MQTT_ACK_HANDLER_NUM_MAX配置mqtt等待应答列表的最大记录个数,对于qos1、qos2服务质量有要求

2020-06-15 22:59:25 1656

原创 一个高性能、高稳定性的跨平台MQTT客户端——mqttclient代码生产工具介绍

文章目录mqttclient代码生产工具介绍连接参数配置订阅主题相关的代码配置发布消息相关的代码配置生成代码mqttclient代码生产工具介绍mqttclient代码生产工具主要是用于配置MQTT的参数,并且生成相应的代码,因为是可视化的配置,极易使用。地址:https://jiejietop.gitee.io/mqtt/index.html与此同时改工具页面还包含了mqttclient的API接口介绍及示例,通过它们就能知道这个工具应该配置了什么内容。连接参数配置首先连接参数代表着MQT

2020-06-15 22:55:44 1248

原创 一个高性能、高稳定性的跨平台MQTT客户端——mqttclient简介与使用

【开源】一个高性能、高稳定性的跨平台MQTT客户端——mqttclient简介与使用

2020-06-14 11:12:04 8005 5

原创 你不得不看的图文并茂的MQTT协议通信过程!!!

图文并茂讲解MQTT协议通信过程,深入理解MQTT协议工作过程。

2020-06-13 20:58:59 11406 1

原创 MQTT协议简介及协议原理

带你看看MQTT协议简介及协议原理

2020-06-13 15:24:00 11741 5

原创 关于Linux进程你所需要知道的一切都在这里!!

非常详细的linux进程知识点!图文并茂

2020-06-02 00:50:54 2444 1

原创 我是如何彻底解决嵌入式HTTP客户端痛点的?

文章目录前言高性能、跨平台的HTTP客户端发布http-client整体架构优势文档&说明开发的历程一些测试的例子效果解析URL(超快的,性能杠杠的)GET请求数据POST数据到服务器自动重定向处理下载109M的文件,速度杠杠的项目开源地址:前言你还在自己写HTTP协议吗?你还在找好用的HTTP客户端吗?你还在用难用移植的HTTP客户端吗?你还在苦逼的移植安全加密库吗?你还在用难用的API接口吗?你还 …高性能、跨平台的HTTP客户端发布今天,它它它它它它来了,解决所有的痛点,一个

2020-05-27 20:46:28 3418 10

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程11 —— libuv stream 流句柄解读 下

文章目录libuv系列文章stream handle 的外部APIuv_shutdown()uv_listen()uv_accept()uv_read_start()uv_read_stop()uv_write()uv_write2()函数参考例程代码获取libuv系列文章【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——libuv的编译与安装【libuv高效编程】libuv学习超...

2020-05-07 01:32:41 2416 1

原创 curl安装使用【超级无敌简单】

文章目录下载安装cmake编译curl安装简单使用下载从GitHub下载最新版本的 curl 源码:git clone https://github.com/curl/curl.git安装cmake一句话的事情:sudo apt-get install cmake编译curl进入curl目录下,创建一个build文件夹,用于存放编译产生的中间文件、动态库、头文件等内容:c...

2020-05-01 13:37:44 3046 1

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程10 —— libuv stream 流句柄解读

文章目录libuv系列文章stream handle数据结构内部APIuv__stream_init()uv__read()uv__write()uv__stream_io()uv__write_callbacks()外部API参考例程代码获取libuv系列文章【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——libuv的编译与安装【libuv高效编程】libuv学习超详细教程2—...

2020-04-28 21:52:53 2213

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程9——libuv async异步句柄解读

libuv系列文章【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——libuv的编译与安装【libuv高效编程】libuv学习超详细教程2——libuv框架初窥【libuv高效编程】libuv学习超详细教程3——libuv事件循环【libuv高效编程】libuv学习超详细教程4——libuv idle空闲句柄解读【libuv高效编程】libuv学习超详细教程5——l...

2020-04-24 19:37:46 3448

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程8——libuv signal 信号句柄解读

文章目录libuv系列文章linux信号Linux信号种类与描述信号的处理libuv的信号数据类型回调函数:APIuv_signal_init()uv_signal_start()uv_signal_start_oneshot()uv_signal_stop()信号的处理过程信号通知信号处理example参考例程代码获取libuv系列文章【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——...

2020-04-23 21:27:07 2496

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程7——libuv thread 线程句柄解读

从linux线程处理到libuv的线程实现,因为libuv是一个跨平台的框架,它的底层处理可以在Windows、可以在linux,所以线程的实现它也是视平台而定的。

2020-04-22 19:49:49 2905

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程6 ——libuv check 检查句柄解读

check handle可以被译为检查句柄,如果程序中启动了check handle后,在事件循环中,每当I/O循环退出阻塞的时候都会被执行一遍,它与prepare刚好是相互呼应的,prepare是在I/O循环进入阻塞前,check是在I/O循环退出阻塞后被调用。

2020-04-22 19:47:58 1614 2

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程5——libuv prepare 准备句柄解读

prepare handle可以被译为准备句柄,如果程序中启动了prepare handle后,那么它在每次事件循环的时候都会被执行一遍,并且在I/O轮询之前被执行,注意,虽然它的原理与idle handle差不多,但是还是有一些差别的。

2020-04-22 19:46:14 1908 1

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程4——libuv idle空闲句柄解读

文章目录libuv系列文章idle handle数据类型idle handle的回调函数APIexampleuv_idle_init()参考例程代码获取libuv系列文章【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——libuv的编译与安装【libuv高效编程】libuv学习超详细教程2——libuv框架初窥【libuv高效编程】libuv学习超详细教程3——libuv事件...

2020-04-21 22:58:03 3062 3

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程3——libuv事件循环

事件循环是 libuv 功能的核心部分。它的主要职责是对 I/O 进行轮询然后基于不同的事件源执行它们的回调函数。

2020-04-19 21:19:16 6098 5

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程2——libuv框架初窥

libuv的设计框架,从网络I/O看,在linux(unix)平台它可以通过网络的底层epoll作为异步的I/O处理,它的中间有一层抽象层uv__io_t;而在Windows平台可以通过IOCP...

2020-04-18 23:29:56 5420 1

原创 【libuv高效编程】libuv学习超详细教程1——libuv的编译与安装

libuv 是一个高性能的,事件驱动的I/O,并且支持多平台的网络库,接下来就手把手带你进入libuv编译安装的学习...

2020-04-17 19:11:45 10241 4

原创 【ROS入门-7】ROS自定义消息

文章目录引言ROS系列文章ROS 消息文件自定义消息添加源码文件添加依赖修改编译规则尝试编译查看生成的消息源码文件使用自定义的消息关于ros::Time例程源码运行效果参考引言这篇文章讲解我们自己按需定义消息。ROS系列文章【ROS入门-1】手把手教你在Ubuntu18.04安装ROS Melodic【ROS入门-2】带你看ROS文件系统及其工具【ROS入门-3】嘴对嘴讲解...

2020-04-12 23:43:27 5421 1

原创 【ROS入门-6】ROS工作空间、package 及 catkin 编译系统

文章目录引言ROS系列文章ROS 工作空间创建工作空间编译工作空间导出环境变量创建功能包添加源代码修改构建规则编译功能包验证参考引言其实从前几篇文章中我也有提及过ROS 工作空间,而且代码也是在工作空间中编译、运行的。其实在 ROS 中,我们创建的软件代码,都会被组织成功能包的形式,所以在我们开始代码之前,第一步是创建一个容纳我们的工作空间。因此本文将介绍ROS工作空间、package 及...

2020-04-09 20:04:43 1985 2

原创 【ROS入门-5】深入了解ROS话题通信机制的过程

文章目录前言ROS系列文章节点的连接①发布者`Talker`注册②订阅者`Listener`注册③节点管理器`ROS Master`进行话题匹配④订阅者`Listener`向`Talker`发送连接请求⑤发布者`Talker`确认连接请求⑥`Listener`尝试与`Talker`建立网络连接⑦`Talker`向`Listener`发布消息引用说明参考前言在上一篇文章中简单了解了ROS话题通信...

2020-04-07 22:21:13 3294 2

原创 【ROS入门-4】嘴对嘴讲解ROS的核心概念——ROS话题通信机制

文章目录前言ROS系列文章ROS的通信机制话题(topic)发布者订阅者消息(Message)用C++来写话题通信的代码发布者:订阅者使用rqt_graph源码附录引用说明参考:前言我要给大家来介绍一下ROS当中一些核心的概念,帮助大家去在后面的ROS学习当中更快地吸收这些概念,今天讲解的是ROS中的通信机制——话题通信。ROS系列文章【ROS入门-1】手把手教你在Ubuntu18.0...

2020-04-06 19:44:20 1522

原创 【ROS入门-3】嘴对嘴讲解ROS的核心概念——节点与节点管理器

文章目录前言ROS系列文章ROS的通信机制节点(Node)节点管理器(Master)简单运行引用说明参考前言我要给大家来介绍一下ROS当中一些核心的概念,帮助大家去在后面的ROS学习当中更快地吸收这些概念。ROS系列文章【ROS入门-1】手把手教你在Ubuntu18.04安装ROS Melodic【ROS入门-2】带你看ROS文件系统及其工具ROS的通信机制ROS的通信机制是一个 松...

2020-04-05 17:37:23 1890

原创 【ROS入门-2】带你看ROS文件系统及其工具

文章目录ROS系列文章ROS的架构本章的准备工作ROS文件系统的概念PackagesManifestMetapackageMetapackage Manifest文件系统工具rospackroscdrosls参考:ROS系列文章【ROS入门-1】在Ubuntu18.04安装ROS MelodicROS的架构ROS的架构经过设计并划分成了三部分, 每一部分都代表一个层级的概念:文件系统级...

2020-04-05 10:46:46 1669 2

原创 【ROS入门-1】手把手教你在Ubuntu18.04安装ROS Melodic

引言先来一张ROS的美照:参考官方wiki安装:http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu在Ubuntu的【软件和更新】配置如下:添加软件源sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/...

2020-04-04 18:52:51 3693 4

原创 RT-Thread之mqttclient软件包

关于mqttclient软件包这是一个基于socket API之上的跨平台MQTT客户端,拥有非常简洁的API接口,以极少的资源实现QOS2的服务质量,并且无缝衔接了mbedtls加密库。优势:基于标准BSD socket之上开发,只要是兼容BSD socket的系统均可使用。稳定:无论是掉线重连,丢包重发,都是严格遵循MQTT协议标准执行,除此之外对大数据量的测试无论是收是发,都是非常...

2020-02-27 22:09:23 4299 8

esp8266入门指南

ESP8266 SDK ⼊⻔指南 概述 1 ......................................................................................................................................... 1.1. 流程概览.....................................................................................................................................1 1.2. ESP8266 HDK............................................................................................................................1 1.3. ESP8266 SDK ............................................................................................................................2 1.3.1. Non-OS SDK.................................................................................................................2 1.3.2. RTOS SDK ....................................................................................................................2 1.4. ESP8266 FW ..............................................................................................................................2 1.5. ESP8266 ⼯具集.........................................................................................................................3 1.5.1. 编译器 ...........................................................................................................................3 1.5.2. 固件下载⼯具 ................................................................................................................3 1.5.3. 串⼝调试⼯具 ................................................................................................................3 2. 硬件准备 4 ................................................................................................................................. 2.1. 开发板⽅案 .................................................................................................................................4 2.2. 模组⽅案.....................................................................................................................................5 3. 软件准备 7 ................................................................................................................................. 3.1. Non-OS SDK ..............................................................................................................................7 3.2. RTOS SDK .................................................................................................................................7 3.3. ESP8266 ⼯具集.........................................................................................................................9 3.3.1. 编译器 ...........................................................................................................................9 3.3.2. 固件下载⼯具 ..............................................................................................................11 4. Flash 布局 12 ............................................................................................................................. 4.1. Non-FOTA ................................................................................................................................13 4.1.1. 布局说明......................................................................................................................13 4.1.2. 下载地址......................................................................................................................14 4.2. FOTA ........................................................................................................................................14 4.2.1. 布局说明......................................................................................................................144.2.2. 下载地址......................................................................................................................15 5. 编译 SDK 16 .............................................................................................................................. 5.1. 编译准备...................................................................................................................................16 5.1.1. 修改 SDK ⽂件 ............................................................................................................16 5.1.2. 加载 SDK ⽂件 ............................................................................................................17 5.2. 开始编译...................................................................................................................................18 5.2.1. ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.5 及之后版本 ...............................................................18 5.2.2. ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.4 及之前版本 ...............................................................19 6. 下载固件 20 ............................................................................................................................... 6.1. 下载步骤...................................................................................................................................20 6.2. 查看打印信息............................................................................................................................22 6.2.1. ESP8266 IOT Demo ....................................................................................................22 6.2.2. ESP8266 AT ................................................................................................................23 6.3. 射频初始化设置(可选) ..........................................................................................................23 6.3.1. RF InitConfig 选项........................................................................................................24 6.3.2. RF InitConfig 参数........................................................................................................24 6.3.3. 设置举例......................................................................................................................26 A. 附录—配置 Flash DIO 转 QIO 模式 28 ...................................................................................... B. 附录—学习资源 29 ..................................................................................................................... B.1. 必读资料...................................................................................................................................2 ...................................

2019-03-04

代码大全(第二版超高清文字版)——文字版

代码大全文字版(可复制),非扫描版,超高清,全书9M 《代码大全(第2版)》是著名IT畅销书作者、《IEEE Software》杂志前主编、具有20年编程与项目管理经验的Steve McConnell十余年前的经典著作的全新演绎:第2版做了全面的更新,增加了很多与时俱进的内容,包括对新语言、新的开发过程与方法论的讨论等等。这是一本百科全书式的软件构建手册,涵盖了软件构建活动的方方面面,尤其强调提高软件质量的种种实践方法。 作者特别注重源代码的可读性,详细讨论了类和函数命名、变量命名、数据类型和控制结构、代码布局等编程的最基本要素,也讨论了防御式编程、表驱动法、协同构建、开发者测试、性能优化等有效开发实践,这些都服务于软件的首要技术使命:管理复杂度。为了培养程序员编写高质量代码的习惯,书中展示了大量高质量代码示例(以及用作对比的低质量代码),提高软件质量是降低开发成本的重要途径。除此之外,《代码大全(第2版)》归纳总结来自专家经验、业界研究以及学术成果,列举了大量软件开发领域的真实案例与统计数据,提高本书的说服力。 《代码大全(第2版)》中所论述的技术不仅填补了初级与高级编程实践之间的空白,而且也为程序员们提供了一个有关软件开发技术的信息来源。《代码大全(第2版)》对经验丰富的程序员、技术带头人、自学的程序员及没有太多编程经验的学生都是大有裨益的。可以说,只要您具有一定的编程基础,想成为一名优秀的程序员,阅读《代码大全(第2版)》都不会让您失望。

2019-03-04

LwIP+freertos工程(LwIP2.1.2最新版本)

下面是一些接口文件代码: /* 如果timeout参数不为零,则返回值为 等待信号量所花费的毫秒数。如果 信号量未在指定时间内发出信号,返回值为 SYS_ARCH_TIMEOUT。如果线程不必等待信号量 该函数返回零。 */ u32_t sys_arch_sem_wait(sys_sem_t *sem, u32_t timeout) { u32_t wait_tick = 0; u32_t start_tick = 0 ; //看看信号量是否有效 if(*sem == SYS_SEM_NULL) return SYS_ARCH_TIMEOUT; //首先获取开始等待信号量的时钟节拍 start_tick = xTaskGetTickCount(); //timeout != 0,需要将ms换成系统的时钟节拍 if(timeout != 0) { //将ms转换成时钟节拍 wait_tick = timeout / portTICK_PERIOD_MS; if (wait_tick == 0) wait_tick = 1; } else wait_tick = portMAX_DELAY; //一直阻塞 //等待成功,计算等待的时间,否则就表示等待超时 if(xSemaphoreTake(*sem, wait_tick) == pdTRUE) return ((xTaskGetTickCount()-start_tick)*portTICK_RATE_MS); else return SYS_ARCH_TIMEOUT; } void sys_sem_signal(sys_sem_t *sem) { if(xSemaphoreGive( *sem ) != pdTRUE) printf("[sys_arch]:sem signal fail!\n"); } err_t sys_mutex_new(sys_mutex_t *mutex) { /* 创建 sem */ *mutex = xSemaphoreCreateMutex(); if(*mutex != SYS_MRTEX_NULL) return ERR_OK; else { printf("[sys_arch]:new mutex fail!\n"); return ERR_MEM; } }

2019-01-27

RT-Thread学习笔记,思维导图

个人根据野火书籍学习整理的笔记,从0到1一步步实现rtos,结合RT-Thread v 3.0.3的源码实现线程切换的思路,帮助用户理解rtt的处理。RT-Thread学习笔记,思维导图

2018-09-06

stm32串口缓冲区源码

环形队列的实现:在计算机中,也是没有环形的内存的,只不过是我们将顺序的内存处理过,让某一段内存形成环形,使他们首尾相连,简单来说,这其实就是一个数组,只不过有两个指针,一个指向列队头,一个指向列队尾。指向列队头的指针(Head)是缓冲区可读的数据,指向列队尾的指针(Tail)是缓冲区可写的数据,通过移动这两个指针(Head) &(Tail)即可对缓冲区的数据进行读写操作了,直到缓冲区已满(头尾相接),将数据处理完,可以释放掉数据,又可以进行存储新的数据了。 实现的原理:初始化的时候,列队头与列队尾都指向0,当有数据存储的时候,数据存储在‘0’的地址空间,列队尾指向下一个可以存储数据的地方‘1’,再有数据来的时候,存储数据到地址‘1’,然后队列尾指向下一个地址‘2’。当数据要进行处理的时候,肯定是先处理‘0’空间的数据,也就是列队头的数据,处理完了数据,‘0’地址空间的数据进行释放掉,列队头指向下一个可以处理数据的地址‘1’。从而实现整个环形缓冲区的数据读写。 1/** 2* @brief Write_RingBuff 3* @param u8 data 4* @return FLASE:环形缓冲区已满,写入失败;TRUE:写入成功 5* @author 杰杰 6* @date 2018 7* @version v1.0 8* @note 往环形缓冲区写入u8类型的数据 9*/ 10u8 Write_RingBuff(u8 data) 11{ 12 if(ringBuff.Lenght >= RINGBUFF_LEN) //判断缓冲区是否已满 13 { 14 return FLASE; 15 } 16 ringBuff.Ring_Buff[ringBuff.Tail]=data; 17// ringBuff.Tail++; 18 ringBuff.Tail = (ringBuff.Tail+1)%RINGBUFF_LEN;//防止越界非法访问 19 ringBuff.Lenght++; 20 return TRUE; 21} 具体见我博客:https://blog.csdn.net/jiejiemcu/article/details/80563422

2018-08-27

C#上位机源码串口调试助手

是杰杰之前做的 一个参赛小作品 其实在做这个恒温控制系统项目的时候,师弟就问我,什么是上位机。。。。。可能很多师弟师妹都没一个大概的概念。 现在,就来看下什么是上位机: 上位机是指可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC/host computer/master computer/upper computer,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机single chip microcomputer/slave computer/lower computer之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般为模拟量),转换成数字信号反馈给上位机。简言之如此,实际情况千差万别,但万变不离其宗:上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。 在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。 工作原理 两机如何通讯,一般取决于下位机,TCP/IP一般是支持的,但是下位机一般具有更可靠的独有通讯协议。通常上位机和下位机通讯可以采用不同通讯协议,可以有RS232的串口通讯或者采用RS485串行通讯。采用封装好的程序开发工具就可以实现下位机和上位机的通讯,当然可以自己编写驱动类的接口协议控制上位机和下位机的通讯。 通常工控机,工作站,触摸屏作为上位机,通信控制PLC,单片机等作为下位机,从而控制相关设备元件和驱动装置。 既然差不多知道什么是上位机与下位机,那么,我们做到小喇叭的要求:就得写个上位机,我自己也是学了下C#,用来开发上位机还是可以的,开发环境用visual studio 2015,微软的软件真的是很简单,之前看到有人问为什么微软的软件是最多人用的,答:因为那是傻瓜式操作。。。。。我不得不认同。。。 回归正题:先看看我们的上位机有什么功能: 1)能够实现与下位机的正常通讯。这必须得有,不然算哪门子上位机啊。 2)能够控制我们的恒温系统,通过电脑控制恒温系统的温度。这种应用场景很正常,我在机房就能控制我某一个地方的温度,简单方便。 3)能够实时显示温度与波形。这种应用的场景也是非常常见,实时显示温度我们可以知道温度是否正常,而波形我们能快速看出恒温系统空间温度是否出现异常。 4)数据保存功能,自动将实时的温度保存下来,加入 日期与时间,方便以后排查问题的时候用于检测某段时间的温度是否正常,这也是很使用的功能。 说了那么多,看看我们的上位机。由于我以前用的别人的上位机都是色调比较单一的,而我,又是那种比较活泼开朗的人,觉得单一的灰色调比较死沉,我不喜欢,当然那是别人做的上位机,即使再不喜欢,要用还是要用,没办法, 现在我自己做的就不一样了,得给他做个五颜六色出来。亮瞎眼。。。。。 1.png 2.jpg 3.jpg 当我们的温度达到目标温度的时候,下位机就会控制自己的温度,以保持温度恒定,同时在上位机显示看到温度为一条曲线,由于我设置的温度为整数,没有小数,但是我们通过下位机可以看到实时的温度,精确在0.4范围左右。 4.jpg 当我们把上位机与下位机通讯协议切断,可以看到上位机接受不到数据(在软件右下角粉红色的窗口,没有显示接收到的数据),上位机的波形就会回到默认值(0°),就是上图的样子 5.jpg 6.jpg 当我们需要后期的检测与排除故障的时候,我们可以从我们保存的温度来做简单的排查,上位机自动保存的温度数据,精确到某天某时某分某秒,简单方便。也是一个很实用的功能当没什么故障的时候,我们只需要隔一段时间吧数据清一下就OK了。 附上作品视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0Nzg0ODUzMg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2 本次上位机介绍到此结束 源码文件会可以关注关注获得。 或者CSDN下载连接: 本上位机仅为杰杰个人娱乐,不做商业用途。 如需转载请说明出处。 欢迎关注“创客飞梦空间” 干货不间断 在未来的日子里 创客飞梦空间与你们同在,放飞我们的梦想

2018-05-29

stm8l系列单片机教程与源码

STM8L系列单片机教程已经更新完毕 做成PDF版本 欢迎参考 本系列教程为原创,转载请说明出处 目录: 【连载】STM8L051F3_0b_开发环境搭建 【连载】STM8L051F3_0c_新建工程 【连载】STM8L051F3_0d_基础介绍 【连载】STM8L051F3_01_GPIO应用 【连载】STM8L051F3_02_EXTI应用 【连载】STM8L051F3_03_CLK应用 【连载】STM8L051F3_04_PWR应用 【连载】STM8L051F3_05_BEEP应用 【连载】STM8L051F3_06_TIM2应用 【连载】STM8L051F3_07_TIM4应用 【连载】STM8L051F3_08_USART应用 【连载】STM8L051F3_09_IIC应用 【连载】STM8L051F3_10_FLASH应用 【连载】STM8L051F3_11_ADC应用 【连载】STM8L051F3_12_DMA应用 【连载】STM8L051F3_13_SPI应用 【连载】STM8L051F3_14_RTC应用 【连载】STM8L051F3_15_IWDG应用 【连载】STM8L051F3_16_WWDG应用 源码

2018-05-29

空空如也

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