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Modbus通信协议

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STM32+W5500实现以太网通信

STM32系列32位微控制器基于Arm®Cortex®-M处理器,旨在为MCU用户提供新的开发自由度。它包括一系列产品,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗/低电压操作、连接性等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开发的特点。本例采用STM32作为MCU。W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简洁的互联网方案。W5500集成了TCP/IP协议栈,10/100M以太网数据链路层(MAC)以及物理层(PHY)。全硬件实现的TCP/IP协议栈支持TCP,UDP,IPv4,ICMP,ARP,IGMP以及PPPoE协议。W5500内嵌32K字节片上缓存以供以太

IIC通信为什么使用开漏输出+上拉电阻的模式

目录前言一、什么是开漏输出和推挽输出推挽输出和开漏输出二、开漏和推挽的区别三、开漏输出上下拉电阻应用总结前言最近遇到技术群里有小伙伴在问为什么IIC通信需要挂上拉电阻,查阅了一些资料做一个小结留作备用。方便后面复习。一、什么是开漏输出和推挽输出推挽输出和开漏输出 推挽输出(Push-PullOutput)是由两个MOS或者三极管受到互补控制信号的控制,两个管子始终处在一个导通另一个截止的状态;输入逻辑1,则P-MOS激活,输出为高电平;图1;输入逻辑0,则N-MOS激活,输出为低电平;图2;                              图1                    

一文看懂单总线协议(1-wire)

文章目录一、什么是单总线协议?1、单总线协议概念及特点2、硬件结构3、单总线协议应用二、单总线协议时序(以DS18B20为例)1、初始化(复位脉冲+存在脉冲)2、读/写时序(1)写时序(2)读时序三、DS18B20访问执行步骤1、初始化2、ROM操作指令(1)SearchROM[F0h](搜索ROM指令)(2)READROM[33h](读取ROM指令)(3)MATHROM[55h](匹配ROM指令)(4)SKIPROM[CCh](忽略ROM指令)(5)ALARMSEARCH[ECH](报警搜索指令)3、DS18B20功能指令(1)CONVERTT[44h](温度转换指令)(2)WRITESCR

java - 两个 JavaFx Controller 之间的通信

我制作了一个Controller和View结构(fxml)以尽可能多地分离我的代码,我想知道如何在2个Controller之间进行通信。我的意思是,一个Controller必须调用另一个Controller的某些功能才能将其设置为最新。我认为我当前结构的模式会更明确:Controller1/\fx:includefx:include/\Controller2Controller3每个Controller都有自己的fxmlView。-Controller1:一个容器Controller,它有一个带有2个选项卡的TabPane元素(每个选项卡对应1个Controller)-Controll

【网络原理】TCP 协议中比较重要的一些特性(二)

目录1、TCP状态转换1.1、三次握手状态1.2、四次挥手状态2、滑动窗口3、流量控制1、TCP状态转换TCP状态和“线程状态”是类似的概念,用于描述TCP连接过程中正在执行什么操作。TCP服务器和客户端都有一定的数据结构来保存连接信息,而这个数据结构中有一个属性叫“状态”,操作系统内核根据状态的不同,决定当前应该执行什么操作。TCP状态转换图1.1、三次握手状态LISTEN状态表示服务器创建好了serverSocket,并且绑定客户端完成,等待客户端newSocket进行三次握手连接。ESTABLISHED状态表示连接已经建立完毕,三次握手完成。图中的两个ESTABLISHED状态可以认为是

网络协议与层次划分:探索计算机网络体系结构

✨✨欢迎大家来访Srlua的博文(づ ̄3 ̄)づ╭❤~✨✨🌟🌟欢迎各位亲爱的读者,感谢你们抽出宝贵的时间来阅读我的文章。我是Srlua小谢,在这里我会分享我的知识和经验。🎥希望在这里,我们能一起探索IT世界的奥妙,提升我们的技能。🔮记得先点赞👍后阅读哦~👏👏📘📚所属专栏:计算机网络欢迎访问我的主页:Srlua小谢获取更多信息和资源。✨✨🌙🌙​目录协议与划分层次网络协议的三个组成要素协议的两种形式层次式协议结构划分层次的概念举例两个主机交换文件再设计一个通信服务模块再设计一个网络接入模块分层的好处与缺点好处缺点层数多少要适当各层完成的主要功能差错控制:流量控制:分段和重装:复用和分用:连接建立和释

OSPF:开放式最短路径优先协议

OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(InteriorGateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯彻(Dijkstra)算法被用来计算最短路径树。OSPF支持负载均衡和基于服务类型的选路,也支持多种路由形式,如特定主机路由和子网路由等。无类别链路状态IGP动态路由协议距离矢量协议:运行距离矢量协议的路由器会周期性的泛洪自己的路由表。通过路由的交互,每台路由器从相邻的

stm32串口通信学习分享(二)

    上一章分享了关于stm32串口通信发送信息相关方面的内容,这章分享一下更改串口号以及串口接收方面的学习内容。    我在串口接收方面的内容理解主要是电脑向stm32发送信息,stm32接收到信息进入中断服务函数,同时在中断服务函数中将信息通过串口调试助手再回传给电脑的过程。      好,接下来废话不多说,上代码,先说更改串口号。     对于更改串口号我们应该先选择串口一到五自己要使用到的,后调配相应时钟总线,在硬件方面将相应的串口收发引脚与USB转串口收发引脚相接(我这里使用的是USB转串口,串口的发送引脚连接USB转串口的RX接收引脚,串口接收引脚连接USB转串口的TX发送引脚)

TCP协议

🎥 个人主页:Dikz12📕格言:那些在暗处执拗生长的花,终有一日会馥郁传香欢迎大家👍点赞✍评论⭐收藏目录TCP原理 TCP相关特性 可靠传输  确认应答(安全机制)​编辑超时重传(安全机制)连接管理 (建立连接+断开连接) a)建立连接b)断开连接  滑动窗口机制(效率) 流量控制(安全机制)拥塞控制(安全机制) 延时应答(效率)捎带应答 (效率)面向字节流 粘包问题 TCP原理TCP对数据传输提供的管控机制,主要体现在两个方面:安全和效率。这些机制和多线程的设计原则类似:保证数据传输安全的前提下,尽可能的提高传输效率 TCP相关特性 有连接可靠传输面向字节流全双工  可靠传输,是TCP最核

使用GIT协议时,推到GitHub失败

我试图推到github,但我会收到以下错误fatal:remoteerrorYoucan'tpushtogit://github.com/username/repo.gitUsehttps://github.com/username/repo.git我在互联网上查看,发现我必须用http://替换git://,但我已经将其设置为正确的地址。这是我的配置:[remote"origin"]url=https://github.com/username/repo.gitfetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*有人知道什么会导致这个问题?看答案因此,就我而言,