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- ***本例程只演示裸系统工程,不接外部任何传感器,不使用NB模组,便于读者从开始了解低功耗的工作模式和实际功耗体验。更高级的功能演示将在后期逐步推出,敬请期待!***一、准备工作1.1、硬件准备序号设备参考说明备注1YIQI-EVB-01 开发板套件端到端物联网开发板套件,支持NB-IoT 全套实验购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r... ***本例程只演示裸系统工程,不接外部任何传感器,不使用NB模组,便于读者从开始了解低功耗的工作模式和实际功耗体验。更高级的功能演示将在后期逐步推出,敬请期待!***一、准备工作1.1、硬件准备序号设备参考说明备注1YIQI-EVB-01 开发板套件端到端物联网开发板套件,支持NB-IoT 全套实验购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r...
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- 【实验目的】 1. 熟悉ZigBee协议关于集中供电传感器----温湿度的通讯协议; 2. 利用协议,在Android平台上编写一个显示温湿度数据的安卓程序。 【实验内容】 1. Eclipse集成开发环境中编写温度传感器采集Android程序。 【实验设备】 1. 硬件: Android、PC机; 2. 软件:PC机操作系统 Win7 + Ecli... 【实验目的】 1. 熟悉ZigBee协议关于集中供电传感器----温湿度的通讯协议; 2. 利用协议,在Android平台上编写一个显示温湿度数据的安卓程序。 【实验内容】 1. Eclipse集成开发环境中编写温度传感器采集Android程序。 【实验设备】 1. 硬件: Android、PC机; 2. 软件:PC机操作系统 Win7 + Ecli...
- 上一篇:NB-IoT 终端设备低功耗--硬件设计,我们给大家介绍了低功耗硬件设计相关内容,这一篇来聊聊低功耗软件设计方面的内容。在低功耗设备中,软件设计至关重要,由软件驱动硬件进入低功耗模式可以节省更多能耗。一、开关电源软性开关单独配备开关电源IC,LDO具备一个“EN”口,可以通过单片机输出高低电平进行驱动,一般情况下通过GPIO控制高电平开启,低电平关闭,如果是外部传感器或耗电大户,可以... 上一篇:NB-IoT 终端设备低功耗--硬件设计,我们给大家介绍了低功耗硬件设计相关内容,这一篇来聊聊低功耗软件设计方面的内容。在低功耗设备中,软件设计至关重要,由软件驱动硬件进入低功耗模式可以节省更多能耗。一、开关电源软性开关单独配备开关电源IC,LDO具备一个“EN”口,可以通过单片机输出高低电平进行驱动,一般情况下通过GPIO控制高电平开启,低电平关闭,如果是外部传感器或耗电大户,可以...
- NB-IoT 设备低功耗(硬件设计)一直是开发者和用户非常关心的问题,也许会问:这个设备多大电池容量?这么大容量电池能用多久?一次性电池还是充电电池?待机功耗多少微安(uA)?数据发送功率多少?平均电流多少毫安(mA)?低功耗计算公式怎么算出来设备可以用(3-5)年?采用什么样的低功耗单片机和元件?如何测定当前的功耗?等等,还有很多很多关于低功耗的疑问,下面一一解答。一、单片机(MCU)选择... NB-IoT 设备低功耗(硬件设计)一直是开发者和用户非常关心的问题,也许会问:这个设备多大电池容量?这么大容量电池能用多久?一次性电池还是充电电池?待机功耗多少微安(uA)?数据发送功率多少?平均电流多少毫安(mA)?低功耗计算公式怎么算出来设备可以用(3-5)年?采用什么样的低功耗单片机和元件?如何测定当前的功耗?等等,还有很多很多关于低功耗的疑问,下面一一解答。一、单片机(MCU)选择...
- 模组的波特率默认为9600,从 B656SP2 版本开始,主串口波特率可以通过 AT+NATSPEED 指令修改 设置波特率例如将9600改为115200指令:AT+NATSPEED=115200,30,1,2,1指令解释:115200为波特率,30表示发送完这条指令后30秒内要用115200这个波特率发送任意指令,这样设置才能生效回复:+NATSPEED:DISABLE_DEEP_SLE... 模组的波特率默认为9600,从 B656SP2 版本开始,主串口波特率可以通过 AT+NATSPEED 指令修改 设置波特率例如将9600改为115200指令:AT+NATSPEED=115200,30,1,2,1指令解释:115200为波特率,30表示发送完这条指令后30秒内要用115200这个波特率发送任意指令,这样设置才能生效回复:+NATSPEED:DISABLE_DEEP_SLE...
- 介绍了HuaweiLiteOS的启动文件和sct文件 介绍了HuaweiLiteOS的启动文件和sct文件
- GO调C基本原理CGO是实现Go与C互操作的方式,包括Go调C和C调Go两个过程。其中Go调C的过程比较简单。对于一个在C中定义的函数add3,在Go中调用时需要显式的使用C.add3调用。其中C是在程序中引入的一个伪包。示例代码如下所示:图一:CGO使用示例代码 代码中的import “C”即为在Go中使用的伪包。这个包并不真实存在,也不会被Go的compile组件见到,它 GO调C基本原理CGO是实现Go与C互操作的方式,包括Go调C和C调Go两个过程。其中Go调C的过程比较简单。对于一个在C中定义的函数add3,在Go中调用时需要显式的使用C.add3调用。其中C是在程序中引入的一个伪包。示例代码如下所示:图一:CGO使用示例代码 代码中的import “C”即为在Go中使用的伪包。这个包并不真实存在,也不会被Go的compile组件见到,它
- 文章目录 1 核心概念1.1 模式1.1.1 正常模式1.1.2 插入模式1.1.3 选取模式 1.2 寄存器1.3 缓冲区 2 基本操作2.1 文件操作2.1.1 在终端窗口中打开文件... 文章目录 1 核心概念1.1 模式1.1.1 正常模式1.1.2 插入模式1.1.3 选取模式 1.2 寄存器1.3 缓冲区 2 基本操作2.1 文件操作2.1.1 在终端窗口中打开文件...
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- ..添加GPIO和GPIOTE寄存器表 (对于应用的理解对着寄存器查看会比较明了,这个不管是在哪款芯片上都是如此 2021/9/27 12 这些年蓝牙5.0的应用... ..添加GPIO和GPIOTE寄存器表 (对于应用的理解对着寄存器查看会比较明了,这个不管是在哪款芯片上都是如此 2021/9/27 12 这些年蓝牙5.0的应用...
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