- @TOC 前言本节课主要讲的是OLED的基础使用。使用的oled为0.96寸,128*64。大家的其他型号也是可以用的。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 介绍及库下载oled的简介:OLED英文全名Organic Light-Emitting Diode,又可称为「有机发光二极体」或是「有机电雷射显示」。OLED有着色彩鲜艳、功耗低的优点,它的显示技术具有自发光的特性,透过非常... @TOC 前言本节课主要讲的是OLED的基础使用。使用的oled为0.96寸,128*64。大家的其他型号也是可以用的。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 介绍及库下载oled的简介:OLED英文全名Organic Light-Emitting Diode,又可称为「有机发光二极体」或是「有机电雷射显示」。OLED有着色彩鲜艳、功耗低的优点,它的显示技术具有自发光的特性,透过非常...
- @TOC 一、原理图 二、代码展示 @TOC 一、原理图 二、代码展示
- 本文代码使用 HAL 库。@TOC 前言这篇文章介绍 如何使用 STM32 控制 E18-D80NK 进行红外检测。 一、E18-D80NK 红外传感器: 1. E18-D80NK 的介绍E18-D8ONK 这是一种 集发射与接收于一体 的光电传感器,发射光经过调制后发出,接收头对反射光进行解调输出。有效的避免了可见光的干扰。透镜的使用,也使得这款传感器最远可以检测80厘米距离的问题(由于红... 本文代码使用 HAL 库。@TOC 前言这篇文章介绍 如何使用 STM32 控制 E18-D80NK 进行红外检测。 一、E18-D80NK 红外传感器: 1. E18-D80NK 的介绍E18-D8ONK 这是一种 集发射与接收于一体 的光电传感器,发射光经过调制后发出,接收头对反射光进行解调输出。有效的避免了可见光的干扰。透镜的使用,也使得这款传感器最远可以检测80厘米距离的问题(由于红...
- 石油炼化过程是一个复杂的工艺过程,需要进行实时监控和管理,以确保工艺安全和生产效率。云监控服务提供了一种便捷的方式来实现石油炼化过程的远程监控和管理。本文将介绍如何通过云监控服务实现石油炼化过程的远程监控和管理,并给出实例代码。1. 传感器数据采集与传输在实现石油炼化过程的远程监控和管理之前,首先需要进行传感器数据的采集与传输。通过安装传感器设备,可以采集到石油炼化过程中的各种参数数据,如温... 石油炼化过程是一个复杂的工艺过程,需要进行实时监控和管理,以确保工艺安全和生产效率。云监控服务提供了一种便捷的方式来实现石油炼化过程的远程监控和管理。本文将介绍如何通过云监控服务实现石油炼化过程的远程监控和管理,并给出实例代码。1. 传感器数据采集与传输在实现石油炼化过程的远程监控和管理之前,首先需要进行传感器数据的采集与传输。通过安装传感器设备,可以采集到石油炼化过程中的各种参数数据,如温...
- 工业自动化在石油炼化行业中起到了重要的作用,但随着科技的不断进步,我们可以通过云监控服务实现工业自动化的智能化升级。本文将介绍从石油炼化到云监控的过程,并给出实例代码。1. 传感器数据采集石油炼化过程中有很多关键指标和参数需要实时监测,如温度、压力、液位等。通过在设备上安装传感器,可以实时采集这些数据,并将其上传到云平台。pythonCopy codeimport timeimport ra... 工业自动化在石油炼化行业中起到了重要的作用,但随着科技的不断进步,我们可以通过云监控服务实现工业自动化的智能化升级。本文将介绍从石油炼化到云监控的过程,并给出实例代码。1. 传感器数据采集石油炼化过程中有很多关键指标和参数需要实时监测,如温度、压力、液位等。通过在设备上安装传感器,可以实时采集这些数据,并将其上传到云平台。pythonCopy codeimport timeimport ra...
- meris产品中的数据为L3Mapped数据产品。MERIS是ENVISAT-1上搭载的主要传感器之一,空间分辨率300m,主要用于海洋和海岸带的水色监测。MERIS传感器分别处于可见光/近红外(390~1040nm),设置了15个波段,带宽在3.75~20nm之间,在可见光波段平均带宽为10nm。MERIS传感器需要对从大气中散射出来的不到1%的入射光的极化(偏振)效应有响应。前言 – ... meris产品中的数据为L3Mapped数据产品。MERIS是ENVISAT-1上搭载的主要传感器之一,空间分辨率300m,主要用于海洋和海岸带的水色监测。MERIS传感器分别处于可见光/近红外(390~1040nm),设置了15个波段,带宽在3.75~20nm之间,在可见光波段平均带宽为10nm。MERIS传感器需要对从大气中散射出来的不到1%的入射光的极化(偏振)效应有响应。前言 – ...
- 引言石油炼化行业是一个重要的能源产业,涉及到复杂的设备和工艺。设备故障是石油炼化企业面临的常见问题之一,不仅会导致生产中断和效率下降,还可能造成安全隐患。为了及时发现和解决设备故障,提高石油炼化企业的生产效率和安全性,人工智能技术被引入到设备故障诊断中。本文将探讨石油炼化行业中人工智能技术与设备故障诊断的应用和场景。人工智能技术在设备故障诊断中的应用数据分析与模式识别人工智能可以通过分析设备... 引言石油炼化行业是一个重要的能源产业,涉及到复杂的设备和工艺。设备故障是石油炼化企业面临的常见问题之一,不仅会导致生产中断和效率下降,还可能造成安全隐患。为了及时发现和解决设备故障,提高石油炼化企业的生产效率和安全性,人工智能技术被引入到设备故障诊断中。本文将探讨石油炼化行业中人工智能技术与设备故障诊断的应用和场景。人工智能技术在设备故障诊断中的应用数据分析与模式识别人工智能可以通过分析设备...
- 引言石油炼化行业是一个高风险和高复杂度的行业,对生产过程的实时监控和控制要求非常严格。随着人工智能技术的快速发展,石油炼化行业开始应用人工智能技术来实现过程的实时监控和控制,以提高安全性和生产效率。人工智能在石油炼化行业中的应用过程实时监控石油炼化行业的生产过程涉及到多个环节和设备,例如原油处理、蒸馏、催化裂化等。人工智能技术可以通过实时监测和分析传感器数据,对生产过程进行实时监控。通过使用... 引言石油炼化行业是一个高风险和高复杂度的行业,对生产过程的实时监控和控制要求非常严格。随着人工智能技术的快速发展,石油炼化行业开始应用人工智能技术来实现过程的实时监控和控制,以提高安全性和生产效率。人工智能在石油炼化行业中的应用过程实时监控石油炼化行业的生产过程涉及到多个环节和设备,例如原油处理、蒸馏、催化裂化等。人工智能技术可以通过实时监测和分析传感器数据,对生产过程进行实时监控。通过使用...
- 场景描述假设我们是一家大型石油炼化厂,我们生产各种石油产品,如汽油、柴油和润滑油。在炼化过程中,设备故障可能导致生产中断和质量问题,对我们的业务产生重大影响。因此,我们决定应用人工智能技术来进行故障诊断和预测,以提前采取维护措施,减少设备故障和停机时间。数据收集与处理我们首先需要收集和整理大量的设备传感器数据,这些数据包括温度、压力、流量等。同时,我们还需要获取历史维修记录和故障报告。将这些... 场景描述假设我们是一家大型石油炼化厂,我们生产各种石油产品,如汽油、柴油和润滑油。在炼化过程中,设备故障可能导致生产中断和质量问题,对我们的业务产生重大影响。因此,我们决定应用人工智能技术来进行故障诊断和预测,以提前采取维护措施,减少设备故障和停机时间。数据收集与处理我们首先需要收集和整理大量的设备传感器数据,这些数据包括温度、压力、流量等。同时,我们还需要获取历史维修记录和故障报告。将这些...
- 我们生活在一个依赖大量代码的数字化世界中,软件几乎应用在我们生活和工作的方方面面,而软件的安全也是我们比较关心的问题。利用代码签名证书对软件进行签名成为当下保护软件安全的重要手段之一。代码签名对于软件来说是很安全的,但是在操作及维护过程当中还是需要做好相关工作才能确保它的安全。1、集中密钥保护通过集中存储其私钥,公司将不必担心未经授权的副本的可能流通或这些签名密钥的存储位置。2、 签名验证电... 我们生活在一个依赖大量代码的数字化世界中,软件几乎应用在我们生活和工作的方方面面,而软件的安全也是我们比较关心的问题。利用代码签名证书对软件进行签名成为当下保护软件安全的重要手段之一。代码签名对于软件来说是很安全的,但是在操作及维护过程当中还是需要做好相关工作才能确保它的安全。1、集中密钥保护通过集中存储其私钥,公司将不必担心未经授权的副本的可能流通或这些签名密钥的存储位置。2、 签名验证电...
- SRAM(Static Random-Access Memory)和DRAM(Dynamic Random-Access Memory)是计算机中两种常见的存储器类型。它们在工作原理、性能特征和应用领域上存在着明显的区别。下面将详细介绍SRAM和DRAM之间的区别。工作原理:SRAM:SRAM是一种基于触发器的存储器,使用稳定的存储电路来存储和保持数据。每个存储单元由一个存储器单元和控制电路... SRAM(Static Random-Access Memory)和DRAM(Dynamic Random-Access Memory)是计算机中两种常见的存储器类型。它们在工作原理、性能特征和应用领域上存在着明显的区别。下面将详细介绍SRAM和DRAM之间的区别。工作原理:SRAM:SRAM是一种基于触发器的存储器,使用稳定的存储电路来存储和保持数据。每个存储单元由一个存储器单元和控制电路...
- 对于十进制数-1023,我们需要至少11个二进制位(包括符号位)来表示该数。下面是详细的解释:首先,我们需要确定所需的二进制位数。为了表示一个十进制数,我们将其转换为二进制形式。对于正数,我们可以直接将其转换为二进制数,但对于负数,我们需要使用补码表示法。负数的补码表示:在补码表示法中,负数的最高位(最左侧位)为符号位,0表示正数,1表示负数。其余位表示数值部分。负数的补码通过将其绝对值的二... 对于十进制数-1023,我们需要至少11个二进制位(包括符号位)来表示该数。下面是详细的解释:首先,我们需要确定所需的二进制位数。为了表示一个十进制数,我们将其转换为二进制形式。对于正数,我们可以直接将其转换为二进制数,但对于负数,我们需要使用补码表示法。负数的补码表示:在补码表示法中,负数的最高位(最左侧位)为符号位,0表示正数,1表示负数。其余位表示数值部分。负数的补码通过将其绝对值的二...
- 海明码(Hamming Code)是一种常见的错误检测和纠正码,用于在数据传输过程中检测和纠正错误。它由理查德·海明(Richard Hamming)于1950年提出,具有简单、高效的特点,在计算机通信和存储系统中得到广泛应用。海明码通过在数据中插入冗余位(校验位),使得接收方能够检测到并纠正单个位错误。下面将详细介绍海明码的工作原理:二进制数据编码:首先,将要传输的数据按照二进制形式进行编... 海明码(Hamming Code)是一种常见的错误检测和纠正码,用于在数据传输过程中检测和纠正错误。它由理查德·海明(Richard Hamming)于1950年提出,具有简单、高效的特点,在计算机通信和存储系统中得到广泛应用。海明码通过在数据中插入冗余位(校验位),使得接收方能够检测到并纠正单个位错误。下面将详细介绍海明码的工作原理:二进制数据编码:首先,将要传输的数据按照二进制形式进行编...
- 在计算机网络中,网络交换是一种关键的数据传输技术,它在提供高效、可靠和灵活的数据交换方面发挥着重要作用。本文将详细介绍网络交换的原理、分类和应用。 网络交换原理网络交换是一种将数据从源节点传输到目标节点的技术。它通过数据包的转发和交换实现了数据在网络中的传输。网络交换涉及以下关键概念:数据包:数据包是网络中传输的基本单位,它包含了数据的源地址、目标地址和有效载荷等信息。数据包可以通过网络交换... 在计算机网络中,网络交换是一种关键的数据传输技术,它在提供高效、可靠和灵活的数据交换方面发挥着重要作用。本文将详细介绍网络交换的原理、分类和应用。 网络交换原理网络交换是一种将数据从源节点传输到目标节点的技术。它通过数据包的转发和交换实现了数据在网络中的传输。网络交换涉及以下关键概念:数据包:数据包是网络中传输的基本单位,它包含了数据的源地址、目标地址和有效载荷等信息。数据包可以通过网络交换...
- 计算机的CPU(中央处理器)的地址总线是用于传输内存地址的一组导线或线路。它将内存地址从CPU发送到内存控制器或其他外部设备,用于定位和选择要读取或写入的内存单元或外设。地址总线的宽度决定了CPU可以寻址的内存空间大小。下面将详细介绍计算机CPU的地址总线的作用、功能以及相关概念:地址表示:地址总线用于表示内存地址。内存地址是用来唯一标识计算机内存中的每个存储单元的数字值。地址总线的位数决定... 计算机的CPU(中央处理器)的地址总线是用于传输内存地址的一组导线或线路。它将内存地址从CPU发送到内存控制器或其他外部设备,用于定位和选择要读取或写入的内存单元或外设。地址总线的宽度决定了CPU可以寻址的内存空间大小。下面将详细介绍计算机CPU的地址总线的作用、功能以及相关概念:地址表示:地址总线用于表示内存地址。内存地址是用来唯一标识计算机内存中的每个存储单元的数字值。地址总线的位数决定...
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