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基于STM32F103的LoRa本地星形网络通信程序

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简介:
本项目开发了一套基于STM32F103微控制器和LoRa技术的星型网络通信系统,适用于短距离无线数据传输。 LORA模块可以通过调整引脚实现本地组网通信并上传至阿里云。详细内容可参考我的博客。

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客服
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  • STM32F103LoRa
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    本项目开发了一套基于STM32F103微控制器和LoRa技术的星型网络通信系统,适用于短距离无线数据传输。 LORA模块可以通过调整引脚实现本地组网通信并上传至阿里云。详细内容可参考我的博客。
  • STM32F103W5500驱动
    优质
    本项目基于STM32F103芯片开发,实现了与W5500以太网控制芯片的集成,构建了高效稳定的网络通信系统,适用于多种嵌入式应用场景。 STM32F103工程驱动W5500网络通讯需要完整的W5500驱动代码以及一个完整的STM32F103工程。
  • STM32F103SX1278
    优质
    本项目基于STM32F103微控制器开发,实现与LoRa模块SX1278的通信功能。通过编写底层驱动及应用层协议,确保长距离、低功耗的数据传输。 自己用的SX1278程序非常完整,已经测试过没问题,可以放心使用。
  • LoRa实现:SX1278和STM32F103收发方案
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    本项目介绍了一种利用SX1278模块与STM32F103微控制器构建的LoRa无线通信系统,详细阐述了其硬件设计、软件配置及数据传输协议,为远程低功耗应用场景提供可靠解决方案。 简单的LORA通信实现数据收发功能,使用SX1278模块配合STM32F103微控制器完成。该过程不涉及LORAWAN协议的运用。
  • STM32F103CAN双机
    优质
    本项目介绍了一种使用STM32F103微控制器实现的CAN总线双节点通信方案,适用于工业控制与车载网络。 这是一款基于STM32F103和HAL库的CAN双机通信测试程序,供大家分享学习和实验使用。
  • STM32F103CAN双机
    优质
    本项目介绍了一种利用STM32F103微控制器实现的CAN(Controller Area Network)总线双机通信方案,详细阐述了硬件配置与软件编程方法。 这是一款基于HAL库的STM32F103 CAN双机通信测试程序,供大家学习参考。
  • 用户界面设计.docx
    优质
    本文档探讨了如何利用图形用户界面(GUI)进行网络通信程序的设计与实现,涵盖界面友好性、数据传输效率和安全性等方面。 实验二 基于GUI的网络通信程序设计 一. 实验目的 1. 掌握Java中GUI程序的编写方法,包括事件监听机制。 2. 理解并掌握Java中的网络编程技术,熟悉ServerSocket和Socket类的应用。 3. 深入理解多线程编程在Java中的实现方式,熟练使用Thread类与Runnable接口。 4. 运用面向对象的方法来分析复杂问题,并提出有效的解决方案。 二. 实验内容 编写程序以完成以下功能: 1. 设计一个基于GUI的客户-服务器通信应用程序。此应用包括如下的界面:图1为Socket通信服务器端界面,图2则展示的是客户端对应的用户交互界面。 图1展示了用于启动和管理服务端监听操作的按钮布局;而当点击【Start】按钮时,程序将开始进行网络侦听活动。 2. 该实验要求在服务器端的GUI界面上实现一个“开始”(Start)功能。具体来说,在图1所示界面中设计并添加一个可以触发启动服务器监听动作的按钮。
  • MSP430F149LoRa点对点测试
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    本项目开发了基于MSP430F149微控制器和LoRa技术的点对点通信系统,实现了远程低功耗数据传输。通过编写特定测试程序验证其稳定性和可靠性。 在IAR开发环境下编写的LoRa点对点程序是基于常用的MSP430F149开发板和SX1278 LoRa芯片,并采用了低功耗休眠唤醒模式。
  • C#聊天
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    本简介介绍了一个基于C#开发的网络通信聊天程序,支持实时消息传输与交流,具备用户友好的界面和稳定的性能。 项目功能包括: 1. 控件布局合理、界面美观。 2. 支持互发消息。 3. 正常互发图片。 4. 正常互发小文件。 5. 使对方窗体抖动以提示新消息。 6. 新消息时有相应提示。 7. 使用一种框架或皮肤美化程序。 项目包含以下内容: 1. 客户端源程序 2. 服务端源程序 3. CSkin皮肤代码 4. 程序可执行文件 5. 程序截图
  • STM32F103嵌入式课设计——试验
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    本项目为基于STM32F103微控制器的嵌入式系统课程设计,重点在于实现网络通信功能。通过软件编程和硬件调试,学生将掌握TCP/IP协议栈的应用及串口通信技术,提高实践操作能力。 开机后,程序初始化LWIP的过程包括:初始化DM9000、申请内存、开启DHCP服务以及添加并打开网卡。接下来系统会等待 DHCP获取IP地址成功。一旦DHCP获取成功,在LCD屏幕上将显示获得的IP地址;如果DHCP失败,则使用静态 IP(固定为192.168.1.30)。随后,Web Server服务启动,并进入主循环状态,此时可以按按键选择需要测试的功能:KEY0用于TCP服务器功能测试、KEY1用于TCP客户端功能测试、KEY2则用于UDP测试。