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NRF24、stm32f103c8t6芯片,基于2.4GHz的发送与接收程序,经过验证可用。

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简介:
经过严格测试,该程序能够成功地实现 NRF、NRF24 和 NRF24L01 芯片与 stm32f103c8t6 微控制器之间的 2.4GHz 无线数据传输,并可靠地完成发送和接收操作。

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  • STM32F103C8T6 E32 TTL 1W
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    本项目提供了一个针对STM32F103C8T6微控制器的E32 TTL通信模块的发送和接收程序示例,适用于进行串行数据传输。 E32-TTL-1W是一款无线收发设备,配备单片机控制的收发程序,通过UART与E32-TTL-1W进行信息传输。
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    本项目开发了基于51单片机与SJA1000芯片的CAN总线通信系统,实现了数据帧的有效发送和精准接收,适用于工业控制领域。 ```c #include reg51.h #include uart.h #include string.h #include sja1000.h sbit KEY = P2^5; void main(void) { unsigned char init, state, num; int i = 0; UART_Init(); if (SJA_Interface_Test()) { UART_Send_String(\r\nSJA TO CPU Right!\r\n); } else { UART_Send_String(\r\nSJA TO CPU Error!\r\n); } init = SJA_Init(); if (init == 0) { UART_Send_String(\r\nSJA Init OK!\r\n); } else { UART_Send_String(\r\nSJA Init Error!\r\n); UART_Send_Byte(init); } while(1) { if(KEY == 0) { DelayMs(10); if (KEY == 0) { CAN_Send_Str(ILoveY\r\n); Display(num); if (++num > 14) num = 0; DelayMs(200); } } SJA_BCANAdr = REG_STATUS; state = *SJA_BCANAdr; if ((state & 0x40) == 0x40) { UART_Send_String(\r\nSJA Error count overflow!!\r\n); SJA_Init(); } if((state & 0x20) == 0x20) UART_Send_String(SJA1000 CAN BUS is transmitting!\r\n); } } ``` 这段代码初始化了一个单片机系统,并通过UART接口发送状态信息。程序还检查了CAN总线的状态,如果发生错误则重新初始化模块并报告错误情况。当检测到特定按键被按下时,会向CAN总线上发送字符串ILoveY\r\n,同时显示一个循环计数器的值(从0至14)。
  • STM32F103C8T6NRF24L01四系统
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    本项目设计了一套基于STM32F103C8T6微控制器和NRF24L01无线模块的通信系统,实现四个节点的数据向中心节点汇聚。 主机通过四个通道接收来自四个从机的数据,并完成数据检测,结果稳定。
  • HW3000
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    本简介介绍HW3000设备的发送和接收程序使用方法,涵盖配置参数、数据传输流程及常见问题解决技巧等内容。 基于HW3000的手法程序编写了详细的代码注释,使得内容通俗易懂。
  • CC2500
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    CC2500发送与接收程序是基于德州仪器CC2500无线收发芯片设计的应用软件,用于实现低功耗、长距离的数据传输功能。该程序涵盖了从初始化设置到数据包的发送和接收等操作流程,适用于物联网、智能家居及无线传感器网络等领域。 CC2500发送及接收程序涉及的是无线通信领域中的一个常用微波收发芯片——CC2500,以及它与STM32微控制器的结合应用。STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器,常用于嵌入式系统设计。本程序涵盖了CC2500的发送和接收功能,适用于低功耗无线通信场景,例如物联网(IoT)设备或传感器网络。 CC2500是Texas Instruments生产的一款工作在2.4GHz频段上的单片无线收发器,在ISM(工业、科学和医疗)频段中广泛应用。该芯片支持IEEE 802.15.4标准,兼容Zigbee、Thread等无线协议。其特性包括低功耗操作、高灵敏度接收以及优秀的射频性能。 在与STM32配合使用时,我们通过SPI (Serial Peripheral Interface) 接口来控制CC2500。SPI是一种同步串行接口,允许STM32作为主设备向CC2500发送配置命令和数据,并从CC2500接收响应及接收到的数据。为了实现通信,需要正确配置STM32的SPI引脚(如SCK、MISO、MOSI和NSS),并确保CC2500的片选信号得到正确的控制。 在发送部分,程序首先设置CC2500的工作模式、频率、数据速率及其他参数。然后通过SPI接口将待发送的数据加载到CC2500的发送缓冲区,并启动发射过程。发射过程中需要注意功率控制、CRC校验和错误检测以确保数据可靠传输。 接收部分涉及对CC2500中断的处理,当有效射频信号被解码时,STM32会收到一个中断通知。中断服务程序读取接收缓冲区中的数据,并可能进行一些后处理如解码及校验等操作。为了防止丢失数据,接收端需要实时监控CC2500的状态并及时响应接收到的数据。 在描述中提到的修改相应管脚后可以运行是指用户根据实际硬件布局调整STM32与CC2500之间的连接,比如SPI接口引脚映射。这通常涉及STM32 HAL库或LL库中的配置代码以确保正确的GPIO初始化和SPI配置。 项目文件 STMF103 -- CC2500__MDK 包含使用Keil uVision (MDK) IDE开发的STM32与CC2500通信源码。此项目可能包括初始化设置、SPI驱动程序、中断处理函数以及发送接收功能等关键模块。通过分析和理解这些代码,开发者可以学习如何将CC2500集成到STM32系统中以实现无线通信。 本程序是一个关于硬件与嵌入式软件开发的实例,涵盖了微控制器编程、无线通信协议、SPI接口操作及中断处理等多个技术要点。深入研究并实践该程序能帮助开发者提升在无线传感器网络、智能家居或物联网领域的技能。
  • NRF22 STM32F103C8T6 2.4G 实际测试有效
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    本项目展示了如何在STM32F103C8T6微控制器上使用NRF22模块进行2.4GHz无线通信的发送和接收操作,并附有实际有效的测试代码。 NRF24L01与STM32F103C8T6之间的2.4G发送和接收程序已亲测可用。
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    本项目基于TI公司DSP28377D处理器开发,设计实现了一套CAN总线通信方案,包括数据发送及中断方式的数据接收功能。 芯片:DSP28377D;外设有CAN发送函数、中断接收函数,可以根据自己的需求进行修改。程序中的注释非常清楚,非常适合初学者学习。
  • 上位机数据——完整工运行
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    本项目为一个完整的工程项目,旨在展示如何实现上位机对接收自单片机数据的处理与验证功能。代码可以直接运行,适用于学习和实际应用。 上位机可以获取单片机发送的数据并进行检验,适用于制作收银机,并采用软硬结合的设计方案。无论是使用单片机还是嵌入式的上位机,都非常合适。这种设计还可以用于C#与单片机、嵌入式系统的课程项目中。
  • MPC5644A CAN
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    本项目专注于为MPC5644A微控制器设计CAN通信协议的发送和接收程序,旨在优化汽车电子控制单元间的高效数据传输。 关于mpc5644a的CAN通讯程序的实际测试结果非常有用,其中包括了三路CAN驱动源代码。
  • 红外
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    本程序用于实现数据通过红外线进行无线传输的功能,包括信号的发射和接收。适用于多种电子设备间的通信连接。 红外发送和接收的驱动程序包含详细的代码注释,希望能帮助到有需要的同行。