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MyHslCommunication.zip 移除了校验码

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简介:
这是一个更新版本的MyHslCommunication工具包,主要移除了一些不必要的校验码功能。该库简化了通信开发中的基础工作,使程序更加简洁高效。 项目HslCommunication的目标是为像我这样的工厂一线软件工程师提供便利。我一直认为我们不应仅仅自视为程序员,而是应该拥有更广泛的定义——即设计整体架构并进行开发的软件工程师。近年来,工业软件、上位机软件、数据追溯系统以及SCADA和MES系统的开发变得越来越重要。因此,许多有通信需求的人士可能也会对这个项目感兴趣。 开源有助于他人共同改进代码,并促进更多人参与测试。在博客园上发布了一些文章后,例如如何使用C#与三菱PLC通讯或西门子设备进行交互等主题的文章获得了大量关注和点击量。由此可见,确实有很多工厂的程序员需要这方面的帮助和支持。直接采用socket开发虽然技术含量较高,但同时也存在许多复杂性和陷阱。 事实上,在项目发布之后有不少人反馈了bug,并且在他们的协助下解决了这些问题并提升了组件稳定性。在此特别感谢所有使用过或报告问题的朋友和网友们的贡献与支持——没有大家的共同努力就没有现在的成果。

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客服
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  • MyHslCommunication.zip
    优质
    这是一个更新版本的MyHslCommunication工具包,主要移除了一些不必要的校验码功能。该库简化了通信开发中的基础工作,使程序更加简洁高效。 项目HslCommunication的目标是为像我这样的工厂一线软件工程师提供便利。我一直认为我们不应仅仅自视为程序员,而是应该拥有更广泛的定义——即设计整体架构并进行开发的软件工程师。近年来,工业软件、上位机软件、数据追溯系统以及SCADA和MES系统的开发变得越来越重要。因此,许多有通信需求的人士可能也会对这个项目感兴趣。 开源有助于他人共同改进代码,并促进更多人参与测试。在博客园上发布了一些文章后,例如如何使用C#与三菱PLC通讯或西门子设备进行交互等主题的文章获得了大量关注和点击量。由此可见,确实有很多工厂的程序员需要这方面的帮助和支持。直接采用socket开发虽然技术含量较高,但同时也存在许多复杂性和陷阱。 事实上,在项目发布之后有不少人反馈了bug,并且在他们的协助下解决了这些问题并提升了组件稳定性。在此特别感谢所有使用过或报告问题的朋友和网友们的贡献与支持——没有大家的共同努力就没有现在的成果。
  • YuK_MTK:仅修改替代删vbmeta
    优质
    YuK_MTK是一个针对MTK平台设备的技术论坛或博客文章,专注于介绍一种改进方法——通过替换而非删除vbmeta校验来优化系统固件的安全性和可维护性。这种方法能够避免因直接移除vbmeta验证而可能带来的安全风险和兼容问题,同时保持系统的稳定运行。 MTK更新通道提供最新的固件和驱动程序下载服务。
  • IC卡去的软件
    优质
    这款IC卡去除校验码的软件是一款专为需要处理大量IC卡片信息的专业人士设计的应用工具。它能够快速准确地移除卡片序列号中的冗余校验位,简化数据处理流程,并确保信息安全的同时提高工作效率。 IC卡取消校验码的软件可以实现对特定功能的需求,但使用此类工具需谨慎考虑安全性和合法性问题。请确保在合法合规的前提下进行相关操作,并注意保护个人信息安全。
  • PDF密
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    本工具提供快速简便的方法来移除PDF文件的安全密码限制,确保用户能够无障碍地访问和编辑受保护的文档内容。 PDF密码移除工具
  • 注释
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    这个过程描述了如何从编程源码中删除不必要的或冗余的注释,帮助优化代码阅读性和维护性。 想要快速批量删除C++文件中的注释,可以使用这个工具,嘿嘿。虽然自己也可以轻松做出这样的工具,但省点时间去做更重要的事情岂不是更好?
  • PDF保护,PDF密
    优质
    本工具能够帮助用户快速有效地解除受密码保护的PDF文件限制,轻松移除PDF文档的打开或编辑密码,保障数据流通与协作效率。 有些PDF文件有密码保护,无法直接复制其中的文字。使用特定工具可以删除这些文件的密码。不过需要注意的是,一些杀毒软件可能会误报为病毒,但实际使用过程中并未出现问题。
  • AFR自动夹具准原理详解
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    本简介详细解析了AFR(Automatic Fixture Removal)技术的核心原理及其在机械制造和自动化领域的应用价值,特别关注于如何通过精准的夹具移除与定位校准提高生产效率。 自动端口延伸是一种补偿夹具损耗和时延的简单方法,适用于单端口系统。另一种常用的补偿PCB或其他夹具损耗的方法是制作一个与DUT(待测设备)夹具结构相同的测试直通连接器。最简单的使用方式是通过同轴校准件进行校准,并利用软件功能将测量数据归一化。 AFR(自动夹具移除)技术是一种在电子测量领域中用于提高电路或设备性能精确度的关键方法,主要用于补偿由于PCB或其他连接器引入的信号损耗和时延。以下是关于AFR原理的具体解释: 1. **自动端口延伸**:这是一种基本策略,适用于单端口系统。通过计算并应用适当的延迟因子来调整测试系统的信号路径,以抵消夹具带来的延迟效应,并减少其对测量结果的影响。 2. **直通连接器校准**:为了更精确地补偿损耗,可以创建一个与DUT相同的直通连接器。该方法利用同轴校准件(如SMA接头)进行校准,并使用软件工具将信号响应归一化到直通响应上。 3. **时域校准和AFR技术**:简单归一化不能完全解决输入输出端的失配问题,因此发展了基于时域测量的高级AFR技术。这种方法首先获取直通连接器的时域响应,并分别测量输入与输出端的响应,通过分析这些数据来识别并修正不连续性和损耗。 4. **选通时间**:为了消除反射带来的影响,可以选择特定时间段内的直通信号进行评估。通常选择以第一个反射为中心的时间段来进行校准和误差减小处理。 5. **参数计算**:通过对选定的时域响应与实际夹具响应之间的比较,可以求解出其余S参数(如S21A, S21B, S22A, S11B),从而得到更准确的结果。 6. **验证结果的一致性**:通过将计算得出的S参数与独立测量值进行对比来评估AFR方法的有效性和准确性,显示出高度一致性证明了该技术的优势。 7. **改进滤波器响应精度**:使用AFR可以显著提高对复杂设备如滤波器的测量准确度。即使存在夹具损耗和时延不均的情况也能还原DUT的真实性能特征。 8. **偏置补偿**:当由于位置偏差导致不同端口间的损耗与延迟差异较大时,可以通过进一步分析来校正这些差异,并确保AFR方法的有效性不受影响。 综上所述,通过精确的时域分析和参数计算,AFR技术能够有效地消除测试夹具引入的误差,提高电子测量精度。在处理复杂或非对称情况下的损耗问题尤其有效,在实际工程应用中能帮助工程师获取更接近真实性能的数据。
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