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WinCC Web Navigator发布指南(包括局域网和外网环境)

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简介:
我们将深入探讨Web Navigator在实际工作场景中的应用,旨在阐明其具体的操作流程和价值。通过对Web Navigator的实践运用进行详细的解读,用户能够更好地理解其功能特性,并掌握其在不同领域的应用技巧。 进一步来说,我们将重点介绍Web Navigator如何应用于解决实际问题,以及它所带来的效率提升和优化效果。

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  • WinCC Web Navigator 教程(适用于
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    本教程详细介绍如何发布并使用WinCC Web Navigator,涵盖在局域网与外网环境中的配置及操作方法,帮助用户轻松实现远程监控。 讲解Web Navigator的实际应用。
  • 组态王7.5SP1 Web名及公.pdf
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    本PDF文件提供了关于如何在内网和外网环境下部署与配置组态王7.5 SP1版本Web服务的详细步骤和技巧,帮助用户轻松实现软件远程访问。 组态王7.5SP1的Web内网-域名-公网发布功能基于ActiveX技术,并采用B/S结构,使得客户能够通过Internet或Intranet随时随地实现远程监控。 使用该版本进行Web发布时需要创建两个工程:一个服务器工程和一个客户端工程。这两个工程配置为C/S模式(即远程站点模式)。在实际操作中,这两者既可以运行在同一台电脑上也可以分别部署于不同的设备上: 1. 当两者位于同一台计算机时,可以先启动并运行服务器端的项目,在这之后发布客户机项目的代码即可。 2. 若选择将它们分开部署,则需要确保客户端工程同样被正确地发布。在此配置下,无论是哪一种情况(即是否同时在本地运行)都允许对客户端进行远程访问和控制。 本示例重点在于展示如何当服务器端与客户端项目分别安装于不同计算机时完成相关设置。
  • Linux聊天软件
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    这是一款运行在Linux环境下的局域网内使用的即时通讯工具,支持文字、文件传输等功能,方便用户进行高效的在线交流与协作。 在Linux下可以使用的聊天软件有采用Client/Server架构的选项。
  • Linux聊天系统
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    本项目是一款基于Linux环境开发的局域网内即时通讯软件,旨在为用户提供稳定高效的在线交流平台,支持文本消息、文件传输等功能。 这段文字描述的是在Linux系统下用纯C语言编写的socket套接字编程,并配有PPT文档进行说明。
  • 校园下的课程设计
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    《校园网环境下的局域网课程设计》一书聚焦于高校校园网络环境下,探讨并指导如何进行有效的局域网课程设计与实施,旨在提升学生对实际网络架构的理解和应用能力。 校园网的课程设计主要是自己在网上找的一些资源进行修改而成的,目前感觉比较适合很多需求。
  • FTP服务器(支持
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    这是一款功能强大的FTP服务器软件,能够同时满足局域网和互联网用户的文件传输需求,操作简便,稳定性强。 FTP服务器相信大家都很熟悉了,它可以支持局域网和外网的连接。
  • Java内文件传输
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    本工具在Java环境中开发,旨在实现局域网内的快速、安全文件传输。用户界面友好,操作简便,适用于个人及小型团队高效协作需求。 用Java编写了一个小的局域网内文件互传程序,使用了网络及线程技术,这是1.0版本,有兴趣的朋友可以互相学习交流一下。
  • 在CentOS 7下安装Nginx(无联
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    本文详细介绍了如何在CentOS 7系统中安装配置Nginx服务器,涵盖了有网络及离线两种情况下的安装步骤与方法。 在CentOS 7环境下,本段落将介绍如何在网络连接正常及无网络的情况下安装Nginx。
  • PCB以太.pdf
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    《PCB以太网布局指南》是一份全面介绍如何在印刷电路板上高效设计和实施以太网连接的实用手册。包含了从原理到实践的详细步骤,帮助工程师优化网络性能并确保信号完整性。 ### PCB网口布局指南 #### 1. 布局原则 - **重点**:确保电路环境无噪声、电源稳定,并减少电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)对芯片的影响。 - **模块靠近原则**:负责提供电流的模块A应靠近RTL8201;负责差分信号电压的模块B应靠近变压器。 - **缩短关键距离**:RJ-45与变压器间的距离(L1)应尽量短。 - **Rtset信号位置**:将Rtset信号引脚(RTL8201的pin28)尽可能靠近RTL8021,并远离Tx+-、Rx+-和时钟信号。 - **晶体放置与接地**:晶体需远离IO端口、电路板边缘及其他高频设备,外壳及隔离线应良好接地以避免EMI/EMC干扰。 - **磁性元件隔离**:磁性元件相互间要保持一定距离,并且呈90度方向排列。高电流元件靠近电源可以减少电磁干扰问题。 - **终端电阻布局**:模块A和B的电阻电容需接近RTL8201;接收端的终端电阻可靠近变压器,选择时应考虑阻抗匹配。 - **对称性保持**:确保RTL8201与变压器间的距离(L2)短且对称(维持在10-12cm内),同时Tx+和Tx-信号走线长度差小于2cm。 #### 2. 布线技巧 - **减少干扰**:避免直角布线,数字信号与模拟电源信号交叉时应保持90度角度。 - **地层考量**:在地层上考虑走线的长度、宽度和厚度比。高速信号走线短且宽为佳。 - **线路限制**:走线长度不应超过信号最高次谐波波长的120倍。 - **电源布线设计**:电源信号走线应尽可能短且宽,退耦电容上的过孔直径需足够大。 - **地层与过孔连接**:每个电容通过独立的过孔接地,地过孔小于0.2英寸为宜。 - **退耦电容布置**:将退耦电容靠近IC电源端放置,并保持短距离走线。 - **磁珠位置**:确保连接特定引脚的磁珠靠近RTL8201,至少48pin需有磁珠连接。 - **差分信号布线**:Tx+和Tx-, Rx+和Rx-应尽量等长并紧密靠拢。可以设置独立的地层以减少干扰。 - **变压器选择**:适合RTL8201的变压器包括Pulse PE68515H1012、Valor ST6118、YCL 20PMT04、DELTA LF8221等。 #### 3. MII接口到LAN控制器布线连接 - **走线长度**:尽可能缩短LAN控制器和RTL8201之间的距离,不超过10英寸。 - **时钟与数据匹配**:确保TXD[0-3]、RXD[0-3]信号与其对应的时钟信号(TXCLK, RXCLK)长度差小于1英寸。 - **时钟速率**:在RTL8201中,在100M速率下使用25MHz的时钟,而在10M速率下则采用2.5MHz。具体定义和描述见IEEE 802.3u标准第22节。 #### 4. 电源与地层连接 - **3.3V电源布线**:为RTL8201及其他元件提供支持,走线应短且宽以避免不必要的复杂性。 通过遵循以上布局和布线指南,在设计PCB时可以有效减少电路噪声、EMI/EMC干扰,并确保信号质量和降低能量损耗。这有助于优化RTL8201网络芯片的性能并实现稳定高效的通信设备设计。
  • 在Windows下使用Qt5C++开聊天系统
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    本项目是一款基于Windows平台的局域网聊天软件,采用Qt5框架与C++语言开发,旨在为用户提供高效稳定的即时通讯服务。 服务器端功能主要处理来自局域网下的客户端连接及转发请求。客户端具备数据库实现的注册与登录(通过比对数据库内容)、私聊、群聊、发送文件(可设置文件大小限制)、清除聊天记录、保存聊天记录以及好友上下线提醒等功能;开发语言使用C++,通信协议采用TCP。该系统界面美化方面尚有不足之处,适合初学者学习和实践。