“告别检测系统能力缺陷!10+年LabVIEW视觉资深专家手把手教你:5000+分钟高清教程(含工具、算法原理、实战操作、项目优化全流程讲解)”——从传统视觉算法→深度学习建模→工业级部署"
2025-12-30 08:06:30
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在现代工业自动化中,PLC远程控制功能越来越重要,尤其是在设备分布广泛或环境复杂的场景中。通过无线通信技术,可以实现PLC的远程控制,显著提高生产效率和运维便捷性。本文将详细介绍基于无线的PLC远程控制设置方法。 以DTD418MB 实现组态王对AB820 PLC 的远程无线控制为例。 一、硬件连接 将上位机与 DTD418MB 通过通讯线连接,一端接入 DTD418MB 的 RJ45 接口,另一端接入上位机的 RJ45 接口; 同样,用通讯线将 PLC 与 DTD418MB 连接,一端接入 DTD418MB 的
2025-12-24 11:36:55
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一、文字教程简介本教程旨在演示EWD22S-A01TR的正确接线方法。材料准备EWD22S-A01TR一台220V交流电源一根220V交流电灯一台433M天线一根接线步骤电源输入端连接将220V交流电源火线与EWD22S-A01TR的电源输入L端连接将220V交流电源零线与EWD22S-A01TR的电源输入N端连接电灯输出端连接将220V交流电灯火线与E
2025-12-11 19:33:48
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不同的开发环境,设置方法也各不相同。本文将手把手教你如何在主流的CS+for CC、e2studio和IAR Embedded Workbench中完成这两项重要配置。
2025-12-11 16:33:20
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差示扫描量热仪(DSC)是一种精准测量物质与参比物之间热量差随温度变化的热分析仪器,凭借高灵敏度、宽温度范围和快速响应的优势,成为材料科学、化学工程、生物医药等领域不可或缺的检测工具。上海和晟
2025-12-09 10:32:22
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“告别检测系统能力缺陷!10+年LabVIEW视觉资深专家手把手教你:5000+分钟高清教程(含工具、算法原理、实战操作、项目优化全流程讲解)”——从传统视觉算法→深度学习建模→工业级部署"
2025-12-02 08:07:22
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当我们谈论“智能工厂”时,许多传统企业的管理者第一反应是:推倒重来,投资千万,周期漫长,望而却步。但这其实是一个巨大的误解! 智能化的本质是“赋能”,而非“替代” 。本文将为你揭秘,如何利用成熟可靠的工业互联网技术,像给老汽车安装“自动驾驶套件”一样,让你的传统工厂实现低成本、高效率的“赛博重生”! 一、灵魂拷问:为什么要改造?目标在哪? 改造不是跟风,而是为了解决切肤之痛。在动工前,必须先进行灵魂拷问:
2025-11-25 16:51:42
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迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
2025-11-19 13:56:08
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差示扫描量热仪(DSC)作为热分析领域的核心设备,通过准确检测样品与参比物之间的热量差随温度或时间的变化,能够直观反映橡胶材料在热作用下的物理化学转变过程。在橡胶配方研究中,DSC凭借高灵敏度、快速
2025-11-14 10:34:37
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【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
2025-11-11 14:21:10
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【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
2025-11-10 15:58:29
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《手把手教你设计CPU》书上运行Verilog仿真测试那章说为了重现仿真环境,最好在Linux环境下。不知道移植蜂鸟是否需要在Linux环境下,直接在Windows操作系统可否移植开发。
2025-11-10 07:42:13
前提条件:
1)开发板是Digilent的ARTY A7-35T开发版,也就是《手把手教你设计CPU-RISC-V处理器》中介绍的那块板子
2)vivado安装正常,可以启动,跑make mcs
2025-11-07 06:05:07
想要快速掌握LuatOS GNSS定位调试?本文将以手把手的方式,带领您一步步完成调试流程。无论您是初学者还是有一定经验的开发者,这份实用操作指南都能帮助您有效提升调试效率,确保定位功能稳定可靠
2025-11-04 18:30:08
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在材料科学、化学、生物学等多学科的研究与生产中,差示扫描量热仪(DSC)作为一种核心热分析仪器,凭借对物质热行为的精准探测能力,成为揭示物质内在特性的重要工具。它通过测量样品与参比物之间的热量差随
2025-11-03 10:28:21
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驱动器IC成功地在降低FET发热量的同时实现了低EMI*1特性,而这两项之间存在此消彼长的关系,通常很难同时兼顾。 电机的耗电量约占全球耗电量的60%,从能源效率的角度来看,进一步提升其控制技术越来越重要。尤其是在12V~48V电压等级的应用产品中,电机驱动的主流方案通常采用通
2025-10-30 17:42:25
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面对复杂多样的嵌入式通信需求,Air8000 模块的 CAN 接口开发尤为重要。本文以实战为导向,详细拆解 Air8000 模块 CAN 接口的开发流程与配置方法,从环境搭建到代码实现,再到实际测试,让你零基础也能轻松掌握,实现高效、稳定的数据通信。 一、CAN 概述 控制器局域网(Controller Area Network,CAN)是一种广泛应用于工业控制、汽车电子等领域的实时通信协议,由德国博世公司于 1986 年提出并标准化(ISO 11898)。其核心采用多主(Multi-Master)总线架构
2025-10-29 14:04:55
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在 BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与滞回比较器的精妙配合。今天我们就从电路搭建到参数计算,手把手教你搞定 BUCK 电源的滞回电路,即使是新手也能跟着一步步实操!
2025-10-16 11:03:33
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无线充电发热源于能量损耗,受材质、环境温度及使用情况影响,需注意散热以保护手机。
2025-10-13 08:14:00
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以下文章内容由CW32生态社区用户End提供: https://gitee.com/xcet/embedded-cw32-board-template/tree/master/ref/CW32-GCC-Clion-Template 最近 CLion 对非商业用途免费了,我立马下载了最新的CLion2025,现在针国产武汉芯源半导体的 CW32单片机 搭建CLion+GCC+ CMake 开发环境。 CLion是一款由JetBrains开发的跨平台集成开发环境(IDE),专门为C和C++设计。以其智能编码辅助、易用的项目管理和强大的内置工具(如调试器、静态分析工具、单元测试框架)而著称,支持远程协作和嵌入式开发
2025-09-29 18:00:31
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差示扫描量热分析仪(DSC)是材料科学、化学、食品等领域不可或缺的热分析仪器,它通过精准测量物质与参比物之间的热量差,揭示物质在温度变化过程中的物理化学变化规律,为科研与生产提供关键数据支撑。上海
2025-09-28 10:41:56
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BLE蓝牙配网如何兼顾便捷性与稳定性?STA+SoftAP双模式给出最优解。下面从技术原理到实战案例,手把手教你搭建双模式配网系统,无需复杂代码,轻松实现设备快速联网,小白也能秒变专家。
2025-09-20 15:20:43
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一、IO调试方法使用组态软件在线数据监控功能进行第三方ProfinetIO或Profinet网关调试,通过西门子(STEP7-MicroWINSMART、TIAPortal)和Codesys进行调试验证。1.1STEP7-MicroWINSMART平台在使用STEP7-MicroWINSMART平台调试ProfinetIO时,需先借助S7-200PLC才可进
2025-09-18 19:33:00
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,我们就整理了一版超详细的手把手开发教程,从架构解析、代码实战,到知识库配置与智能体调试,流程完善、操作门槛低!大家也可以根据实际场景需求,大胆发挥想象,自定义开
2025-09-12 17:40:07
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我司产品ECAN-E02拥有MQTT工作模式,在此工作模式下,可以选择使用阿里云平台进行相关测试与通信。1MQTT工作模式概述首先让我们了解一下什么是MQTT工作模式。MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport)是一种轻量级的消息传输协议,特别适用于物联网(IoT)和资源受限的环境。相较于传统的请求-响应模式,发布-订阅(Pu
2025-09-04 19:34:20
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无论你的技术背景如何,本教程都将以手把手的方式,拆解AT指令APN设置的全流程。专网连接不再是门槛,即刻开启自主配置之旅! APN是设备连接到运营商网络的“身份证” ——当设备插入SIM卡并注册到
2025-09-04 14:40:47
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我们正在参加全球电子成就奖的评选,欢迎大家帮我们投票~~~谢谢支持来源:内容由半导体行业观察编译自semiengineeringChiplet是一种满足持续增长的计算能力和I/O带宽需求的方法,它将SoC功能拆分成更小的异构或同构芯片(称为芯片集),并将这些Chiplet集成到单个系统级封装(SIP)中,其中总硅片尺寸可能超过单个SoC的光罩尺寸。SIP不仅
2025-09-04 11:51:37
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在材料科学与工程领域,金属及合金的热行为特性直接决定了其加工工艺优化、性能调控。差示扫描量热仪作为一种准确的热分析技术,通过实时监测样品与参比物之间的热量差随温度或时间的变化,能够灵敏捕捉金属材料在
2025-09-01 13:56:13
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宏集MC系列模块化控制器是基于RaspberryPi的高性能4核控制器,运动控制循环时间最快可达500微秒,实现了计算能力和成本之间的最佳平衡,适用于多轴运动控制和CNC控制。教程目的本系列教程将使用宏集MC系列控制器,详细介绍通过CODESYSV3来进行PLC测试编程的步骤,旨在使初次接触宏集MC系列控制器的使用者了解该板卡的连接、配置、调试。通过该教程的
2025-08-26 17:31:25
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在云原生时代,存储是制约应用性能的关键瓶颈。本文将带你深入理解K8s存储类的设计原理,并手把手实现与Ceph的完美集成,让你的集群存储性能提升300%!
2025-08-22 11:50:09
698 车载以太网时间同步精度不足?gPTP协议实现±50ns级同步革命!本文深度剖析gPTP协议在自动驾驶多传感器融合中的关键作用,从硬件选型到LinuxPTP工具链配置,手把手教你搭建高精度时间同步系统!
2025-08-20 11:39:26
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ISO 26262合规指南,从ASIL分级到工具落地,手把手教你用静态代码分析(Perforce QAC)实现高效合规。
2025-08-07 17:33:55
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一、DSC基本原理与核心优势:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,通过测量样品与参比物的热流差异来分析物质热力学性质的技术。其核心原理在于:当样品发生相变或化学反应时,系统通过补偿电功率维持
2025-08-06 14:39:33
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差示扫描量热仪是一款热分析仪器,主要测量材料在程序控制下,其物理和化学变化过程中吸收或释放热量与温度或时间关系。随着差示扫描量热仪应用领域增多,目前国产差示扫描量热仪品牌也持续增多,比如:南京大展等
2025-07-29 09:44:48
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认识频率漂移 一 、 频率漂移的概念 频率漂移,简单来说,就是晶振实际输出频率和标称频率之间出现了偏差。就好比你买了一个标称每分钟摆动60次的摆钟,但实际使用时,它每分钟可能摆动61次或者59次,这多出来或者少掉的摆动次数,就类似于晶振的频率漂移。在电子设备中,晶振就如同一个精准的时钟,为整个系统提供稳定的频率信号,一旦出现频率漂移,就相当于这个时钟走不准了。 二 、 漂移带来的严重后果 别小看这小小的频率漂移,它可
2025-07-25 16:36:22
544 E104-BT01是成都亿佰特电子科技有限公司基于德州仪器(TI)CC2541射频芯片研发的符合蓝牙协议5.0的模块,该模块主从一体,可实现模块点对点间的蓝牙连接,实现模块间数据透传,支持串口指令配置模块参数和功能。广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。本文将通过模块
2025-07-24 19:33:33
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LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片越暗,发热量越大,因为更多都能量转化成了热能。但是,事实并非如此,LED芯片越亮,发热量可能越大,也可能会
2025-07-21 16:16:29
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VGLite是NXP提供的轻量级2D图形API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread。文章分为上、下两篇,将手把手教您移植。上篇对RT-ThreadNano内核与Finsh组件进行移植,下篇则教您改写SDK中的VGLite代码以将其适配到RT-ThreadNano中。
2025-07-17 14:40:47
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零基础搭建本次实验将会使用到的软件是Keil和STM32CubeMX,没有这两个软件没有请在网上自行下载。本章节零基础手把手教会你搭建最快捷、最简单的STM32代码
2025-07-03 19:32:31
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《手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战第十二课:WIFI驱动框架适配》将于07月02日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间
2025-07-01 08:08:03
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感谢大家对Splashtop的热情关注!目前我们的应用已在苹果AppStore及安卓GooglePlay全面上线。但由于上架审核需要一定的时间,所以暂时未登陆国内应用市场。不过,别担心,今天这份详细指南将手把手教你如何在国内安
2025-06-27 17:01:24
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项目越大,越需要靠谱的版本控制系统。Perforce P4不仅是Epic官方推荐的源代码控制工具,更是大厂团队协作的核心支持之一。如何配置P4+UE?手把手教你怎么用↓↓↓
2025-06-25 11:22:11
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《手把手教你做星闪无人机》系列直播课再度开播!《KaihongOS星闪无人机开发实战⑩:KaihongOSLite系统专题》↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间依托笔电实战产品
2025-06-10 08:06:24
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在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃。本文基于真实案例分析,从参数解读、问题诊断到优化实践,手把手教你如何调优Linux网络参数,支撑百万级并发连接。
2025-05-29 09:21:13
758 《手把手教你做星闪无人机》系列直播课再度开播!《KaihongOS星闪无人机开发实战⑨:无线通信编程之SLE专题》↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间依托笔电实战产品案例细致剖析
2025-05-27 08:05:45
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《手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战第九课:全功能TypeC驱动框架适配》将于5月21日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播
2025-05-20 08:07:51
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正点原子Linux系列全新视频教程来啦!手把手教你MP257开发板,让您轻松入门!
一、视频观看
正点原子手把手教你学STM32MP257-第1期:https://www.bilibili.com/video/BV1UtEizyE7Z
二、更多详细介绍
2025-05-16 10:42:23
化学变化会吸收或释放热量,DSC通过测量样品与参比物之间的热流差,精准捕捉这些热量变化。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪该仪器能精确测定物质的相变热、反
2025-05-09 09:53:17
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《手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战⑦:Audio音频驱动框架适配》将于4月23日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间依托
2025-04-22 08:05:41
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;HelloWorld"到"Hey,AI"记得刚入行时,点亮一个LED灯都激动半天。如今,我们的嵌入式设备已经可以直接和AI大模型对话了!这不仅是技术的进步,更是开发思路的革命。今天,我将手把手教大家如何在开发板上接
2025-04-11 18:19:08
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至关重要。本文将从设计、材料和测试三个方面,详细探讨PCBA异常发热的排查思路与解决方法。 一、PCBA异常发热的常见原因 设计缺陷 PCB设计阶段的缺陷是导致发热问题的重要原因。例如: 布局不合理:发热量大的元器件过于集中,热量难
2025-04-10 18:04:33
1389 博主好!致敬叶涛 管锴 张心雨三位AI具身智能-智能体方面的专家、导师!
《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》一不懂编程的多数大众也可以开发Agent,这意义深远,功德无量
2025-04-10 12:16:28
一、物理层深度剖析 1.1 差分信号的本质 CAN总线采用****双线差分传输 ,核心原理图解: markdown CAN_H ────── /───────── / ___ / CAN_L ──────/ ───────── 显性状态(Dominant) :CAN_H电压 ≥ 2.5V,CAN_L ≤ 1.5V → 差值≥1V 隐性状态(Recessive) :CAN_H/CAN_L均为2.5V → 差值≈0V 物理层参数对照表 : 参数 标准值 测试方法 终端电阻 120Ω ±1% 万用表直接测量 最大传输距离 10km @ ≤5Kbps 示波器+时延测试仪 波特率容差 ±1% 专用CAN分析仪
2025-04-10 11:10:29
1054 的今天,高端显卡维修已成“暴利暗流”。虚高报价、偷换配件、技术陷阱……用户稍有不慎,轻则损失数万,重则设备报废。今天小助手将揭露行业乱象,手把手教你识别套路,并推荐
2025-04-02 20:31:44
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差示扫描量热仪(DSC),作为一种在材料科学、化学、生物学等诸多领域广泛应用的热分析仪器,能精确测量物质在受热或冷却过程中的热量变化。其工作原理基于对样品与参比物在相同环境下温度差的测量。当样品发生
2025-04-01 10:42:33
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某型号的永磁同步电机具有转速高,功率密度大,发热量 大,散热面小,散热慢的特点,因此冷却系统设计是该电机设计中 的重要环节。电机的冷却方式主要有液体冷却和气体冷却。由于 液体的比热容与导热系数远大于
2025-03-26 14:33:32
Developer Ethan 同学,手把手教您编译/构建 KiCad 源码: 开发工具安装 环境变量配置 使用 VS2022 构建 KiCad 参与直播的小伙伴还有机会获得 KiCon Badge
2025-03-24 11:14:00
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《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》是一本为普通人量身打造的AI开发指南。它不仅深入浅出地讲解了Agent的概念和发展,还通过详细的工具介绍和实战案例,帮助读者快速掌握
2025-03-18 12:03:28
为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“电子发烧友”再次联合推出《手把手教你做星闪无人机
2025-03-18 10:33:15
”携手“电子发烧友”联合推出了 《KaihongOS手把手系列直播课程》,该系列课程以实际产品为案例,详细讲解每个产品的开发全流程。
此次首发内容是《手把手教你做PC-KaihongOS笔记本电脑开发
2025-03-18 10:25:04
4G模组Air780EPM作为广和通推出的高性能Cat.1bis无线通信模块,凭借其低功耗、高集成度及丰富的外设接口,在工业物联网、智能终端、车载设备等领域展现出卓越的适配性。 一、概述 开发方式 :Air780EPM 仅支持 LuatOS 软件开发方式,不支持 AT 指令开发方式。若使用 AT 指令开发方式,可选择 Air780EQ。 LuatOS 开发优势 :相对 C-SDK 入门更简单,开发更方便,开发时间更快。 适用对象 :本文的 GPIO 设计指导针对 Air780EPM 用于 LuatOS 开发方式时的注意事项。 G
2025-03-17 16:07:20
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差示扫描量热仪(DSC)是一种常用的热分析仪器,可用于检测材料的熔点,以下是其基本原理和操作步骤:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪基本原理在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差
2025-03-17 09:46:44
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【第四章 定时任务】手把手教你玩转新版正点原子云
承接上篇,除了报警联动这个功能,原子云还有一个特色功能也是各开发者喜欢用的,定时任务功能。
【正点原子】云平台:原子云(点击登录原子云)
前言
2025-03-13 10:19:45
本帖最后由 jf_85110202 于 2025-3-13 14:43 编辑
【第三章 警报联动】手把手教你玩转新版正点原子云
新版原子云网址:原子云(点击登录原子云)
原子云特色功能:设置
2025-03-12 16:05:20
【第二章 模型与设备连接】手把手教你玩转新版正点原子云玩过物联网的朋友们都知道,我们在接触各大主流云平台时会知道物模型的概念。
本实验就是针对原子云中模型与设备连接,举个简单例子说明,温度传感器通过
2025-03-12 09:27:14
的新技术实践指南,助你把握科技大势。
▊《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》
叶涛管锴张心雨 著
不懂编程也可以开发Agent
Agent(智能体)是大模型落地的重要方向
2025-03-10 16:29:54
差示扫描量热仪是一种通过测量材料在受热或者冷却过程中热量变化来分析其热力学性质的技术。被广泛应用在多个领域,其中包括:材料科学、食品、化工、医药、能源等等。而在造纸行业中的应用,主要是想要借助差示
2025-03-10 10:49:52
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【第一章 透传策略】手把手教你玩转新版正点原子云
1. 本次实验使用正点原子D40 Mini 4G Cat1 DTU数传模块
1.1 D40数传模块资料
具体使用和资料下载可到:D40 Mini
2025-03-05 16:52:19
开发者集结!《手把手教你做星闪无人机》第二课开讲啦!
2025-02-17 19:40:50
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在这篇教程中,将教你使用Arduino创建一个互动式LED墙壁时钟。这个项目结合了创意和技术,设计出一个功能性强且视觉效果惊人的时钟,它配备了互动式的LED灯。无论你是Arduino的新手还是已有
2025-02-08 17:47:12
提供三种额定输出电压(3.3、5 和 12 VDC)、 5 和 12 VDC),最大输出功率可达 1.5 安培。基于固定频率降压开关拓扑结构,高效率意味着极低的发热量。基于固定
2025-02-07 11:01:29
KaihongOS手把手系列直播课再度来袭为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“手电子发烧友
2025-01-13 19:42:52
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直播预告看了这么多期直播,你是否也会好奇?NVH实际用起来难不难?不同类型故障的探头布置有何差异?软件该如何设置?燃油车与新能源电车测试时有何不同?我们又为何总是强调,维修后再次诊断的重要性?关于这些问题,你都可以在我们本周的直播中找到答案!本周四,1月9日晚8点,全国技术能手、上海市五一劳动奖章获得者——林创创老师,将空降虹科Pico直播间!从汽修冠军到经
2025-01-08 11:40:59
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”携手“电子发烧友”联合推出了《KaihongOS手把手系列直播课程》,该系列课程以实际产品为案例,详细讲解每个产品的开发全流程。此次首发内容是《手把手教你做PC-
2025-01-06 20:46:51
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