在rt-thread中对原子的4.8寸电容屏进行移植,现在已经完全支持,只需要把文件中的几个文件导入,并初始化LCD_Init(); 即可正常使用LCD屏幕
2021-07-03 18:49:20 32KB rt-thread LCD 驱动
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rt-threadv3.1.2源码
2021-07-01 21:00:56 126.66MB rt-thread
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RT-Thread源码及官方参考资料,来鱼硬汉
2021-07-01 14:03:28 10.22MB 单片机
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基于 rt-thread 网络架构,实现以 esp8266 硬件设备为基础的 tcp 通信。
2021-06-30 16:34:54 1008KB rt-thread esp8366 tcp
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java线程池demo ,可以使用,自己创建项目,将类复制进去,可以测试。
2021-06-30 10:05:49 5KB java Thread
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基于RT-Thread和STM32的数码相框的设计.pdf
2021-06-29 22:04:10 1.02MB STM32 程序 硬件开发 专业指导
【RT-Thread作品秀】基于stm32的简易示波器 作者:詹敏 概述(说明应用产生的背景、实现功能)简易示波器基于STM32F103芯片及自带ADC开发。可实现电压范围0-3.3V,频率范围1Hz-10kHz正弦波和方波显示,提供自动、普通以及单次三种采样模式,上升沿和下降沿两种触发方式,0~3.3V触发阀值。该系统可满足常见场合使用需求。 开发环境(所采用的软、硬件方案)硬件:stm32f103-指南者,3.2寸ILI9341液晶显示 RT-Thread版本:3.0.3 开发工具及版:MDK 5.26 RT-Thread使用情况概述(简要总结下应用中RT-Thread使用情况:内核部分、组件部分、软件包部分、内核、其他)内核部分:调度器,信号量,消息队列。 调度器:创建多个线程来实现不同的工作。 信号量:用来同步线程。 消息队列:用来实现线程之间传递的数据。 硬件框架(概述应用所采用的硬件方案框图,并对核心部分做介绍)ADC采集波形发生器信号经过stm32f103芯片处理后显示到3.2寸ILI9341液晶屏。 软件框架说明(介绍应用所采用的软件方案框图、流程图等,并加以解说) 软件模块说明(介绍应用软件关键部分的逻辑、采用的实现方式等)线程: GetWave_thread:波形采样线程;根据所设置的屏幕每一格代表的时间确定采样频率,根据触发阀值和触发模式确定采样开始点,对波形进行采样保存。PlotWave_thread:波形显示线程;根据屏幕区域划分进行波形显示。 KeyScan_thread:按键扫描线程;读取按键值进行转换并发送给设置执行线程。 Setting_thread:设置操作执行线程;执行设置项修改操作并刷新显示信息。 消息队列: setting_data_queue:将按键扫描线程读取并转换后的设置信息传递给设置执行线程,以完成设置更改和显示信息刷新。 getwave_status_queue:用于波形采样线程和波形显示线程之间通信,确保采样波形及时显示刷新。 key_scan_queue:用于设置线程和按键检测线程之间通信,确保按键信号及时被读取同时避免按键检测线程占用过多资源。 演示效果(演示效果请采用3张高清图片,并录制一段不少于1min视频解说应用所实现的效果,视频上传至B站或者腾讯视频或其他视频平台,给出链接即可) 比赛感悟(可以围绕这次比赛学到了什么,克服了哪些困难,有哪些收获,不低于200字) 本次比赛信息我是通过微信公众号了解到的,看到比赛时间刚好在准备开题期间又考虑到我本身不是控制专业,所以刚开始有点打退堂鼓。但那时候也正是刚刚完成一段时间的理论学习,确实需要一个实践项目来巩固,所以最后抱着试一试的心态没有申请板卡报名了。在截止日期也勉强完成了,但由于过程匆忙,系统仍有很多不完善的地方,算是一点遗憾了。 不过,总的来说收获肯定是不小的,学习如此优秀的国产操作系统RT-Thread并用它完成了自己的作品本身这件事足以让这段时间称得上有意义了。过程中也将之前所学知识应用到时间,加深了理解。虽然比赛已经结束了,后面还是会对作品进行继续优化改进。 最后感谢主办方为我们提供了一个自我锻炼的机会,学习的机会。感谢RT-Thread团队提供的优秀操作系统,后续还会继续深入学习。
2021-06-29 00:35:07 115.76MB ili9341 STM32F103 电路方案
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传统的印章管理,存在印章多、用章分散、用章文件混乱、印章需要外带、违规用章、假章多等情况。当因业务需要携带公章外出时,管理者无法得知某一时刻印章所在位置,盖了什么文件,盖了多少次,谁盖的。没有任何手段可以记录、管理以及追查。当印章管理者外出时,由于印章得不到最高权限的审批而不能使用,可能会耽误业务的进展,导致商机错失。从公章刻制开始、到使用、销毁的风险贯穿全过程,现有的管理手段大多通过人工进行管理,无法实现对印章的有效监控,许多关键业务的盖章办理缺乏有效监管,也没有使用记录可追溯,因此利用职务之便或其他秘密手段进行印章盗用、越权盖章等违规操作并对外从事一定的活动进行经济犯罪的行为时有发生,往往带来巨大经济损失。 智能印章脱离传统盖章机制,实现自动盖章,蓝牙指令,偷盖缩回报警并上传告警日志给后台报备。
2021-06-24 23:15:43 6.13MB 物联网 stm32h750 电路设计方案 电路方案
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rt-thread-3.1.3 HC32L136 移植到华大HC32L136的rt-thread-3.1.3 包含KS0108液晶驱动
2021-06-23 23:46:04 1.05MB rt-thread HC32L136 华大
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STM32F407芯片RT Thread系统下移值LWIP协议,采用DP83848的PHY芯片,工程源代码,串口1为shell端口。
2021-06-23 11:32:17 47.73MB DP83848 LWIP协议 RT Thread系统
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