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易语言监视USB口
监视USB口系统结构:MsgProc,检测,SetWindowLong,CallWindowProc,复制结构体, ======窗口程序集1 || ||------__启动窗口_创建完毕 || ||------MsgProc || ||------__启动窗口_将被销毁 || ||------检测 || || ======调用
2024-10-10 13:39:16
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RTL8305NB/RTL8309N百兆光纤收发器5/8口交换机方案,可配置光纤口,电口10兆,端口vlan拨码功能
百兆光纤收发器5口交换机方案,该方案主芯片方案是瑞昱家的RTL8305NB/RTL8309N,硬件资料画图软件是国产EDA软件画图,也可使用PADS 9.5软件操作,芯片默认是电口模式,如果需要出光纤模式,可通过eeprom或者mcu上电时候配置芯片寄存器即可实现光纤功能,另外硬件资料有2位拨码功能,分别可以强制电口速率为10M跟VLAN功能,拨码10M以达到网线传输250米的需求,拨码VLAN在一些内部局域网有vlan划分需求下可以实现端口隔离。
2024-09-07 09:49:20
1.69MB
交换机
光纤交换机
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三菱FX系列PLC编程口通信协议[方案].pdf
三菱PLC下载程序口通讯协议
2024-08-27 15:26:48
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基于stm32f429以太网口,实现tftp在线升级,服务端使用tftpd64测试可用
在本文中,我们将深入探讨如何基于STM32F429微控制器(MCU)的以太网接口实现TFTP(Trivial File Transfer Protocol)在线升级功能。STM32F429是一款高性能的32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统,尤其在实时控制和数字信号处理方面表现优异。其集成的以太网接口为网络通信提供了便利,而TFTP则是一种简单、易于实现的文件传输协议,常用于设备固件更新。 我们需要了解STM32F429的硬件配置。STM32F429IGT6具有多个外设接口,其中包括一个以太网MAC(Media Access Controller),它可以直接与外部的物理层芯片连接,如LAN8720。LAN8720是一个独立的以太网PHY芯片,负责处理物理层的通信,包括发送和接收数据包。确保STM32F429与LAN8720之间的通信通过MII(Media Independent Interface)或RMII(Reduced Media Independent Interface)正确配置是实现网络功能的关键步骤。 接着,我们关注TFTP客户端的实现。在STM32F429上,可以使用标准库或者HAL(Hardware Abstraction Layer)库来驱动以太网接口,并且需要编写TFTP客户端的软件模块。TFTP客户端的主要任务是发送读请求(RRQ)到服务器,接收固件文件,并将其保存到MCU的存储器中。这通常涉及到TCP/IP协议栈的实现,包括IP、UDP和TFTP协议的处理。开发者需要理解和实现这些协议的报文格式和交互流程。 TFTP协议非常简单,只支持两种操作:读(Read)和写(Write)。在这个场景下,我们关注的是读操作,因为它是固件升级的过程。TFTP客户端会向服务器发送RRQ报文,包含要下载的文件名和选择的传输模式(通常是octet模式)。服务器收到请求后,会返回文件的数据块,客户端接收并校验数据,直到整个文件传输完毕。 为了测试TFTP客户端,我们可以使用像tftpd64这样的TFTP服务器软件。tftpd64是一个免费且开源的TFTP服务器,适用于Windows平台,它支持读写操作,方便进行固件升级的测试。 在实际应用中,还需要考虑固件更新的安全性和可靠性。例如,采用IAP(In-Application Programming)技术,使得固件更新可以在不影响现有程序执行的情况下完成。IAP允许STM32F429在运行时对特定的闪存区域进行编程,从而实现固件的热更新。此外,为了防止在升级过程中出现电源中断导致的系统不稳定,可以设计一个安全的恢复机制,如备份区域保存旧版本固件,或者实现断点续传功能。 基于STM32F429的TFTP在线升级涉及到硬件配置、TCP/IP协议栈的理解、TFTP客户端软件实现以及固件更新的安全策略。通过LAN8720芯片与STM32F429的配合,可以构建可靠的网络连接,结合tftpd64等服务器工具进行测试,实现高效便捷的固件更新。在实际项目中,开发者应充分理解并掌握这些知识点,以确保系统的稳定性和可维护性。
2024-08-27 14:39:27
4.4MB
stm32
网络
网络
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双口RAM乒乓操作 verilog实现
双口RAM(Dual Port RAM)是一种在数字设计中常见的存储器结构,它可以同时从两个独立的端口读取和写入数据,适用于实现并行处理和高速数据交换。在这个项目中,我们将关注如何使用Verilog语言来实现双口RAM的乒乓操作,并在Xilinx的Vivado 2017.4工具中进行综合和仿真。 乒乓操作是双口RAM的一种高效利用方式,它通过在两个独立的存储区域之间交替进行读写操作,实现了数据的无缝传递。这种机制常用于实时系统和流水线设计中,以确保在处理新数据的同时,旧数据的处理不受影响。 我们需要理解双口RAM的基本结构。双口RAM通常包括两个独立的读写端口,每个端口都有自己的地址、数据和控制信号,如读写使能。在乒乓操作中,一个端口负责写入数据,而另一个端口则负责读出数据,这两个操作可以并行进行,从而提高了数据处理的速度。 在Verilog实现中,顶层模块(top_level_module)是整个设计的核心,它将包含所有的子模块实例化以及必要的接口信号。这个顶层模块会包含两个控制模块(control_module),分别管理两个端口的读写操作。控制模块根据特定的时序逻辑,切换写入和读取端口,实现乒乓操作。 RAM存储模块(ram_storage_module)是双口RAM的具体实现,它通常由多个存储单元(如DFF)组成,每个存储单元对应一个地址,存储数据。在乒乓操作中,这个模块会包含两个独立的RAM块,一个用于写入,另一个用于读出。 输入数据二选一模块(input_mux_module)用于在两个不同的数据源之间选择,当乒乓操作切换时,这个模块会根据控制信号决定从哪个端口接收数据。输出数据二选一模块(output_mux_module)则根据控制信号从两个RAM块中选择数据输出,确保在写入新数据的同时,旧数据能够被正确读出。 在Vivado 2017.4中,你可以使用IP Integrator工具创建一个自定义的IP核,将这些Verilog模块集成在一起。然后,通过Vivado的Simulation工具对设计进行功能仿真,验证乒乓操作是否按照预期工作。此外,还需要进行时序分析和综合,以确保设计满足目标FPGA的时序约束,并最终生成比特流文件(bitstream),下载到FPGA硬件中运行。 双口RAM的乒乓操作是实现高性能、低延迟数据处理的关键技术之一。通过理解和实现这样的设计,我们可以更好地掌握Verilog语言和FPGA设计流程,为更复杂的数据处理和通信系统打下基础。在实际应用中,这种技术常被用于图像处理、信号处理和网络数据包处理等领域。
2024-08-15 16:18:42
14.84MB
verilog
VHDL
乒乓操作
FPGA
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C#学习笔记11:winform上位机与西门子PLC网口通信-下篇
C#学习笔记11:winform上位机与西门子PLC网口通信_下篇 文章配套真题工程 今日终于到了winform上位机与西门子PLC网口通信的系列收为阶段了,一直没一口气更新完,手头上也没有可以测试用的PLC设备,虚拟仿真用到的博图软件也不想下载(会让我电脑变卡)。 于是等了些日子购买西门子PLC(S7200_SMART),目前还是没彻底明白 主要知识点有:IP地址填写检查方法、读取写入方法、西门子PLC变量地址与类型的关系
2024-07-07 17:04:33
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网络
网络
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RK3588 100M网口link成1000M网口驱动补丁程序
RK3588 100M网口link成1000M网口驱动补丁程序,解决RTL8211F-CG phy芯片100M网口自动协商成1000M问题
2024-07-02 17:40:19
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RK3588
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6748—LWIP—网口.rar_6748lwip_C6748_NandWrite.out_DSP6748例程_dsp6748编
最新DSP6748例程,很全的,已经通过测试,都能应用,尤其LWIP移植。适合新手,上手速度很快
2024-06-19 11:21:44
39.77MB
RK3588网口拓展:8口千兆傻瓜式交换机RTL8370N
原理图中配置并非傻瓜式配置,内部有引脚配置说明。仅供参考。
2024-06-01 16:09:58
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网络工具
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西门子1200伺服FB284程序4轴V90PN口通讯 新能源行业自动排列机,真实项目,V90 走PN 口控制4轴,自己写的RFI
西门子1200伺服FB284程序4轴V90PN口通讯 新能源行业自动排列机,真实项目,V90 走PN 口控制4轴,自己写的RFID读写FB SCL和西门子运动控制FB块开放,直接复制可用,没有密码,详细注释,轴状态全解析,报警代码全解析,RFID 读写,MES 通讯,SCL 语言,CAD电气图
2024-05-24 10:35:14
231KB
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