适用于1200/1500的DB块的多字节CRC校验; 输入点解释: DB号:创建数据块需要校验的字节所在DB编号; 起始字节:要校验的字节起始地址(需要关闭数据块“优化块访问”功能); 字节数量:从起始字节开始的要校验的字节数量(示例:byte 0.0 至byte 3.0 数量为4) 校验后DB号:校验后字节存放至数据块的DB编号; 校验后起始字节:校验后字节存放到校验后DB块的开始字节; 注意事项:存放校验后字节的DB块字节数量>=校验前字节数量+2,否则报错或无效。
2025-11-07 21:47:39 2KB CRC
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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/67c535f75d4c 步骤1:生成多项式设置 8位CRC:多项式0x07(二进制100000111) 16位CRC:多项式0x8005(二进制10000000000000101) 步骤2:数据预处理 原始数据后补n个0(n=多项式位数-1) 例如:数据0xA1(8位)→补8个0→0xA100 步骤3:模2除法计算 将补零后的数据与多项式按位异或 若最高位为1则异或,否则左移1位 重复至余数位数小于多项式位数 Excel公式实现 步骤4:获取CRC校验码 最终余数即为CRC值(高位补0至8/16位) 例如:8位CRC结果0x0C→校验码0x0C 示例验证 输入数据:0x31 0x32(ASCII"12") 16位CRC计算:多项式0x8005→校验码0xB994 注意事项 数据需转换为二进制字符串处理
2025-11-07 18:37:45 332B CRC校验 Excel应用
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很好用的串口调试工具,带CRC校验计算。简单操作明白界面,详细设计工具,更有助于学习串口参数配置。
2025-11-03 19:59:44 636KB 串口调试工具,CRC校验
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豪威OG05B1B传感器是一款1/2.53英寸黑白CMOS图像传感器,具有5百万像素(2592 x 1944)的分辨率。该传感器集成了PureCel®Plus-S技术和Nyxel®技术,并采用了全局快门技术。这款传感器具备高性能的图像捕获能力,适用于需要高分辨率和快速成像的场景。 PureCel®Plus-S技术是豪威科技的一项创新技术,旨在通过优化的像素设计和制造工艺提高传感器的图像质量。它包括更小的像素尺寸,可提高光响应性和图像清晰度,同时保持低噪声水平,这对于在各种光照条件下获得高质量图像至关重要。 全局快门技术是一种传感器技术,它允许同时捕捉整个图像,避免了在传统滚动快门传感器中可能出现的运动模糊问题。这使得OG05B1B传感器能够拍摄到无失真的快速移动对象,非常适合监控和运动分析等应用。 Nyxel®技术是一项通过采用先进的材料和工艺来提高红外光响应的创新技术。在低光照条件下,该技术能够提高传感器的灵敏度,从而在夜间或光线不足的环境中仍能捕捉到清晰的图像。 OG05B1B传感器使用SCCB接口进行通信,这是一种串行控制总线,常用于CMOS图像传感器。它允许用户调整传感器的各种设置,如曝光时间、增益等,以适应不同的拍摄环境和需求。 该传感器还支持CRC校验,这是一种循环冗余校验机制,用于检测数据传输或存储过程中可能出现的错误,确保数据的完整性和准确性。 在嵌入式系统和应用中使用OG05B1B传感器时,它能够提供可靠的数据接口,集成于多种嵌入式设备中,如安全监控摄像头、车载视觉系统等。 豪威OG05B1B传感器的技术手册中声明,该文档“按原样”提供,不附带任何形式的保证。这意味着用户在使用此传感器时需要自行进行最终特性测试、认证和风险评估。此外,手册还指出,豪威科技及旗下公司并不授予任何明示或暗示的知识产权许可。 所有信息被认为是豪威科技及其附属公司的专有信息,未经豪威科技明确授权的个人或机构不得再分发这些信息。此外,豪威的产品经过内部质量测试流程验证,但并非为安全关键应用设计或测试,如不建议用于II级医疗设备或其他可能引发死亡或人身伤害的关键应用中。使用豪威产品于关键应用的买方需自行承担使用风险。 OG05B1B传感器的技术手册还包含了商标信息,声明Nyxel、PureCel、OmniVision和OmniVision标志是豪威科技的注册商标。这意味着这些商标受到了法律保护,任何未经授权使用这些商标的行为都可能侵犯豪威科技的知识产权。 豪威OG05B1B传感器是一款面向高性能图像捕获应用的专业传感器,具备多项先进功能和特性,适用于对图像质量有着高要求的多种应用场景。在使用该传感器时,用户需要充分理解技术手册中的各项条款和条件,以确保在各种应用环境中的正确部署和使用。
2025-10-31 11:41:50 9.39MB CMOS图像传感器 Global Shutter CRC校验
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包含常用的CRC校验
2025-10-29 11:21:52 100KB labview CRC
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内容概要:本文详细介绍了基于FPGA实现CRC校验算法的方法,涵盖CRC8、CRC16和CRC32三种常见模式。首先解释了CRC算法的基本原理,即通过模2除法生成校验码,确保数据传输或存储的完整性。接着阐述了FPGA实现CRC的具体步骤,如使用移位寄存器模拟除法过程,并提供了详细的Verilog代码示例。文中还讨论了参数化设计的优势,使得同一模块可以通过修改参数适应不同的CRC标准,提高了灵活性和复用性。此外,文章分享了一些实际应用中的经验教训和技术细节,如资源优化、时序分析和不同标准之间的差异处理。 适合人群:具备一定硬件设计基础,特别是熟悉FPGA和Verilog编程的工程师或研究人员。 使用场景及目标:适用于需要高性能、高可靠性的数据传输和存储系统的设计,特别是在通信、嵌入式系统等领域。目标是帮助读者掌握如何利用FPGA实现高效的CRC校验机制,提升系统的鲁棒性和性能。 其他说明:文章不仅提供理论讲解,还包括大量实战经验和代码片段,有助于读者快速理解和应用相关技术。同时强调了CRC校验在实际工程项目中的重要性及其广泛应用前景。
2025-10-07 15:43:05 356KB
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串口通信是计算机硬件接口技术的一种,常用于设备间的短距离通信,如嵌入式系统、工业控制设备等。在本资源"带校验的串口助手.zip"中,我们得到了一个专门用于串口和485通信测试的工具,它具备了多种校验方式,以确保数据传输的准确性和可靠性。 串口通信,通常指的是RS-232串行通信接口,它是早期计算机常用的接口之一。在现代,虽然已经被USB等高速接口取代,但在一些需要稳定、低速传输的场合,串口依然广泛使用。RS-232定义了数据线、控制线以及电平标准,允许设备间进行全双工通信,即同时发送和接收数据。 485通信则是一种RS-485标准,相比RS-232,它具有更高的传输距离和更大的设备连接数量。RS-485使用差分信号,可以有效抑制噪声,适合于长距离、多节点的网络环境,比如工业自动化、楼宇自动化等领域。 校验在串口通信中起着至关重要的作用,因为数据在传输过程中可能会受到噪声干扰导致错误。"串口助手"提供的校验方式包括: 1. 奇偶校验:通过计算传输数据中的“1”位数量,使得接收端和发送端的“1”位数为奇数或偶数,以此检测错误。 2. 校验和:发送端对数据进行加法运算,将结果附加到数据后面,接收端再做同样的计算,对比结果是否一致来判断错误。 3. 循环冗余校验(CRC):CRC是一种高效且强大的错误检测方法,通过使用预设的生成多项式计算校验码,接收端同样进行计算并比较,能发现大部分单比特错误和某些多比特错误。 4. 帧校验序列(FCS):通常与CRC类似,用于数据链路层的协议,例如PPP和Ethernet,用于确保整个帧的完整性。 "串口助手.exe"作为这个工具的主要执行文件,可能包含了串口配置、数据发送与接收、校验设置等功能。用户可以通过该工具模拟不同校验方式下的串口和485通信,以测试设备间的兼容性,排查通信问题,确保数据传输的准确无误。 "带校验的串口助手.zip"是一个实用的工具,适用于需要进行串口或485通信测试的工程师和开发者。通过利用不同的校验机制,它能够帮助用户有效地诊断和解决通信过程中的错误,提高系统的可靠性和稳定性。
2025-09-12 10:51:08 131KB 串口工具 CRC校验
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《D3D8劫持与CRC校验:深入解析与硬件断点调试》 D3D8,全称为Direct3D 8,是微软开发的一种图形API,用于处理3D图形渲染。在游戏开发和逆向工程领域,D3D8劫持是一种常见的技术手段,用于监控或修改游戏中的特定行为。当开发者需要对游戏中的某些函数调用或内存位置进行调试时,劫持技术便派上了用场。 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验是一种广泛使用的错误检测方法,它通过计算数据的校验和来判断数据在传输或存储过程中是否发生错误。在游戏反作弊系统或者保护机制中,CRC校验通常用于验证程序代码或资源的完整性。如果尝试修改游戏内容,CRC校验通常会检测到并导致异常。 硬件断点是调试器中的一种高级功能,允许在特定内存地址处设置断点。不同于软件断点(修改指令代码实现),硬件断点直接利用CPU的硬件支持,可以在不改变原始指令的情况下实现暂停执行。硬件断点的优势在于其不易被目标程序察觉,因此在调试异常或者绕过CRC校验时尤为有效。 在D3D8劫持中,通过设置硬件断点,开发者可以精确地捕获到游戏关键操作的时刻,而不会触发常规的CRC校验检查。这使得在调试过程中,即使游戏有强大的防篡改机制,也可以进行有效的调试和分析。 本资源包"**d3d8thk**"可能包含一个D3D8的钩子库或者工具,用于实现D3D8的劫持。这个工具可能已经实现了硬件断点的功能,允许用户在不触动CRC校验的情况下进行调试。然而,使用这类工具需要一定的编程基础,特别是对D3D8接口和调试技巧的理解。 对于初学者,理解D3D8的工作原理,熟悉DirectX API的使用,以及学习如何设置和管理硬件断点,是深入研究D3D8劫持的关键步骤。此外,了解CRC校验的算法和实现,以及如何在编程中避开或欺骗CRC检查,也是必不可少的知识。 D3D8劫持结合硬件断点调试,为游戏逆向工程和调试提供了强大手段,但同时也需要具备相应的技术知识和实践经验。如果你对这个主题感兴趣,可以下载提供的资源,并根据自己的需求进行修改和学习,进一步提升在游戏开发和调试领域的技能。
2025-07-22 13:43:50 11.64MB D3D8劫持 CRC校验 硬件断点
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内容概要:本文详细介绍了雷尼绍BISS-C协议编码器的Verilog源码设计与实现。该源码支持多种位数配置(如18、26、32、36bit),并且可以通过简单修改适应其他非标准配置。它能够在高达10MHz的时钟频率下稳定运行,具备高度的灵活性和可移植性。此外,该源码实现了高效的CRC并行计算,在一个时钟周期内即可完成校验,显著提高了数据处理的速度和效率。文中还提到,该源码已经成功在硬件板卡上进行了测试和验证,证明了其稳定性和可靠性。 适合人群:从事FPGA开发的技术人员,尤其是那些需要处理编码器数据并希望提升系统性能的研发人员。 使用场景及目标:① 需要在FPGA平台上实现高效、可靠的编码器数据读取;② 支持多路编码器同时读取,满足复杂应用环境的需求;③ 实现快速的CRC校验,确保数据完整性。 其他说明:该源码不仅展示了具体的实现细节,还提供了详细的仿真和板卡测试结果,帮助开发者更好地理解和应用这一解决方案。
2025-07-13 12:35:03 725KB FPGA Verilog CRC校验
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QT制作CRC校验工具和源码是用于在软件开发中实现数据完整性和一致性验证的实用程序。CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)是一种广泛应用于通信、存储和计算领域的错误检测方法。它通过计算一个简短的固定位数的校验和来检查数据是否在传输或存储过程中发生错误。QT是一个跨平台的C++应用程序开发框架,它提供了一整套工具和库,使得开发者可以轻松创建GUI应用。 在QT中制作CRC校验工具,我们需要了解以下关键知识点: 1. **QT编程基础**:你需要熟悉QT的环境设置、项目构建以及QMake或CMake构建系统。了解QWidget、QMainWindow、QPushButton、QLineEdit等基本UI组件的使用,以及如何通过信号和槽机制连接用户交互。 2. **CRC算法**:CRC校验的核心在于选择一个特定的生成多项式,并通过异或操作对数据进行处理。常见的CRC标准有CRC-8、CRC-16、CRC-32等,每种都有不同的生成多项式。你需要理解CRC的工作原理,如何根据多项式生成CRC寄存器,并进行移位、异或操作。 3. **QT编程中的数据处理**:在QT中,可以使用QByteArray、QString或std::vector来存储和操作二进制数据。理解这些数据类型之间的转换以及如何进行位运算至关重要。 4. **用户界面设计**:为了创建CRC校验工具,你需要设计一个简洁直观的界面,让用户可以输入或拖放待校验的数据文件,显示校验结果。这涉及到布局管理器如QVBoxLayout、QHBoxLayout、QGridLayout的使用,以及状态显示控件如QLabel的更新。 5. **文件操作**:在QT中,可以使用QFile、QTextStream或QDataStream进行文件读写操作。用户可能需要校验整个文件,所以你需要理解如何读取文件内容到内存,并将CRC校验结果保存或显示。 6. **事件处理**:编写槽函数来响应用户的操作,例如点击“校验”按钮时执行CRC计算,将结果显示在界面上。你还需要处理可能出现的错误,如文件不存在或无法打开等。 7. **源码组织**:一个良好的源码结构包括清晰的类划分,比如一个CRC计算类,一个UI类,以及它们之间的交互逻辑。使用MVC(模型-视图-控制器)或MVVM(模型-视图-视图模型)设计模式可以提高代码的可维护性。 8. **调试与测试**:使用QT Creator内置的调试工具,确保CRC计算功能正确无误。编写测试用例,覆盖各种可能的数据输入和边界情况,确保程序的健壮性。 通过以上知识点的学习和实践,你将能够创建一个功能完善的CRC校验工具,并且理解如何在QT环境中进行软件开发。这个工具对于软件开发者来说非常有用,尤其是在处理大量数据传输或存储时,能够快速有效地检测并预防数据错误。
2025-05-17 11:40:49 8.05MB
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