FC-7448简易编程手册 本手册主要讲解了FC-7448报警主机的编程过程、防区设置、地址模块配置、故障诊断等相关知识点。 编程前准备 在编程之前,用户必须详细阅读安装使用说明书,并了解所需的功能,列出编程表,以便于编程。编程前请认真阅读说明书,正确地连接线路(正确连接线路是编程的前提)。 编程步骤 1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。 2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键。 4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008)。 5. 进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 地址模块配置 FC-7448主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。输入地址后,接着输入21#则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。 防区功能配置 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表周界即时防区;06代表内部即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 防区地址码配置 编防区地址码:按"003903#004003#004103#.....027803#注:003903前四位数字表示第9防区,后面的03表示周界即时报警,从第9防区一直连续编到最后一个防区,0040表示第10防区,依次类推,最大到248个防区,第248防区编程是027803#。 常见故障 1. 线材用错(用非屏蔽非双绞线)。 2. 模块、总线、主机接线错误。 3. 地址码拨码错误。 4. 编程错误。 5. 电源或蓄电池电压低。 6. 对射没有对上。 7. 对射电压不够没工作。 8. 总线故障。 9. 主机有问题。 故障复位 1. 进入编程:按"9876#0"进入。 2. 输入:405801#。 3. 退出:按"*"4秒。 本手册详细介绍了FC-7448报警主机的编程过程、防区设置、地址模块配置、故障诊断等相关知识点,为用户提供了详细的指导和参考。
2025-09-07 18:00:58 50KB
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开源智慧停车场微信小程序源码,全开源的智能停车系统源码。本停车场系统兼容市面上主流的多家相机,理论上兼容所有硬件,可灵活扩展,相机识别后数据自动上传到云端并记录,校验相机唯一id和硬件序列号,防止非正常数据录入,用户手机查询停车记录详情可自主缴费(支持微信,支付宝,银行接口支付,支持每个停车场指定不同的商户进行收款),支付后出场在免费时间内会自动抬杆。 支持app上查询附近停车场(导航,可用车位数,停车场费用,优惠券,评分,评论等),可预约车位。断电断网支持岗亭人员使用app可接管硬件进行停车记录的录入。 技术架构: 后端开发语言java,框架oauth2+springboot2+doubble2.7.3 数据库mysql/mongodb/redis 即时通讯底层框架netty4,安卓和ios均为原生开发 后台管理模板vue-typescript-admin-template,文件服务fastDFS 短信目前仅集成阿里云短信服务。为千万级数据而生,千万级用户无忧,目前真实用户40w无压力,大数据时代物联网必备。
2025-09-06 23:00:20 17.26MB 微信小程序
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毫米波雷达在自动驾驶技术中扮演着至关重要的角色,它通过发射和接收毫米波信号来探测周围环境,实现车辆的避障、测距、目标识别等功能。Matlab作为强大的数学建模和仿真平台,为开发和测试毫米波雷达系统提供了丰富的工具箱。本资源“自动驾驶毫米波雷达最全Matlab工具箱”旨在帮助工程师和研究人员深入理解和应用相关技术。 Matlab工具箱为自动驾驶毫米波雷达系统的设计提供了全面的支持,包括信号处理、目标检测、跟踪算法以及雷达性能评估等方面。信号处理模块涵盖了从原始射频(RF)信号到数字信号的转换过程,包括采样、下变频、滤波等步骤。这使得开发者能够模拟真实的雷达工作流程,并优化信号质量。 在目标检测方面,工具箱包含各种检测算法,如匹配滤波、脉冲积累、FFT相关法等,这些方法可以帮助雷达系统从噪声中提取出有效信息。此外,多普勒效应分析也是毫米波雷达的一个关键特性,Matlab工具箱提供了计算和可视化多普勒频移的工具,这对于理解目标的速度和运动方向至关重要。 对于目标跟踪,工具箱提供了卡尔曼滤波、粒子滤波等高级算法,这些算法可以结合多帧雷达数据对目标进行连续跟踪,提高自动驾驶系统的感知精度。同时,工具箱还支持数据融合,可以将毫米波雷达数据与其他传感器(如摄像头、激光雷达)的数据结合,提供更全面的环境感知。 在“AutomotiveRadarLab-master”这个压缩包中,可能包含了以下内容: 1. 示例代码:展示如何使用Matlab工具箱进行毫米波雷达信号处理、目标检测和跟踪。 2. 数据集:可能包含模拟或真实雷达回波数据,用于验证和测试算法。 3. 工具箱函数库:一组预定义的Matlab函数,专为毫米波雷达设计。 4. 文档:详细解释了工具箱的使用方法和背后的理论。 通过学习和使用这个Matlab工具箱,工程师可以快速搭建和优化毫米波雷达系统,为自动驾驶汽车的安全性和可靠性提供有力保障。无论是进行概念验证、算法开发还是系统集成,这个资源都将是一个宝贵的参考资料。在实际应用中,开发者需要根据具体的硬件平台和自动驾驶需求,调整和定制工具箱中的功能,以实现最佳性能。
2025-09-06 15:30:03 12.95MB matlab 自动驾驶
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内容概要:本文详细介绍了如何使用Anaconda无痛配置PyTorch环境,涵盖从准备工作到最终测试验证的全过程。文章首先强调了深度学习的重要性,特别是PyTorch和Anaconda在其中的作用。接着逐步讲解了Anaconda的安装、conda环境的配置、国内镜像源的添加、PyTorch的安装(包括官网和本地安装方式),并提供了详细的命令示例。最后,通过测试代码验证了PyTorch的安装是否成功,并列举了常见问题及解决方法。 适合人群:对深度学习感兴趣的初学者及希望提升开发效率的进阶者,尤其是使用Windows、macOS或Linux系统的用户。 使用场景及目标:①帮助用户快速搭建深度学习环境,避免因环境配置问题耽误开发进度;②提供详细的安装步骤和命令,确保用户顺利完成配置;③通过测试代码验证安装结果,确保环境正常运行;④解决常见的配置问题,如网络问题、版本不兼容、环境变量配置错误等。 其他说明:本文不仅提供了详细的安装指南,还涵盖了深度学习的基础知识和技术背景,帮助读者更好地理解和掌握配置过程。建议读者在实践中结合官方文档和技术论坛,遇到问题时积极寻求帮助和交流,持续学习和探索深度学习领域的最新进展。
2025-09-05 22:21:49 230KB PyTorch Anaconda CUDA 深度学习
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内容概要:本文详细介绍了使用Fluent进行激光焊接熔池模拟的全过程,涵盖从建模、网格划分、UDF编写到求解器设置以及后处理的各个环节。首先,通过Workbench进行几何建模,特别强调了激光作用区域的精细网格划分,确保熔池区域的准确性。接着,编写自定义UDF来实现动态高斯热源模型,这是模拟的关键步骤之一。求解器设置方面,选择了合适的瞬态求解器和湍流模型,并设置了合理的初始条件和边界条件。后处理部分则展示了如何利用CFD-Post和Paraview进行结果可视化,包括温度场、流速场的展示和分析。此外,文中还提供了多个实用技巧和常见问题解决方案,帮助用户避开常见的陷阱。 适合人群:从事激光焊接研究的技术人员、研究生及以上学历的研究者。 使用场景及目标:适用于需要深入了解激光焊接熔池形成机制的研究项目,旨在提高模拟精度和效率,为实际焊接工艺提供理论支持和技术指导。 其他说明:本文不仅提供了详细的步骤指南,还分享了许多实践经验,对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。同时,文中提到的一些高级设置和技巧可以帮助有经验的研究者进一步优化模拟效果。
2025-09-05 11:31:46 273KB
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PB9.0,即PowerBuilder 9.0,是一款由Sybase公司开发的强大的数据库应用程序开发工具,尤其适合于企业级的Windows应用开发。本教程是针对初学者的全面指导,通过PPT的形式,深入浅出地介绍了PB9.0的各种特性和使用技巧。 在学习PB9.0之前,首先需要了解的是它的工作原理。PowerBuilder采用数据窗口(DataWindow)技术,使得用户界面设计和数据访问变得更加直观和简单。数据窗口不仅可以显示数据,还可以进行数据的编辑、查询和更新,极大地提高了开发效率。 教程可能涵盖以下关键知识点: 1. **环境配置**:安装PowerBuilder 9.0,设置开发环境,包括连接数据库、设置工作区等基础操作。 2. **对象创建与管理**:讲解如何创建和管理窗口(Window)、菜单(Menu)、按钮(Button)等各种控件,以及它们之间的交互逻辑。 3. **数据窗口设计**:详细介绍数据窗口的创建、数据源设定、布局调整、过滤与排序等功能,以及自定义SQL查询和使用复杂数据类型。 4. **脚本编程**:PowerBuilder使用PBL(PowerBuilder Library)作为其编程语言,讲解基本语法、变量、控制结构、函数等,并通过实例演示如何编写事件驱动的代码。 5. **数据库操作**:介绍如何连接不同类型的数据库,如Oracle、SQL Server等,以及如何执行CRUD(Create、Read、Update、Delete)操作。 6. **应用发布**:学习如何将开发好的应用程序打包成可执行文件,部署到目标系统,以及如何处理版本升级和错误调试。 7. **高级特性**:如对象的继承、多线程、网络通信、图形用户界面的增强功能等,这些能帮助开发者创建更复杂的应用。 8. **最佳实践**:分享PB9.0开发中的常见问题解决方案,以及如何编写高效、可维护的代码。 9. **案例分析**:通过实际的项目案例,演示PB9.0在企业应用中的具体应用,让学习者能够更好地理解和运用所学知识。 10. **性能优化**:讲解如何提升PowerBuilder应用程序的运行效率,包括数据窗口性能优化、内存管理等。 通过这个全面的PB9.0教程,初学者可以系统地掌握PowerBuilder的使用,快速上手开发数据库应用程序。每个章节都应包含丰富的实例和练习,以巩固理论知识并提高实践能力。在学习过程中,建议结合实际操作,理论与实践相结合,才能更好地理解和掌握PB9.0的强大功能。
2025-09-05 10:09:58 3.98MB PB9.0
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全光校园网络是指整个校园的信息传输网络采用光纤作为主要传输介质,构建一个高速、大容量的网络平台。全光网络能提供高速的数据传输和优良的网络质量,同时具备易于管理和维护的特点。全光校园网络建设对于提升教育机构的信息化水平,满足师生日益增长的网络需求具有重要意义。 黑龙江大学作为实施全光校园网络建设的先行者,其方案中的项目背景和建设目标,确立了建设一个先进、安全、稳定、具有高性价比的校园网络系统。这将为学校的教学、科研、管理、服务等各方面提供坚强的网络支持,打造一个数字信息化的校园环境。 在设计原则上,全光校园网络方案强调网络的可扩展性、开放性、可靠性和安全性。方案设计应保证网络技术的先进性,便于未来的升级和扩容,并且要求与现有网络设备兼容。同时,在网络规划时,要特别注重数据传输的安全与用户的认证管理。 方案设计概述中,重点考虑了网络的整体架构,包括骨干网络、园区网络和接入网络的设计。网络骨干是整个网络的中心部分,需要考虑高带宽、低延迟和高可靠性。此外,网络安全规划设计是必不可少的一环,它关系到整个网络的安全稳定运行。BRAS认证设备设计确保了网络接入的安全性和管理的便捷性。核心层设计作为网络的中枢神经系统,需要保证高效率的数据转发能力。 校园骨干网络的设计还要考虑到园区网络管理,这涉及网络资源的合理分配、监控和故障处理等方面。园区网络设计通常包括综合布线、汇聚层设计和接入层设计。综合布线设计要满足多业务需求,支持多种终端接入;汇聚层设计要合理规划,确保数据汇总和分配的效率;接入层设计则需要考虑到用户密度、接入方式和信号覆盖范围等因素。 黑龙江大学全光校园网络方案具体内容可能还包括了具体技术细节,例如光纤接入技术、无线接入点分布、网络设备的选型以及网络服务的部署等。这些技术细节共同决定了网络建设的成功与否,并为校园网络的高效运行提供了技术支持。 全光校园网络的建设还需要考虑到投资成本、技术培训、后期维护等环节。一个成功的校园网络建设不仅要技术先进,更要确保长期稳定运行,并为用户提供优秀的服务体验。通过该项目的实施,黑龙江大学将能够拥有一个符合现代教育需求的全新网络环境,为学校的长远发展打下坚实的基础。
2025-09-04 22:57:04 2.5MB
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【房产中介小程序V8.0.84全解密源码包+小程序】是一个专为房产中介行业设计的数字化解决方案,包含前后端完整的源代码,适用于开发者进行深度定制和二次开发。这个版本的小程序旨在提升房产中介公司的业务效率,提供更便捷的房源展示、客户管理和服务体验。 我们要理解小程序的特性。小程序是一种轻量级的应用形态,无需下载安装即可使用,用户可以在微信等平台上快速获取并使用,极大地方便了用户。房产中介小程序则将这种便捷性引入房地产领域,使用户能够轻松浏览房源信息,预约看房,甚至在线完成交易过程。 前端部分是用户直接接触的部分,主要包括UI设计、交互逻辑和功能实现。在这个版本中,前端可能包含了以下知识点: 1. **响应式布局**:为了适应不同设备的屏幕尺寸,前端采用响应式布局,确保在手机、平板等设备上都有良好的显示效果。 2. **Vue.js框架**:很可能采用了Vue.js作为前端开发框架,它提供了组件化开发模式,简化了代码结构,提高了开发效率。 3. **地图API集成**:小程序中可能会集成高德或百度地图API,用于显示房源地理位置,支持导航功能。 4. **数据可视化**:通过图表展示房源销售情况,帮助用户和中介理解市场动态。 5. **支付接口**:可能集成了微信支付接口,用于线上支付订金、租金或购房款项。 后端部分主要负责数据处理和业务逻辑,包括服务器、数据库和API接口等。后端可能涉及的技术和知识点有: 1. **Node.js/Java/PHP**:后端开发语言可能选择Node.js、Java或PHP,这些语言都有成熟的Web开发框架,如Express、Spring Boot或Laravel。 2. **RESTful API设计**:遵循RESTful架构风格,提供清晰、统一的接口供前端调用。 3. **数据库管理**:使用MySQL、MongoDB等数据库存储房源信息、用户数据和交易记录,需要考虑数据安全和性能优化。 4. **身份验证与授权**:使用JWT(JSON Web Tokens)或其他认证机制,确保用户登录安全,控制不同角色的访问权限。 5. **异步处理**:使用消息队列(如RabbitMQ或Kafka)处理高并发场景下的订单生成、邮件发送等耗时任务,提高系统响应速度。 6. **云服务部署**:可能采用阿里云、腾讯云等云服务提供商,实现快速部署和弹性扩展。 在进行房产中介小程序的开发时,还需要遵循微信小程序的开发规范,例如遵守其审核规则,优化加载速度,保证用户体验。同时,对源码的解密意味着源代码的完整性和可读性较高,方便开发者进行维护和升级。 这个房产中介小程序V8.0.84源码包提供了从用户界面到后台服务的全方位解决方案,涉及前端UI设计、交互逻辑、地图集成、支付功能,以及后端API设计、数据库管理、权限控制等多个方面的技术知识。对于想深入研究小程序开发或者想要构建类似应用的开发者来说,这是一个宝贵的学习资源。
2025-09-04 19:22:07 1.15MB
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全介质超表面技术:实现完美矢量涡旋光束与庞加莱球光束的生成与复现,全介质超表面技术:实现完美矢量涡旋光束及庞加莱球光束的生成与复现——基于FDTD仿真的拓扑荷数超表面模型案例研究,完美矢量涡旋光束 超表面 超透镜 fdtd仿真 复现:2021年Nature Communication :Broadband generation of perfect Poincaré beams via dielectric spin-multiplexed metasurface lunwen介绍:全介质超表面实现完美矢量涡旋光束生成和完美庞加莱球生成,完美矢量涡旋光束不随拓扑荷的变化而变化,同时满足矢量光场的偏振变化,主要用于光学加密等领域; 案例内容:主要包括文章的两个不同拓扑荷数的完美矢量涡旋光束生成的超表面模型,不同阶次的完美涡旋光产生,其涡旋图案的半径基本不变。 同时验证了全庞加莱球光束的偏振变化和矢量特性。 所有结构采用二氧化钛介质单元执行几何相位加传输相位来构建; 案例包括fdtd模型、fdtd设计脚本、Matlab计算代码和复现结果,以及一份word教程,附带从相位和透射率中挑选用于自
2025-09-04 14:51:22 2.66MB gulp
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在IT行业中,智能卡技术是安全领域的重要组成部分,特别是在身份验证、支付系统和访问控制等领域。M1卡,也称为MiFare Classic卡,是一种广泛应用的非接触式智能卡,基于Philips(现NXP)的射频识别(RFID)技术。本文将详细解析如何使用PB(可能是PowerBuilder或ProtoBuf)调用明华M1卡设备的相关源码,以及涉及到的关键操作。 "pb调用M1卡源码"指的是在编程语言PB(可能是PowerBuilder,一种古老的GUI应用程序开发工具)中编写代码来与明华M1卡通信。明华是一家知名的智能卡设备制造商,其设备通常提供了SDK(软件开发工具包)供开发者进行集成。这里的“很全”可能意味着包含了一系列的API函数和示例代码,用于读写M1卡的各个功能。 M1卡由16个扇区组成,每个扇区包含4个块(块0到块3),每个块有16个字节的数据存储空间。每个扇区都有独立的安全机制,即两个访问密钥,分别用于读取和写入操作。这些密钥通常为48位的十六进制值,对应12个字符。因此,调用M1卡设备的源码会涉及以下操作: 1. **修改扇区密码**:这是设置或更改M1卡扇区访问密钥的过程。通常需要先验证旧密码,然后写入新密码。这个过程可能涉及到`SetSectorKey`这样的函数。 2. **读取块数据**:读取M1卡上的特定块数据,例如,读取员工信息或者门禁权限等。这可能通过`ReadBlock`函数实现,传入扇区号和块号作为参数。 3. **写入块数据**:向M1卡的指定块写入数据,比如更新用户权限或存储新数据。这通常需要先验证正确的密钥,然后调用`WriteBlock`函数执行写操作。 在使用PB调用M1卡设备时,开发者需要注意以下几点: - **通信协议**:M1卡遵循ISO 14443标准,使用RFID技术进行无线通信。PB代码需要正确实现这一协议,可能需要调用底层的库函数或DLL来完成物理层的交互。 - **错误处理**:读写操作可能会失败,如密码验证错误、卡不在读卡器范围内等,因此源码中必须包含适当的错误处理机制。 - **安全性**:由于涉及到敏感数据,如密码和卡片内容,源码应确保数据传输和存储的安全性,防止未授权的访问。 - **兼容性**:确保编写的PB代码兼容明华提供的SDK,并能与不同的M1卡和读卡器设备正常工作。 - **测试**:提供如"读卡测试"这样的测试用例,确保所有功能在实际环境中能够正常运行,包括各种边界条件和异常情况。 "pb调用M1卡源码(很全)"是一个关于使用PowerBuilder或其他名为PB的编程语言,与明华M1卡设备交互的完整解决方案。它涵盖了从安全设置到数据读写的关键操作,为开发者提供了完整的M1卡操作支持。在实际项目中,开发者可以依据这份源码快速集成M1卡功能,提高开发效率并确保系统安全。
2025-09-04 13:25:21 3.67MB pb源码
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