内容概要:本文档主要介绍银河麒麟V10系统在双网卡环境下如何配置内外网同时使用的方法。具体步骤包括:首先为内网和外网网卡分别配置IP地址、子网掩码及网关(其中内网不配置网关),内网IP为172.25.197.201,外网IP为192.168.99.185;其次,为了使内网能够访问特定网段(如172.28.222.135),需通过命令行添加路由规则,让内网流量通过指定网关172.25.197.1转发;最后,若想让路由配置在系统重启后仍然有效,可将相关命令添加到/etc/rc.local文件中以确保每次启动时自动执行。; 适合人群:适用于使用银河麒麟V10系统的用户,特别是那些需要同时连接内外网的用户。; 使用场景及目标:①在具有双网卡的银河麒麟V10系统上实现内外网的同时连接;②确保内网能够正确访问指定网段;③使路由配置在系统重启后保持有效。; 其他说明:配置过程中需要注意的是,内网配置时不需要设置网关,所有的路由配置可以通过命令行完成,而且为了保证配置持久化,应该编辑/etc/rc.local文件。
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自动化灌溉系统 这是一个自动应用于水厂的开源应用程序。 到目前为止,几乎没有免费的专业软件和说明可用于构建可扩展,准确且最重要的是耐用的DYI灌溉。 该应用程序不仅在外观上看起来不错,而且对数据也很热爱。 最重要的是,它是一种根据工厂的确切需求定制传感器的工具。 这是大多数直接测量土壤湿度的灌溉系统失败的原因,因为每种土壤和植物都不相同,因此手动校准以及可能需要一段时间后重新校准至关重要。 该应用程序包含以下功能: 监视和显示分钟,小时,天,周和月级别的时间序列数据 设置应触发自动浇水的水位。 设置灌溉期间泵的工作时间 通过按钮手动激活灌溉 在不同的传感器配置文件之间切换 在明暗主题之间切换 应用深色主题 以灯光主题 目录 零件清单 名称 数量 描述 1-n 泵,管,容量传感器和继电器 1-n Wifi模块,用于读取容量并将其发送到后端(Raspi) 1个 运行整个软件并触发泵 1个 这是树莓派的数据存储器 1-n 根据raspi的信号关闭或打开泵电路 1-n 要测量土壤湿度。 电容式传感器不会溶解。 切勿使用电子湿度传感器,因为它们会很快磨损 1-n 从理论上讲,可
2025-12-08 20:44:26 1.15MB react nodejs docker raspberry-pi
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全能抽奖软件---应用于晚会抽奖(可设置中奖名单) ①应用于晚会抽奖,高端大气; ②可内部设定中奖名单 ③操作简单(内含使用说明) ④可批量设置中奖名单,等级 ⑤不限使用次数,音乐背景可设置
2025-12-06 15:27:24 18.52MB
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如何使用LabVIEW软件与三菱FX3U PLC进行串口通讯,重点讲解了无协议Modbus通讯的实现方法。主要内容包括环境准备、PLC和LabVIEW的串口参数设置、无协议Modbus通讯的具体实现步骤、读写各种地址的最简方法以及源码示例。文中还提供了通讯报文及其解析,帮助读者更好地理解和掌握这一通讯方式。 适合人群:从事工业自动化控制系统的工程师和技术人员,尤其是熟悉LabVIEW和三菱PLC的用户。 使用场景及目标:适用于需要实现LabVIEW与三菱FX3U PLC之间的简单读写通讯的应用场景,旨在帮助用户快速搭建通讯系统,实现对PLC的控制和监控。 其他说明:文中提供的源码和通讯报文有助于读者深入理解整个通讯流程,便于在实际项目中进行调整和优化。
2025-12-03 16:56:08 199KB
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Labview与三菱FX3u串口Modbus通讯:简单读写地址,源码展示,PLC通讯参数一键设置,无协议编程,带报文解析,Labview与三菱FX3u无协议Modbus串口通讯实现:读写地址简单便捷,源码分享,PLC通讯参数一键设置,Labview与三菱FX3u串口通讯,无协议Modbus通讯,读写各种地址,最简单的写法,可读可写,带源码,有通讯报文,PLC通讯参数直接设置,无需另外编程。 ,Labview;三菱FX3u;串口通讯;无协议Modbus通讯;读写地址;简单写法;可读可写;源码;通讯报文;PLC通讯参数设置,LabVIEW与三菱FX3U串口通讯实现:简单读写各种地址,带源码及参数设置
2025-12-03 16:52:03 451KB gulp
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本文详细介绍了如何在Python中使用DrissionPage库设置代理IP,适用于爬虫和网络请求场景。DrissionPage是一个基于Playwright和Requests的高效网页抓取工具,简化了Web自动化和数据抓取任务。文章首先解释了代理IP的用途,包括匿名性、突破网络限制、提高安全性和负载均衡等。接着介绍了代理IP的类型,如正向代理、反向代理、透明代理、匿名代理和高匿名代理。随后,文章提供了使用DrissionPage初始化浏览器并设置代理的代码示例,以及如何测试代理是否生效的方法。最后,总结了DrissionPage在代理IP设置中的简单性和实用性,并鼓励读者遵守相关法规和服务条款。
2025-11-24 21:00:00 10KB 软件开发 源码
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VXWorks6.9 + Workbench3.3 开发环境部署_vxworks workbench设置-CSDN博客
2025-11-24 13:04:01 2.6MB 课程资源
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内容概要:本文详细介绍了使用COMSOL进行永磁体电磁场仿真的具体步骤和技术要点。首先强调了永磁体建模时材料参数设置的重要性,如正确设置剩余磁化强度及其方向。其次讨论了网格剖分的优化方法,指出手动控制网格密度对于提高计算精度至关重要。再者探讨了求解器的选择与参数调整,提出适当降低阻尼因子有助于改善收敛性能。最后分享了磁感线可视化的最佳实践以及一些实用的经验技巧,如利用参数化扫描功能研究不同条件下磁场的变化。 适合人群:从事电磁场仿真工作的科研人员、工程师及高校相关专业师生。 使用场景及目标:帮助用户掌握COMSOL中永磁体电磁场仿真的全流程操作,提升仿真效率和准确性,为实际工程应用提供理论支持和技术指导。 其他说明:文中提供了大量实例代码片段,便于读者理解和实践;并针对常见问题给出了具体的解决方案,确保仿真结果更加贴近实际情况。
2025-11-21 15:34:56 226KB
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西门子plc博图与优傲UR机器人进行Profinet通讯,s7-1200 1500 与UR机器人通讯,实际应用案例使用中,可提供GSD配置文件,设置说明书,和博图plc程序,目前版本为v15或以上,程序只提供配置好的内容配置 西门子PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中的重要设备,其稳定性和高效性受到广泛认可。优傲(Universal Robots,简称UR)机器人是工业机器人领域的一个知名品牌,以其灵活性和易用性著称。Profinet是一种基于工业以太网的通讯协议,适用于自动化技术和工业通讯领域。西门子PLC与UR机器人之间的Profinet通讯是现代工业自动控制系统中的一种实际应用场景。 在这一场景中,西门子S7-1200和S7-1500系列PLC作为控制核心,通过Profinet协议与UR机器人实现数据交换和指令传递。这一通讯方式使得机器人可以无缝集成进生产线,实现更高级别的自动化和智能化生产。具体的应用案例中,PLC可以发送启动、停止、速度调整等控制信号给UR机器人,而机器人也可以将自身的运行状态信息反馈给PLC,双方实现双向通讯。 为了实现上述通讯,需要进行一系列的配置工作。必须使用西门子提供的GSD(General Station Description)配置文件,它包含了Profinet设备的所有通讯参数。有了GSD文件,工程师可以在TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal)软件中进行设备的配置和调试工作。在实际应用案例中,会涉及到西门子博图(博途)的编程环境,这里编写PLC程序来完成具体的控制逻辑。 同时,工程师需要根据实际应用需求编写相应的设置说明书,明确通讯参数设置、信号映射和接口定义等关键步骤,确保系统配置正确无误。除此之外,为了便于用户理解和操作,实际应用案例中通常会提供一套完整的配置好内容的PLC程序,以供参考和直接使用。 在文档资料方面,用户可以获取到的包括了实际应用案例的分析文档、通讯协议的介绍文档以及通讯实施的引言性文件。这些文档往往涉及了从理论到实践的全面介绍,包括了项目的背景、目的、实施过程和最终效果的评估。此外,还会有若干张图片文件,它们可能是系统的布局图、线路图或是通讯过程中的关键截图,这些图片有助于用户更直观地理解整个通讯系统的设置和操作过程。 由于西门子PLC和UR机器人在工业自动化领域的重要性,这种通讯案例的实施对于提升自动化生产线的效率和灵活性具有重要意义。它不仅减少了人力成本,还提高了生产过程的精准度和可靠性,是实现工业4.0和智能制造的关键技术之一。 西门子PLC博图与优傲UR机器人的Profinet通讯实现,是工业自动化领域的一个实际应用典范,它体现了智能化、网络化在生产中的应用潜力,对于推动传统制造业向智能制造转型具有非常重要的实际意义。
2025-11-20 15:00:36 6.28MB
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在电力电子领域,MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为开关元件广泛应用在电源转换、电机驱动等系统中。死区时间(Dead Time)是MOS管开关控制中的一个重要参数,它涉及到电路的安全性和效率。本资料“基于RC的mos管死区时间设置的实现”主要探讨如何利用RC网络来精确设定MOS管的死区时间。 死区时间是指在一对互补的MOS管(通常为NMOS和PMOS)中,一个管子关闭到另一个管子打开之间的时间间隔。这个时间段是为了避免两个MOS管同时导通,导致直通现象,从而造成功率损耗甚至损坏器件。因此,死区时间的设置需要兼顾安全和效率的平衡。 基于RC的死区时间设置方法是利用电容充放电的特性来实现。RC网络由一个电容C和一个电阻R组成,其时间常数τ=RC决定了电容充电或放电所需的时间,这个时间常数可以与所需的死区时间相对应。当一个MOS管关闭时,RC网络开始充电;当电容充电至一定电压阈值时,触发器动作,使另一个MOS管开始打开。通过调整R和C的值,可以精确地调整死区时间。 在文档"用RC实现mos管死区时间设置.doc"中,可能会详细介绍以下内容: 1. RC网络的原理和设计:包括RC网络的选择、电容和电阻的计算方法,以及如何根据所需死区时间确定合适的τ值。 2. MOS管驱动器的工作原理:介绍MOS管驱动器如何处理输入信号,并通过RC网络控制死区时间。 3. 死区时间的影响因素:如电源电压波动、温度变化对死区时间设置的影响,以及如何补偿这些影响。 4. 实际应用案例:可能提供实际电路设计示例,展示如何将理论应用于实践,包括PCB布局和元器件选择。 5. 测试和调试方法:如何验证RC网络设置是否有效,以及如何调整以优化系统性能。 6. 安全和效率的考虑:讨论过度或不足的死区时间可能导致的问题,如开关损耗、电磁干扰和系统稳定性。 通过学习这份资料,工程师可以深入理解基于RC的死区时间设置方法,并能灵活应用于实际的电路设计中,提升系统的可靠性和效率。在实践中,根据具体应用需求和环境条件进行微调,是确保电路稳定运行的关键。
2025-11-20 10:04:18 64KB
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