主頁 > 後端開發 > stm32與地磁傳感器HMC5883L

stm32與地磁傳感器HMC5883L

2020-11-13 00:35:36 後端開發

1.簡介

  霍尼韋爾 HMC5883L 是一種表面貼裝的高集成模塊,并帶有數字介面的弱磁傳感器芯片,應用于低成本羅盤和磁場檢測領域,HMC5883L 包括最先進的高解析度 HMC118X 系列磁阻傳感器,并附帶霍尼韋爾專利的集成電路包括放大器、自動消磁驅動器、偏差校準、能使羅盤精度控制在 1°~2°的 12 位模數轉換器.簡易的 I2 C 系列總線介面,HMC5883L 是采用無鉛表面封裝技術,帶有 16 引腳,尺寸為 3.0X3.0X0.9mm,HMC5883L 的所應用領域有手機、筆記本電腦、消費類電子、汽車導航系統和個人導航系統,

  HMC5883L 采用霍尼韋爾各向異性磁阻(AMR)技術,該技術的優點是其他磁傳感器技術所無法企及,這些各向異性傳感器具有在軸向高靈敏度和線性高精度的特點.傳感器帶有的對于正交軸低敏感行的固相結構能用于測量地球磁場的方向和大小,其測量范圍從毫高斯到 8高斯(gauss), 霍尼韋爾的磁傳感器在低磁場傳感器行業中是靈敏度最高和可靠性最好的傳感器,

2.硬體連接

  下圖為HMC5883L與STM32的連接圖,可以看出它是用的IIC通訊方式,注意這邊上拉電阻用的是10K的(官方推薦),我個人還是用4.7K進行測驗讀寫,

              

3.暫存器介紹

             

 

 提到暫存器就必須說一下,大家買HMC5883L的時候一定要注意!!!別錯買QMC5883L,兩者的暫存器地址是不一樣的哦,下面簡單介紹一下各個暫存器:

配置暫存器 A:

  配置暫存器是用來配置該裝置設定的資料輸出速率和測量配置, CRA0 通過 CRA7 表明位的位置,用 CAR 指示在配置暫存器中的位, CRA7 指示資料流的第一位,括號中的數目顯示是該位的默認值(不太可靠,僅供參考),

            

                                  上表為:配置暫存器A,下表尾配置暫存器A的位分配情況

            

 

下表的資料顯示在連續測量模式下的所有可選的輸出速率,所有這三個通道應在某一特定資料速率下測量,其他輸出速率可以通過控制單測量模式下的 DRDY 中斷引腳來獲得,最大速率為 160Hz,

             

                                上表為:資料輸出速率,下表為測量模式選擇

            

 

配置暫存器 B

  配置暫存器 B 設定裝置的增益, CRB0 通過 CRB7 識別位的位置,用 CRB 指示在配置暫存器里的位,CRB7 表示資料流中的第一位,括號中的數目顯示的是位的默認值,下表為:配置暫存器B及位分配             

             

下表描述增益設定,使用以下“增益”一欄將counts轉換成Guass,在總共磁場強度引起所有資料輸出存盤器中一個溢位(飽和)時選擇較低的增益值(高GN#值),

            

模式暫存器

該暫存器是一個8位可讀可寫的暫存器,該暫存器是用來設定裝置的操作模式, MR0通過MR7識別位的位置,MR表明模式暫存器里的位,MR7指示資料流中的第一位,括號中的數字顯示的是位的默認值,下表為:模式暫存器

             

            

                                  上表為:模式暫存器位分配,下表為:操作模式

            

 

資料輸出 X 暫存器 A 和B

資料輸出 X 暫存器是兩個 8 位暫存器,資料輸出暫存器 A 和 B,這些暫存器儲存從通道 X 所測量結果,資料輸出 X 暫存器 A 儲存一個來自測量結果中的 MSB(高位資料),資料輸出 X 暫存器 B 儲存一個來自測量結果中的 LSB(低位資料),存盤在這兩個暫存器的值是一個 16 位值以二進制的補碼形式存在,其范圍是 0xF800到 0x07FF,DXRA0 至 DXRA7、DXRB0 至 DXRB7 標識出位置, DXRA 和 DXRB 標識出在資料輸出暫存器 X 中的位,DXRA7 和 DXRB7 標識出資料流的第一位,括號中的數目顯示該位的默認值, 在事件的ADC上溢或下溢閱讀給定的通道,或者如果有一個數學溢位的程序,這種資料暫存器將包含-4096的值,在下一次有效測量完成進行之后,該暫存器上的值將被清除,下表為:資料輸出X暫存器 A和B             

 

下面的Y和Z和X類似就不介紹了,

4.軟體設計

  用到IIC通訊必須要注意一下HMC5883L的控制時序,各位注意修改,我這邊直接用的HAL庫自帶的延時,下面看一下IIC的程式:

//--------------------------------------------i2c-------------------------------------------
// 設定SDA為輸出方向,對于雙向I/O需切換為輸出
void SDA_D_OUT()
{  
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}

// 設定SDA為輸入方向,對于雙向I/O需切換為輸入
void SDA_D_IN()
{  
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}

/**************************************
起始信號
**************************************/
void HMC5883_Start()
{
        SDA_D_OUT();
    SDA_H;                    //拉高資料線
    SCL_H;                    //拉高時鐘線
    HAL_Delay(1);                 //延時
    SDA_L;                    //產生下降沿
    HAL_Delay(1);                 //延時
    SCL_L;                    //拉低時鐘線
}

/**************************************
停止信號
**************************************/
void HMC5883_Stop()
{
        //SDA_D_OUT();
      SCL_H;                    //拉高時鐘線
    SDA_L;                    //拉低資料線
    HAL_Delay(1);                 //延時
    SDA_H;                    //產生上升沿
    HAL_Delay(1);                 //延時
}

/**************************************
發送應答信號
入口引數:ack (0:ACK 1:NAK)
**************************************/
void HMC5883_SendACK(uint8_t ack)
{
    SDA_D_OUT();
    if(ack==1)
    {
        SDA_H;
    }else
    {
        SDA_L;
    }
    SCL_H;                    //拉高時鐘線
    HAL_Delay(1);                 //延時
    SCL_L;                    //拉低時鐘線
    HAL_Delay(1);                 //延時
}

/**************************************
接收應答信號
**************************************/
uint8_t HMC5883_RecvACK()
{
        SDA_D_IN();
    SCL_H;                    //拉高時鐘線
    HAL_Delay(10);                //延時
    CY = READ_SDA_IN;                   //進位標志 讀應答信號
    SCL_L;                    //拉低時鐘線
    HAL_Delay(1);                //延時
    return CY;
}
//等待從機應答信號
//回傳值:1 接收應答失敗
//        0 接收應答成功
uint8_t HMC5883L_I2C_Wait_Ack(void)
{
        uint8_t tempTime=0;

        SDA_D_IN();

        SDA_H;
        HAL_Delay(1);
        SCL_H;
        HAL_Delay(1);

        while(READ_SDA_IN)
        {
                tempTime++;
                if(tempTime>250)
                {
                        HMC5883_Stop();
                        return 1;
                }         
        }

        SCL_L;
        return 0;
}
/**************************************
向IIC總線發送一個位元組資料
**************************************/
void HMC5883_SendByte(uint8_t dat)
{
    uint8_t i;
        SDA_D_OUT();
        SCL_L;        //拉低時鐘開始資料傳輸
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
    {
                //dat <<= 1;              //移出資料的最高位
                if( dat & 0x80 ) 
                {
                        SDA_SET;
                }
                else 
                {
                        SDA_CLR;
                }
                HAL_Delay(1);             //延時
                dat <<= 1;              //移出資料的最高位
        SCL_H;                //拉高時鐘線
        HAL_Delay(1);             //延時
        SCL_L;                //拉低時鐘線
    }
        
    HMC5883_RecvACK();
}
/**************************************
從IIC總線接收一個位元組資料
**************************************/
uint8_t HMC5883_RecvByte()
{
    uint8_t i;
    uint8_t dat = 0;
        SDA_D_IN();
    SDA_H;                    //使能內部上拉,準備讀取資料,
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
    {
        dat <<= 1;
        SCL_H;                //拉高時鐘線
        HAL_Delay(1);             //延時
                if(READ_SDA_IN)dat++;
                //dat <<= 1;
        //dat |= SDA;             //讀資料
        SCL_L;                //拉低時鐘線
        HAL_Delay(1);             //延時
    }
    return dat;
}

//************************寫入單位元組資料***************************

//void Single_Write_QMC5883(uint8_t REG_Address,uint8_t REG_data)
//{
//    QMC5883_Start();                  //起始信號
//    QMC5883_SendByte(Slave_Address);   //發送設備地址+寫信號
//        //if(QMC5883L_I2C_Wait_Ack())
//        //{
//        //        QMC5883_Stop();
//        //        printf("error\r\n");
//        //}
//    QMC5883_SendByte(REG_Address);    //內部暫存器地址,請參考中文pdf 
//    QMC5883_SendByte(REG_data);       //內部暫存器資料,請參考中文pdf
//    QMC5883_Stop();                   //發送停止信號
//}

//************************讀取單位元組資料*************************
uint8_t Single_Read_HMC5883(uint8_t REG_Address)
{   
    uint8_t REG_data;
    HMC5883_Start();                          //起始信號
    HMC5883_SendByte(Slave_Address);           //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(REG_Address);            //發送存盤單元地址,從0開始    
    HMC5883_Start();                          //起始信號
    HMC5883_SendByte(Slave_Address+1);         //發送設備地址+讀信號
    REG_data=https://www.cnblogs.com/Frank-Blacksmith/archive/2020/11/12/HMC5883_RecvByte();              //讀出暫存器資料
    HMC5883_SendACK(1);   
    HMC5883_Stop();                           //停止信號
  return REG_data; 
}

//******************************************************
//連續讀出QMC5883內部角度資料,地址范圍0x00~0x05
//******************************************************
void Multiple_Read_HMC5883(void)
{   
   uint8_t i=0;
   HMC5883_Start();                          //起始信號
   HMC5883_SendByte(Slave_Address);          //發送設備地址+寫信號
   HMC5883_SendByte(0x03);                   //發送存盤單元地址,從0x00開始    
   HMC5883_Start();                          //起始信號
   HMC5883_SendByte(Slave_Address+1);        //發送設備地址+讀信號
     for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址資料,存盤中BUF
    {
        BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存盤資料
        if (i == 5)
        {
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一個資料需要回非應答NOACK
        }
        else
        {
          HMC5883_SendACK(0);                 //應答ACK
       }
   }
     x=(BUF[0]<<8)|(BUF[1]);
     if(x>32767) x=0xffff-x+1;
     z=(BUF[2]<<8)|(BUF[3]);
     if(z>32767) z=0xffff-z+1;
     y=(BUF[4]<<8)|(BUF[5]);
     if(y>32767) y=0xffff-y+1;
   HMC5883_Stop();                           //停止信號
   HAL_Delay(10);
}

 
 //2初始化HMC5883,根據需要請參考pdf進行修改****
 void HMC5883L_Init()
 {     
    HMC5883_Start();  
    HMC5883_SendByte(0x3c);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(0x00);    //內部暫存器地址,請參考中文pdf 
    HMC5883_SendByte(0x78);       //內部暫存器資料,請參考中文pdf
    HMC5883_Start();  
    HMC5883_SendByte(0x3c);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(0x01);    //內部暫存器地址,請參考中文pdf 
    HMC5883_SendByte(0x00);       //內部暫存器資料,請參考中文pdf
    HMC5883_Start();
    HMC5883_SendByte(0x3c);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(0x02);    //內部暫存器地址,請參考中文pdf 
    HMC5883_SendByte(0x00);       //內部暫存器資料,請參考中文pdf
    HMC5883_Stop();
 }
IIC通訊程式

預定義和主程式如下:

// 設定系統引數命令
#define SCL_SET         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET)
#define SCL_H         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET)

#define SCL_CLR         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET)
#define SCL_L         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET)

#define SCL_D_OUT        {}  // 設定SCL為輸出方向,對于雙向I/O需切換為輸出
    
    
    
#define SDA_SET         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)
#define SDA_H         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)

#define SDA_CLR         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET)
#define SDA_L         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET)

#define CH455_SDA_IN           HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_9)     //  讀取SDA輸入電平
#define READ_SDA_IN           HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_9)     //  讀取SDA輸入電平

#define    Slave_Address   0x3C     //定義器件在IIC總線中的從地址  write
預定義
int main(void)
{
  HAL_Init();

  SystemClock_Config();

  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();

    printf("===========\r\n");
    HMC5883L_Init();
    for(int i=0;i<13;i++)
    {
        printf("%d:%d\r\n",i,Single_Read_HMC5883(i));
    }
  while (1)
  {         
        Multiple_Read_HMC5883();                      //連續讀取三軸角度資料,存盤在BUF中 
        printf("x:%d\r\ny:%d\r\nz:%d\r\n",x,y,z);
        printf("=================================\r\n");
        HAL_Delay(1000);
  }
}
主程式

下面看一下串口輸出結果:

 

  上面輸出的0~12是相對應的暫存器值,10~12應該是固定值,xyz是讀出的三軸場強值,

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/212689.html

標籤:其他

上一篇:SpringBoot第七集:例外處理與整合JSR303校驗(2020最新最易懂)

下一篇:ArrayList原始碼分析

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【C++】Microsoft C++、C 和匯編程式檔案

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:23 more
  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC不懂的批量添加資源

    1. 打開資源頭檔案Resource.h,在其中預先定義好宏 ID(不清楚其實ID值應該設定多少,可以先新建一個相同的資源項,再在這個資源的ID值的基礎上遞增即可) 2. 在資源視圖中選中專案資源,按F7編輯資源檔案,按 ID 型別 相對路徑的形式添加 資源。(別忘了先把檔案拷貝到專案中的res檔案 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:19 more
  • C/C++編程筆記:關于C++的參考型別,專供新手入門使用

    今天要講的是C++中我最喜歡的一個用法——參考,也叫別名。 參考就是給一個變數名取一個變數名,方便我們間接地使用這個變數。我們可以給一個變數創建N個參考,這N + 1個變數共享了同一塊記憶體區域。(參考型別的變數會占用記憶體空間,占用的記憶體空間的大小和指標型別的大小是相同的。雖然參考是一個物件的別名,但 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:22 more
  • 【C/C++編程筆記】從頭開始學習C ++:初學者完整指南

    眾所周知,C ++的學習曲線陡峭,但是花時間學習這種語言將為您的職業帶來奇跡,并使您與其他開發人員區分開。您會更輕松地學習新語言,形成真正的解決問題的技能,并在編程的基礎上打下堅實的基礎。 C ++將幫助您養成良好的編程習慣(即清晰一致的編碼風格,在撰寫代碼時注釋代碼,并限制類內部的可見性),并且由 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:41 more
最新发布
  • Rust中的智能指標:Box<T> Rc<T> Arc<T> Cell<T> RefCell<T> Weak

    Rust中的智能指標是什么 智能指標(smart pointers)是一類資料結構,是擁有資料所有權和額外功能的指標。是指標的進一步發展 指標(pointer)是一個包含記憶體地址的變數的通用概念。這個地址參考,或 ” 指向”(points at)一些其 他資料 。參考以 & 符號為標志并借用了他們所 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:10 more
  • Java的值傳遞和參考傳遞

    值傳遞不會改變本身,參考傳遞(如果傳遞的值需要實體化到堆里)如果發生修改了會改變本身。 1.基本資料型別都是值傳遞 package com.example.basic; public class Test { public static void main(String[] args) { int ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:04 more
  • [2]SpinalHDL教程——Scala簡單入門

    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:49 more
  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:35 more