极光推送-集成

https://docs.jiguang.cn/jpush/client/Android/android_guide/

在 module 的 gradle 中添加依赖和 AndroidManifest 的替换变量。

android {
    ......
    defaultConfig {
        applicationId "com.xxx.xxx" //JPush 上注册的包名.
        ......

        ndk {
            //选择要添加的对应 cpu 类型的 .so 库。
            abiFilters 'armeabi', 'armeabi-v7a', 'arm64-v8a'
            // 还可以添加 'x86', 'x86_64', 'mips', 'mips64'
        }

        manifestPlaceholders = [
            JPUSH_PKGNAME : applicationId,
            JPUSH_APPKEY : "你的 Appkey ", //JPush 上注册的包名对应的 Appkey.
            JPUSH_CHANNEL : "developer-default", //暂时填写默认值即可.
        ]
        ......
    }
    ......
}
dependencies {
    ......

    compile 'cn.jiguang.sdk:jpush:3.1.6'  // 此处以JPush 3.1.6 版本为例。
    compile 'cn.jiguang.sdk:jcore:1.2.5'  // 此处以JCore 1.2.5 版本为例。
    ......
}

在 Project 根目录的 gradle.properties 文件中添加:

 android.useDeprecatedNdk=true

CustomReciver.java

public class CustomReciver extends BroadcastReceiver{
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

    }
}

MyReciver.java

public class MyReciver extends BroadcastReceiver{
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

        if (intent.getAction().equals("cn.jpush.android.intent.NOTIFICATION_OPENED")){

            Intent i = new Intent(context,SecondActivity.class);
            //i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
            i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP );
            context.startActivity(i);

        }
    }
}

ExampleApplication.java

public class ExampleApplication extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        JPushInterface.setDebugMode(true);
        JPushInterface.init(this);
    }
}

 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值