群发送邮件类

本文提供了一个使用C#在.NET 2.0环境下发送邮件的示例代码,包括配置SMTP服务器、设置邮件内容及收件人等步骤,并演示了如何进行服务器验证。

。Net2.0下的,要求服务期验证。代码如下:

引用不用说了   

 public class Mail
    {
        private string subject;
        private string[] mailTo;
        private string body;
        private string smtpServer;
        private string user;
        private string password;
        private string sender;

        public Mail(string Subject,string[] MailTo,string Sender,string Body,string SMTP,string User,string Pass)
        {
            this.subject = Subject;
            this.mailTo = MailTo;
            this.body = Body;
            this.smtpServer = SMTP;
            this.user = User;
            this.password = Pass;
            this.sender = Sender;
        }
        public bool Send()
        {
            bool Flag = true;
            try
            {
                System.Net.Mail.MailMessage mailObj = new System.Net.Mail.MailMessage();

                //Add MailTo address
                for (int i = 0; i < mailTo.Length; i++)
                {
                    mailObj.To.Add(mailTo[i]);
                }
                mailObj.IsBodyHtml = true;
                mailObj.Subject = subject;
                string From = user + "@" + smtpServer.Substring(smtpServer.IndexOf(".") + 1, smtpServer.Length - smtpServer.IndexOf(".") - 1);
                mailObj.From = new MailAddress(From, sender, System.Text.Encoding.UTF8);
                mailObj.Body = body;
                System.Net.Mail.SmtpClient SmtpMail = new SmtpClient(smtpServer);
                SmtpMail.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(From, password);
                SmtpMail.Send(mailObj);
                Flag = true;
            }
            catch
            {
                Flag = false;
            }
            return Flag;           
        }
    } 

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: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。
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