网络编程(UDP聊天)

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Datagram socket使用UDP来实现数据通讯,因此它不能保证数据能够到达目的地,但是由于它不需要专用的网络链接,所以它所需的资源相对少的多.

Java通过两个类DatagramSocket和DatagramPacket来支持Datagram socket。DatagramSocket实现了Datagram socket的基本功能,而DatagramPacket则提供了对包的一些支持。

下面通过DatagramPacket和DatagramSocket实现一个简单额聊天程序


import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.net.SocketException;
public class ChatDemo {
public static void main(String[] args) {

try {
DatagramSocket sendsocket=new DatagramSocket();
DatagramSocket recesocket=new DatagramSocket(10050);

Send send=new Send(sendsocket);
Received received=new Received(recesocket);
//启动线程
new Thread(send).start();
new Thread(received).start();
} catch (SocketException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}


//用于发送消息的一个类
static class Send implements Runnable{
//发送数据的对象
private DatagramSocket da=null;
public Send(DatagramSocket da)
{
this.da=da;
}
@Override
public void run() {
try {
//获取键盘录入
BufferedReader reader=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

String line=null;

while((line=reader.readLine())!=null)
{
//如果说了再见,就退出循环结束聊天
if(line.equals("886"))
{
break;
}

byte[] buffer=line.getBytes();
//用于存放从键盘录入的数据包
/*参数:
* 1.缓冲区中的数据
* 2.读取到的内容长度
* 3.用于发送到那个地方
* 4.表示的端口号
*/
DatagramPacket packet=new DatagramPacket(buffer, buffer.length,InetAddress.getByName("192.168.191.6"),10050);
//发送数据
da.send(packet);
}
} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException("发送失败!");
}
}

}

//接受发送过来的数据
static class Received implements Runnable{


private DatagramSocket da=null;
public Received(DatagramSocket da)
{
this.da=da;
}
@Override
public void run() {
try {
while(true)
{
//顶一个缓冲区,用于存放读取的数据
byte[] buf=new byte[1024];
//传建一个 数据包对象
DatagramPacket packet=new DatagramPacket(buf, buf.length);
//把接受到的数据存放到缓冲区中
da.receive(packet);

//获取ip地址
String ip=packet.getAddress().getHostAddress();
//获取数据
String data=new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

System.out.println(ip+":"+data);
}
} catch (Exception e) {
throw new RuntimeException("接受数据失败!");
}
}
}
}


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内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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