短信操作 1

本文详细介绍了SIM_SendMessage类的设计与实现,包括使用ASCII和PDU编码发送短信的功能,以及如何通过GSMMODEM获取应答状态。文中还提供了关键函数的解释和示例,旨在帮助开发者理解和优化短信发送流程。

#pragma once
#include "SIM_Card.h"


class SIM_SendMessage: public SIM_Card
{
public:
 SIM_SendMessage(void);
 SIM_SendMessage(Comm* pC);
 ~SIM_SendMessage(void);

 // 用ASCII编码发送短消息,仅发送命令,不读取应答
 // 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内)
 //       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内)
 //   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
 // 输出: ans - 流水号串
 // 返回: GSM MODEM的应答状态, GSM_WAIT/GSM_OK/GSM_ERR
 int gsmSendMessageASCII(string strNumber, string strContent,string strSmsc = "+8613800200500", string* ans = NULL);

 // 用PDU编码发送短消息,仅发送命令,不读取应答
 // 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内)
 //       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内)
 //   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
 // 输出: ans - 流水号串
 // 返回: GSM MODEM的应答状态, GSM_WAIT/GSM_OK/GSM_ERR
 int gsmSendMessagePDU(string strNumber, string strContent,string strSmsc = "8613800200500",string* ans = NULL);

 

protected:
 // 获得待发短信的数据包
 // 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内,需86开头)
 //       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内,需86开头)
 //   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
 // 返回: SM_PARAM* - 待发短信的数据包的指针(用后需释放)
 SM_PARAM* GetNoteStruct(string strNumber, string strContent, string strSmsc);
};

 

#include "StdAfx.h"
#include "SIM_SendMessage.h"

SIM_SendMessage::SIM_SendMessage(void)
{
}

SIM_SendMessage::SIM_SendMessage(Comm* pC):SIM_Card(pC)
{
}

SIM_SendMessage::~SIM_SendMessage(void)
{
}

// 用ASCII编码发送短消息,仅发送命令,不读取应答
// 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内)
//       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内)
//   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
// 输出: ans - 流水号串
// 返回: GSM MODEM的应答状态, GSM_WAIT/GSM_OK/GSM_ERR
int SIM_SendMessage::gsmSendMessageASCII(string strNumber, string strContent, string strSmsc, string* ans)
{
 
 int k;
 SM_BUFF Buff;

 //清空缓冲区
 pComm->ClearBuff();
 if( strcmp(strNumber.substr(0,1).c_str(),"86") == 0)
 {//不需86开头
  strNumber.erase(0,1);
 }
 if( strcmp(strSmsc.substr(0,2).c_str(),"+86") != 0)
 {//需+86开头
  strSmsc.insert(0,"+86");
 }

 //发送短信
 string strS = "AT+CSCA=";  //设置短信服务中心号码
 strS += strSmsc;
 strS += "/r";
 pComm->WriteComm((void*)strS.c_str(),strS.size());
 k = gsmGetResponse(&Buff,10, "OK","ERROR");
 if( GSM_OK == k)
 {
  char* cmd = "AT+CMGF=1/r"; //设置ASCII编码
  pComm->WriteComm(cmd,20);
  k = gsmGetResponse(&Buff,10, "OK","ERROR");
  if( GSM_OK == k)
  {
   string Set_Num = "AT+CMGS=";  //设置目标手机号
   Set_Num += strNumber;
   Set_Num += "/r";
   pComm->WriteComm((void*)Set_Num.c_str(),Set_Num.size());
   gsmGetResponse(&Buff,10, "/r/n> ","ERROR");
   // 根据能否找到"/r/n> "决定成功与否
   if(strstr(Buff.data, "/r/n> ") != NULL)
   {
    strContent += (char)26;
    strContent += '/0';
    pComm->WriteComm((void*)strContent.c_str(),strContent.size()); //发送短信

    // 注意: ASCII编码的回复和PDU编码的回复不一样
    // ASCII码回复两次, 第一次回复发送内容, 第二次才回复流水号
    // PDU编码回复一次,直接回复流水号
    k = gsmGetResponse(&Buff,5, strContent.c_str(),"ERROR");
    k = gsmGetResponse(&Buff, 5, "+CMGS","ERROR");
    if( GSM_OK == k)
    {
     *ans = Buff.data;
     return GSM_OK;
    }
   }
  }
 }
 return k;
}

// 获得待发短信的数据包
// 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内)
//       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内)
//   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
// 返回: SM_PARAM* - 待发短信的数据包的指针(用后需释放)
SM_PARAM* SIM_SendMessage::GetNoteStruct(string strNumber, string strContent, string strSmsc)
{
 SM_PARAM* pSmParam = new SM_PARAM();
 memset(pSmParam, 0, sizeof(SM_PARAM));
 ////去掉号码前的"+"
 //if(strSmsc[0] == '+')  strSmsc = strSmsc.Mid(1);
 //if(strNumber[0] == '+')  strNumber = strNumber.Mid(1);

 //// 在号码前加"86"
 //if(strSmsc.Left(2) != "86")  strSmsc = "86" + strSmsc;
 //if(strNumber.Left(2) != "86")  strNumber = "86" + strNumber;

 //// 填充短消息结构
 strcpy(pSmParam->SCA, strSmsc.c_str());
 strcpy(pSmParam->TPA, strNumber.c_str());
 strcpy(pSmParam->TP_UD, strContent.c_str());
 pSmParam->TP_PID = 0;
 pSmParam->TP_DCS = GSM_UCS2;

 return pSmParam;
}

// 用PDU编码发送短消息,仅发送命令,不读取应答
// 输入: strSmsc - 短信服务中心号码(16个字节以内)
//       strNumber - 目标手机号码(16个字节以内)
//   strContent - 发送的短信内容(160个字节以内)
// 输出: ans - 流水号串
// 返回: GSM MODEM的应答状态, GSM_WAIT/GSM_OK/GSM_ERR
int SIM_SendMessage::gsmSendMessagePDU(string strNumber, string strContent,string strSmsc, string* ans)
{
 int k = -1;
 SM_BUFF Buff;

 //清空缓冲区
 pComm->ClearBuff();
 if( strcmp(strNumber.substr(0,1).c_str(),"86") != 0)
 {//需86开头
  strNumber.insert(0,"86");
 }
 if( strcmp(strSmsc.substr(0,1).c_str(),"86") != 0)
 {//需86开头
  strSmsc.insert(0,"86");
 }


 //读写
 char* cmdU = "AT+CMGF=0/r"; //设置U编码
 pComm->WriteComm(cmdU,20);
 k = gsmGetResponse(&Buff,10, "OK","ERROR");
 if( GSM_OK == k)
 {
  SM_PARAM* pSmParam = GetNoteStruct(strNumber, strContent, strSmsc);
  int nPduLength;  // PDU串长度
  unsigned char nSmscLength; // SMSC串长度
  char cmd[16];  // 命令串
  char pdu[512];  // PDU串

  nPduLength = gsmEncodePdu(pSmParam, pdu); // 根据PDU参数,编码PDU串
  strcat(pdu, "/x01a");  // 以Ctrl-Z结束
  gsmString2Bytes(pdu, &nSmscLength, 2); // 取PDU串中的SMSC信息长度
  nSmscLength++;  // 加上长度字节本身

  // 命令中的长度,不包括SMSC信息长度,以数据字节计
  sprintf(cmd, "AT+CMGS=%d/r", nPduLength / 2 - nSmscLength); // 生成命令
  pComm->WriteComm(cmd, strlen(cmd)); // 先输出命令串
  k = gsmGetResponse(&Buff,10, "/r/n> ","ERROR");
  // 根据能否找到"/r/n> "决定成功与否
  if(strstr(Buff.data, "/r/n> ") != NULL)
  {
   pComm->WriteComm(pdu, strlen(pdu));  // 得到肯定回答,继续输出PDU串

   // 注意: ASCII编码的回复和PDU编码的回复不一样
   // ASCII码回复两次, 第一次回复发送内容, 第二次才回复流水号
   // PDU编码回复一次,直接回复流水号
   k = gsmGetResponse(&Buff,5, "+CMGS", "ERROR");
   if( GSM_OK == k)
   {
    *ans = Buff.data;
    if( NULL != pSmParam)
    {
     delete pSmParam;
     pSmParam = NULL;
    }
    return GSM_OK;
   }
  }
  if( NULL != pSmParam)
  {
   delete pSmParam;
   pSmParam = NULL;
  }
 }

 return k;
}

 

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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