串口通讯,请求高手帮忙扩展下我的OnCommunication(WPARAM ch, LPARAM port)函数功能

重装雷巡大井 2012-09-19 02:07:11
原函数是这样的
LONG CCoulometricDetectorDlg::OnCommunication(WPARAM ch, LPARAM port)
{
if (port <= 0 || port > 2001)
return -1;
//如果选择了"十六进制显示",则显示十六进制值
CString str;
if(m_ctrlHexReceieve.GetCheck())
str.Format("%02X ",ch);
else
str.Format("%c",ch);


//以下是将接收的字符加在字符串的最后,这里费时很多
//但考虑到数据需要保存成文件,所以没有用List Control
int nLen=m_ctrlReceiveData.GetWindowTextLength();
m_ctrlReceiveData.SetSel(nLen, nLen);
m_ctrlReceiveData.ReplaceSel(str);
nLen+=str.GetLength();
m_ReceiveData+=str;
UpdateData(FALSE);
return 0;


}
我通过发送按钮发送了一串指令给串口,然后我通过OnCommunication,从串口接收到一段16进制数据
01 0F 32 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 64
然后我要取出其中几位代表电压,电流的数值。我可以实现这个功能。
但是有趣的是,我接收带的数据通过消息ch一个一个字节接收,因此,我一开始的接收缓存为空,如果我将取数据的功能放在,发送功能里,就会报错,因为取不到数据,可能取到内存地址引发了异常。
所以是个时间差的问题,我估计应该要把解析计算串口返回数据的功能放在OnCommunication里才对。
但是调试发现接收的数据是一位一位接收的,而我无法判断什么时候接收完毕,执行我的计算功能。或者说我的思路不正确,希望做过串口程序的朋友帮我指出我的缺陷的思路,教我下该如何处理。非常谢谢!

另外,处理计算的功能主要就是,大致意思,就是提取比如第12到18位,转化为10进制,然后换算成电压,显示在一个文本框的很简单的功能
{
//将16进制CString转化成int
// m_ctrlsolarvt.SetWindowText("");
CString a,b
a=m_ReceiveData.Mid(12,5);
b=a.Left(2)+a.Right(2);
int L = b.GetLength();
int sum1(0),sum2(0),sum3(0),sum4(0),temp(0),i(2);
for (; i != L;i++)
{
sscanf(b.Mid(i,1),"%x",&temp);
sum1 += temp*(pow(16,L-1-i));
}
CString str1;
float k;


str1.Format("%d",sum1);
k=float(sum1)/10;
str1.Format("%.2f",k);
m_solarvt=str1;
m_ReceiveData.Empty();
UpdateData(FALSE);
}
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阿先森 2014-08-27
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我给你推荐一个简单高效的WIN32 COMM类,不仅可以用在WIN32项目也可以用在MFC项目里面。 http://www.cnblogs.com/EdmundDwyane/p/3174308.html 另外还有包含源码的DEMO http://www.cnblogs.com/EdmundDwyane/p/3443074.html 注意:文章中的CxComm是早期的名字,最近封装成DLL后,更名为CxSerial
fanli520807 2014-06-18
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引用 楼主 xusunyiyi 的回复:
原函数是这样的 LONG CCoulometricDetectorDlg::OnCommunication(WPARAM ch, LPARAM port) { if (port <= 0 || port > 2001) return -1; //如果选择了"十六进制显示",则显示十六进制值 CString str; if(m_ctrlHexReceieve.GetCheck()) str.Format("%02X ",ch); else str.Format("%c",ch); //以下是将接收的字符加在字符串的最后,这里费时很多 //但考虑到数据需要保存成文件,所以没有用List Control int nLen=m_ctrlReceiveData.GetWindowTextLength(); m_ctrlReceiveData.SetSel(nLen, nLen); m_ctrlReceiveData.ReplaceSel(str); nLen+=str.GetLength(); m_ReceiveData+=str; UpdateData(FALSE); return 0; } 我通过发送按钮发送了一串指令给串口,然后我通过OnCommunication,从串口接收到一段16进制数据 01 0F 32 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 64 然后我要取出其中几位代表电压,电流的数值。我可以实现这个功能。 但是有趣的是,我接收带的数据通过消息ch一个一个字节接收,因此,我一开始的接收缓存为空,如果我将取数据的功能放在,发送功能里,就会报错,因为取不到数据,可能取到内存地址引发了异常。 所以是个时间差的问题,我估计应该要把解析计算串口返回数据的功能放在OnCommunication里才对。 但是调试发现接收的数据是一位一位接收的,而我无法判断什么时候接收完毕,执行我的计算功能。或者说我的思路不正确,希望做过串口程序的朋友帮我指出我的缺陷的思路,教我下该如何处理。非常谢谢! 另外,处理计算的功能主要就是,大致意思,就是提取比如第12到18位,转化为10进制,然后换算成电压,显示在一个文本框的很简单的功能 { //将16进制CString转化成int // m_ctrlsolarvt.SetWindowText(""); CString a,b a=m_ReceiveData.Mid(12,5); b=a.Left(2)+a.Right(2); int L = b.GetLength(); int sum1(0),sum2(0),sum3(0),sum4(0),temp(0),i(2); for (; i != L;i++) { sscanf(b.Mid(i,1),"%x",&temp); sum1 += temp*(pow(16,L-1-i)); } CString str1; float k; str1.Format("%d",sum1); k=float(sum1)/10; str1.Format("%.2f",k); m_solarvt=str1; m_ReceiveData.Empty(); UpdateData(FALSE); }
楼主 能不能告诉我你是怎么把你需要数据提取出来的啊 就是怎么取出我需要的某些位
blueman8888 2013-12-27
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全局变量ch[19]=0; 函数: ch[i]=ch; i++; if(i==19) { float value= (ch[12]-48)*1000000+(ch[13]-48)*100000+(ch[14]-48)*10000+(ch[15]-48)*1000+(ch[16]-48)*100+(ch[17]-48)*10+(ch[18]-48); i=0; }
一条晚起的虫 2012-09-28
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// 一般串口协议都有帧头,帧长度,校验,帧尾这几个数据。
// 读到帧头后,读入长度,就知道完整的帧还有多少要读取,读取完成开始处理数据
重装雷巡大井 2012-09-27
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[Quote=引用 2 楼 的回复:]

// 用的什么类 接收发送数据的?
[/Quote]

CSerialPort类
一条晚起的虫 2012-09-24
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// 用的什么类 接收发送数据的?
重装雷巡大井 2012-09-19
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没人啊~~~自己顶下~~别沉了~~
内容概要:本文系统研究了构网型变流器的正负序阻抗解耦特性及其在弱电网环境下的稳定性表现,重点依托Matlab/Simulink仿真平台,构建了详细的阻抗数学模型,设计了解耦控制策略,并采用小信号扫频法进行频域辨识与稳定性验证。研究深入探讨了构网型变流器与传统跟网型逆变器在正负序阻抗特性上的本质差异,结合虚拟同步发电机(VSG)等先进控制技术,分析其在抑制宽频带振荡、削弱锁相环动态耦合等方面的优越性。文中不仅提供了完整的仿真模型与MATLAB代码实现,还整合了光伏、风电、储能、微电网等多类新能源系统的阻抗建模与稳定性分析资源,形成了一套面向新型电力系统稳定性的综合性技术资料体系,具有较强的科研复现与工程参考价值。; 适合人群:面向具备电力电子、电力系统自动化、新能源并网等专业背景的研究生、高校教师及工程技术人员,特别适用于从事阻抗建模、小干扰稳定性分析、宽频振荡机理研究以及撰写高水平学术论文的科研工作者。; 使用场景及目标:①掌握构网型变流器正负序阻抗建模与扫频辨识的仿真方法;②深入理解VSG等构网型控制在弱电网中提升稳定性的内在机理;③复现顶刊论文中的阻抗分析流程与稳定性判据应用;④利用提供的成熟模型与代码加速科研进程,支撑课题研究与学术成果产出。; 阅读建议:建议结合文中提供的Simulink模型与MATLAB代码,按照“理论建模—仿真搭建—扫频激励—频响提取—Nyquist判据分析”的完整流程进行实践操作,重点关注扫频信号的注入方式、频率范围设置及阻抗曲线的物理意义解读,并参考博士论文复现案例深化对复杂动态耦合问题的理解。

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