关于STM32(或GD32)ADC的理解及使用
强烈推荐野火的资料零角度玩转STM32-F103指南。相关ADC的部分看得出来他们很用心去写的。下面主要以野火的资料和代码进行整理。STM32的最大转换速率为1Mhz也就是转换时间是1us不要让ADC的时钟超过14M查看时钟树确定RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);规则通道与注入通道规则通道就是正常执行的ADC转换注入通道是某些紧急或特殊情况发生需要打断正常执行的转换进而插入进来的特殊转化。先只关注规则通道连续转换ADC转化完一次后是否自动的继续下一次转化。一次转化可以使一个通道或者16个通道基于设定工作的通道数量而定单次转换如果设定了使用16个通道。那么单次转换是一个通道转换完后叫做单次转换还是16个都转完叫做单次转换不用管因为没有发现有用单次转化的情况后面再说扫描模式如果只用了一路就不用开这个功能使用了多路通道则需要数据处理ADC的数据寄存器只有一个ADC_DR不管多少个通道转换完后数据都放在这里所以如果是使用了16个通道前一时间上一通道的数据会被下一个时间下一通道的数据覆盖so转化完后要把数据拿走通过中断或者开DMA模式常用把寄存器数据转移到内存。常用的两种使用模式1、不开任何中断设置连续转化并且设置好DMA不开任何中断想去拿数据的时候就去拿数据即读全局变量2、开中断设置连续转化设置好DMA并开DMA中断。DMA的大小可以是N个例如设了13个通道按理有13个数据为1次DMA传输但是可以3*13个算一次DMA完成N就是39个数据。在DMA中断中需要关闭ADC处理完数据后再开ADC不开中断static void ADCx_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 打开 ADC IO端口时钟 ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE ); // 配置 ADC IO 引脚模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin ADC_PIN1| ADC_PIN2| ADC_PIN3| ADC_PIN4| ADC_PIN5| ADC_PIN6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode GPIO_Mode_AIN; // 初始化 ADC IO GPIO_Init(ADC_PORT, GPIO_InitStructure); } /** * brief 配置ADC工作模式 * param 无 * retval 无 */ static void ADCx_Mode_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // 打开DMA时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE); // 打开ADC时钟 ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE ); // 复位DMA控制器 DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL); // 配置 DMA 初始化结构体 // 外设基址为ADC 数据寄存器地址 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr ( u32 ) ( ( ADC_x-DR ) ); // 存储器地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr (u32)ADC_ConvertedValue; // 数据源来自外设 DMA_InitStructure.DMA_DIR DMA_DIR_PeripheralSRC; // 缓冲区大小应该等于数据目的地的大小 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize NOFCHANEL; // 外设寄存器只有一个地址不用递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc DMA_PeripheralInc_Disable; // 存储器地址递增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc DMA_MemoryInc_Enable; // 外设数据大小为半字即两个字节 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 内存数据大小也为半字跟外设数据大小相同 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 循环传输模式 DMA_InitStructure.DMA_Mode DMA_Mode_Circular; // DMA 传输通道优先级为高当使用一个DMA通道时优先级设置不影响 DMA_InitStructure.DMA_Priority DMA_Priority_High; // 禁止存储器到存储器模式因为是从外设到存储器 DMA_InitStructure.DMA_M2M DMA_M2M_Disable; // 初始化DMA DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_InitStructure); // 使能 DMA 通道 DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE); // ADC 模式配置 // 只使用一个ADC属于单模式 ADC_InitStructure.ADC_Mode ADC_Mode_Independent; // 扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode ENABLE ; // 连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode ENABLE; // 不用外部触发转换软件开启即可 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None; // 转换结果右对齐 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign ADC_DataAlign_Right; // 转换通道个数 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel NOFCHANEL; // 初始化ADC ADC_Init(ADC_x, ADC_InitStructure); // 配置ADC时钟狿CLK2的8分频即9MHz RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8); // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL6, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 使能ADC DMA 请求 ADC_DMACmd(ADC_x, ENABLE); // 开启ADC 并开始转换 ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE); // 初始化ADC 校准寄存器 ADC_ResetCalibration(ADC_x); // 等待校准寄存器初始化完成 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_x)); // ADC开始校准 ADC_StartCalibration(ADC_x); // 等待校准完成 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_x)); // 由于没有采用外部触发所以使用软件触发ADC转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE); } /** * brief ADC初始化 * param 无 * retval 无 */ void ADCx_Init(void) { ADCx_GPIO_Config(); ADCx_Mode_Config(); } /*********************************************END OF FILE**********************/ int main(void) { // 配置串口 USART_Config(); // ADC 初始化 ADCx_Init(); printf(\r\n ----这是一个ADC多通道采集实验----\r\n); while (1) { ADC_ConvertedValueLocal[0] (float) ADC_ConvertedValue[0]/4096*3.3; ADC_ConvertedValueLocal[1] (float) ADC_ConvertedValue[1]/4096*3.3; ADC_ConvertedValueLocal[2] (float) ADC_ConvertedValue[2]/4096*3.3; ADC_ConvertedValueLocal[3] (float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3; ADC_ConvertedValueLocal[4] (float) ADC_ConvertedValue[4]/4096*3.3; ADC_ConvertedValueLocal[5] (float) ADC_ConvertedValue[5]/4096*3.3; printf(\r\n CH0 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[0]); printf(\r\n CH1 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[1]); printf(\r\n CH2 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[2]); printf(\r\n CH3 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[3]); printf(\r\n CH4 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[4]); printf(\r\n CH5 value %f V \r\n,ADC_ConvertedValueLocal[5]); printf(\r\n\r\n); Delay(0xffffee); } }开中断/******************************************************************************* * Function Name : vAllAdcPinInit * Description : 主板所有ADC IO 驱动初始化 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void vAllAdcPinInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PC端口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode GPIO_Mode_AIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure); /********************************** ADC1 Init *******************************/ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); ADC_DeInit(ADC1); ADC_InitStructure.ADC_Mode ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode ENABLE; //模数转换工作在单通道模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode ENABLE; //模数转换工作在单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel ADC_CHANNEL_NUM; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 ADC_Init(ADC1, ADC_InitStructure); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 5, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 6, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 7, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 8, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 9, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 10, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 11, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 12, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 13, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1的DMA传输 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1 ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束 ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束 /********************************** DMA Init *******************************/ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr (uint32_t)( ADC1-DR ); //DMA外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr (u32)g_AdcOriginalValue; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向从外设ADC发送到内存读取 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize ADC_CHANNEL_NUM * ADC_TRANSFORM_NUM; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode DMA_Mode_Circular; //循环工作模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority DMA_Priority_High; //DMA通道 x拥有高优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); DMA_ClearITPendingBit( DMA1_IT_TC1); DMA_ITConfig( DMA1_Channel1, DMA_IT_TC,ENABLE ); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 13; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd ENABLE; NVIC_Init( NVIC_InitStructure ); } extern TaskHandle_t HandleADCDataProcessing; void DMA1_Channel1_IRQHandler() { BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken pdFALSE; if( DMA_GetITStatus( DMA1_IT_TC1 ) SET )//DMA传输完成 { DMA_ClearITPendingBit( DMA1_IT_TC1); ADC_Cmd( ADC1, DISABLE ); xTaskNotifyFromISR( HandleADCDataProcessing , 1 , eIncrement , xHigherPriorityTaskWoken );//发送消息给adc处理任务 } } *******************************************************************************/ void vADCDataProcessingTask(void *p) { ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能 while(1) { if( ulTaskNotifyTake( pdFALSE , portMAX_DELAY) )//阻塞等待adc转换完成 { vGetADCChannelAverageNumber( g_usInChipAdcChannelAverageValue, g_usAnalogSwitch );//数据处理 ADC_Cmd( ADC1, ENABLE ); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能 } } }

相关新闻

为什么选择Giffy Dialog?Flutter动画对话框的性能与设计优势

为什么选择Giffy Dialog?Flutter动画对话框的性能与设计优势

为什么选择Giffy Dialog?Flutter动画对话框的性能与设计优势 【免费下载链接】giffy_dialog A Flutter package for a quick and handy giffy dialog. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/gi/giffy_dialog Giffy Dialog是一款专为Flutter开发者打造的…

2026/8/13 20:51:17 阅读更多 →
揭秘网站建设推广人员如何在互联网红海中杀出一条血路并实现价值最大化

揭秘网站建设推广人员如何在互联网红海中杀出一条血路并实现价值最大化

咱们今天不聊那些高大上、让人云里雾里的营销大词,也不谈什么玄学一样的“流量密码”。我就想以一个在圈子里摸爬滚打多年的过来人身份,跟大伙儿掏心窝子聊聊“网站建设推广人员”这个身份背后的酸甜苦辣。你可能在街头巷尾听过这句话:“搞网站的,不就是敲敲代码、发发文章…

2026/8/13 20:50:17 阅读更多 →
AutoSchemaKG评估体系详解:知识图谱质量、事实一致性与通用任务性能

AutoSchemaKG评估体系详解:知识图谱质量、事实一致性与通用任务性能

AutoSchemaKG评估体系详解:知识图谱质量、事实一致性与通用任务性能 【免费下载链接】AutoSchemaKG This repository contains the implementation of AutoSchemaKG, a novel framework for automatic knowledge graph construction that combines schema generatio…

2026/8/13 20:50:17 阅读更多 →

最新新闻

Linux rm命令安全使用指南与数据恢复方案

Linux rm命令安全使用指南与数据恢复方案

1. 为什么每个Linux用户都必须掌握rm命令 在Linux系统中,rm命令就像一把双刃剑——它既是日常文件管理不可或缺的工具,也是无数"血泪史"的源头。我至今记得第一次在服务器上误删生产环境配置文件的经历,那种脊背发凉的感觉让我彻底…

2026/8/13 21:52:55 阅读更多 →
为什么选择gh_mirrors/cl/cloth-segmentation?对比5款主流衣物分割工具的优势分析

为什么选择gh_mirrors/cl/cloth-segmentation?对比5款主流衣物分割工具的优势分析

为什么选择gh_mirrors/cl/cloth-segmentation?对比5款主流衣物分割工具的优势分析 【免费下载链接】cloth-segmentation This repo contains code and a pre-trained model for clothes segmentation. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/cl/cloth-segment…

2026/8/13 21:52:55 阅读更多 →
智能汽车技术如何赋能机器人产业:从感知到控制的跨界迁移

智能汽车技术如何赋能机器人产业:从感知到控制的跨界迁移

最近,汽车圈和机器人圈发生了一件耐人寻味的事:多位从小鹏汽车离职的高管,不约而同地选择加入了同一家机器人公司——众擎机器人。这并非简单的“人才流动”,而是一个强烈的信号。它指向一个正在发生的深刻变化: 智能…

2026/8/13 21:52:54 阅读更多 →
企业建站必问:网站建设空间一般多大?揭秘服务器配置背后的真相与陷阱

企业建站必问:网站建设空间一般多大?揭秘服务器配置背后的真相与陷阱

很多刚开始接触互联网或者打算做个人博客、中小企业官网的朋友,在第一步的时候往往会被问住:“老师,我想做个网站,需要多大的空间?是100M够还是1G够?要不要买很贵的服务器?”这个问题看似简单,其实背后折射出的是大家对网络基础设施认知的断层。说实话,我在这一行摸爬…

2026/8/13 21:52:54 阅读更多 →
华为MetaERP 本质上是两套ERP对“调整期间到底是什么“这一会计概念的建模差异——Oracle把它当成GL层的“年结调整容器“,SAP则把它设计成“受控的审计调整虚拟期间“。这两种哲学直接影响资

华为MetaERP 本质上是两套ERP对“调整期间到底是什么“这一会计概念的建模差异——Oracle把它当成GL层的“年结调整容器“,SAP则把它设计成“受控的审计调整虚拟期间“。这两种哲学直接影响资

本质上是两套ERP对"调整期间到底是什么"这一会计概念的建模差异——Oracle把它当成GL层的"年结调整容器",SAP则把它设计成"受控的审计调整虚拟期间"。这两种哲学直接影响资产核算信息能否落入第13期,下面我用案例拆开讲。…

2026/8/13 21:52:54 阅读更多 →
Spring Boot+Vue影院售票系统实战:高并发选座与防超卖架构设计

Spring Boot+Vue影院售票系统实战:高并发选座与防超卖架构设计

1. 项目概述:一个影院从业者的系统构建实录 最近几年,身边开小型影院或者影咖的朋友越来越多,大家聚在一起聊得最多的痛点,除了片源版权,就是那一套套昂贵又笨重的专业售票管理系统。动辄几万甚至十几万的年费&#xf…

2026/8/13 21:51:53 阅读更多 →

日新闻

Visual Studio新建项目解决方案为空:系统性排查与修复指南

Visual Studio新建项目解决方案为空:系统性排查与修复指南

1. 问题现象与本质剖析如果你是一位.NET开发者,或者正准备踏入这个领域,那么Visual Studio(后面简称VS)绝对是你绕不开的伙伴。但有时候,这个伙伴会跟你开一个不大不小的玩笑:你满怀期待地点击“创建新项目…

2026/8/13 0:00:09 阅读更多 →
长春建设厅网站:普通人买房办事必看的真实指南与避坑攻略

长春建设厅网站:普通人买房办事必看的真实指南与避坑攻略

说实话,每次提起“长春建设厅网站”这几个字,我心里都挺有感触的。不是因为它有多高大上,也不是因为那里藏着什么不可告人的秘密,恰恰相反,是因为它太“接地气”了,或者说,它是咱们普通人想要在这个城市好好生活、安稳买房时,必须得翻过的一座“数据山”。很多新朋友第…

2026/8/13 0:00:09 阅读更多 →
Windows家庭版远程桌面多用户破解完整指南:RDPWrap终极解决方案

Windows家庭版远程桌面多用户破解完整指南:RDPWrap终极解决方案

Windows家庭版远程桌面多用户破解完整指南:RDPWrap终极解决方案 【免费下载链接】rdpwrap.ini RDPWrap.ini for RDP Wrapper Library by StasM 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/rd/rdpwrap.ini 你是否曾为Windows家庭版无法支持多用户远程桌面…

2026/8/13 0:00:09 阅读更多 →

周新闻

5分钟告别提取码焦虑:baidupankey如何智能破解百度网盘资源锁

5分钟告别提取码焦虑:baidupankey如何智能破解百度网盘资源锁

5分钟告别提取码焦虑:baidupankey如何智能破解百度网盘资源锁 【免费下载链接】baidupankey 在线查询网盘提取码(维护中 rm repo) 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/baidupankey 你是否曾经在深夜寻找一份重要资料&#x…

2026/8/13 2:38:34 阅读更多 →
如何快速生成中国车牌图片:Python开源工具完整指南

如何快速生成中国车牌图片:Python开源工具完整指南

如何快速生成中国车牌图片:Python开源工具完整指南 【免费下载链接】chinese_license_plate_generator 中国车牌生成器 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ch/chinese_license_plate_generator 中国车牌生成器是一个基于Python的开源项目&#xff0c…

2026/8/13 10:41:52 阅读更多 →
收藏!小白程序员轻松入门大模型,从Harness工程开始实践

收藏!小白程序员轻松入门大模型,从Harness工程开始实践

文章强调学习大模型不应只关注模型本身,而应重视模型外的系统搭建,即Harness。提出AgentModelHarness的实用公式,详细介绍Harness的四个层次:持久化层、执行层、控制层和观察与验证层。文章还探讨了上下文工程、工具设计、AGENTS.…

2026/8/13 10:41:51 阅读更多 →

月新闻

免费解锁百度网盘SVIP加速:macOS用户必备的下载提速终极指南

免费解锁百度网盘SVIP加速:macOS用户必备的下载提速终极指南

免费解锁百度网盘SVIP加速:macOS用户必备的下载提速终极指南 【免费下载链接】BaiduNetdiskPlugin-macOS For macOS.百度网盘 破解SVIP、下载速度限制~ 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/BaiduNetdiskPlugin-macOS 还在为百度网盘macOS版的龟速下…

2026/8/13 10:41:50 阅读更多 →
终极ncmdump指南:3分钟实现网易云NCM音乐解密与格式转换

终极ncmdump指南:3分钟实现网易云NCM音乐解密与格式转换

终极ncmdump指南:3分钟实现网易云NCM音乐解密与格式转换 【免费下载链接】ncmdump 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ncmd/ncmdump 还在为网易云音乐下载的NCM格式文件无法在其他播放器播放而烦恼吗?ncmdump解密工具帮你轻松解决这个困…

2026/8/13 10:41:49 阅读更多 →
HarmonyOS 应用开发《掌上英语》第81篇: 智能体卡片:为英语学习 App 打造桌面级学习助手

HarmonyOS 应用开发《掌上英语》第81篇: 智能体卡片:为英语学习 App 打造桌面级学习助手

AgentCard 智能体卡片:为英语学习 App 打造桌面级学习助手适用平台:HarmonyOS 7.0 (API 26 Beta)一、引言 HarmonyOS 7.0(API 26 Beta)新增了 AgentCard 智能体卡片能力,这是继 HMAF(鸿蒙智能体框架&#x…

2026/8/13 10:41:49 阅读更多 →