应用层:
packages\apps\stk\src\com\android\stk\BootCompletedReceived.java
是一个广播接收类,它只负责接收一个广播:Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED,即开机启动完成的广播,当接收到开机启动完成后,开启服务StkAppService,传递参数StkAppService.OPCODE,为StkAppService.OP_BOOT_COMPLETED。
packages\apps\stk\src\com\android\stk\StkCmdReceiver.java
广播接收类,主要接收来自framework层的CatService发送的针对RIL层上报上来的处理结果的响应信息(详见CatService的handleProactiveCommand()方法),它接收两种广播:
一种是AppInterface.STK_CMD_ACTION:处理从CatService服务上报上来的cmd回
复信息,调用handleCommandMessage()方法,该方法中新建一个启动
StkAppService服务的Intent,intent中装载参数StkAppService.OPCODE为
StkAppService.OP_CMD,OP_CMD所作的具体处理详见StkAppService的onStart()
方法。
另一种是AppInterface.STK_SESSION_END_ACTION:处理从RIL层上报上来的
cmd回复信息,调用handleSessionEnd()方法,与handleCommandMessage()
方法作用相同,启动StkAppService服务,但是Intent对象传递的参数
StkAppService.OPCODE为StkAppService.OP_END_SESSION ,结束会话的响应信
息,上层具体操作详见StkAppService的onStart()方法。
packages\apps\stk\src\com\android\stk\StkAppService.java
由开机后通过开机广播接收器第一次启动该服务(详见BootCompletedReceiver类说明)。
onCreate()方法:通过调用StkService.getInstance()获取了StkService的实例(该实例的创建详见StkService类说明);
onStart()方法:对接收到得intent传递的参数进行解析,通过mServiceHandler.obtainMessage()创建一个消息msg,匹配intent传递的参数OPCODE的值,对每一种值进行相应的处理,然后通过mServiceHandler.sendMessage(msg)发送(传递)消息,进行处理响应;
ServiceHandler类:是一个Handle类,处理onStart()方法传递过来的消息,
OP_LAUNCH_APP:传递menu消息,将menu装载到Intent里,启动StkMenuActivity
OP_CMD:来自底层AT指令响应后的处理,消息来自于StkCmdReceiver发送的上报信息,创建一个StkCmdMessage 消息,调用handleCmd方法(详见handleCmd方法的说明)
OP_RESPONSE:处理上层的请求,主要来自于ToneDialog、StkInputActivity、StkMenuActivity的操作请求,然后调用handleCmdResponse方法(详见该方法说明)
OP_END_SESSION:处理会话结束,调用handleSessionEnd()方法(详见该方法说明)
OP_BOOT_COMPLETED:处理开机启动完成消息,通过调mStkService.stkResponse()给StkService发响应通知。StkService中会给Ril层下发一个请求RIL_REQUEST_STK_RESPONSE,告诉modem已经开机并要求启动STK,没有返回的响应信息。
OP_DELAYED_MSG:处理延时消息,调用handleDelayedCmd()
handleCmd()方法:这个方法主要通过对底层上报上来的消息的处理,在应用层执行相应的UI显示,获取的StkCmdMessage消息,根据不同的type的响应操作:
DISPLAY_TEXT:在屏幕上显示文字或图片,文字编码有三种格式
SELECT_ITEM:启动StkMenuActivity
SET_UP_MENU:建立一个菜单
GET_INPUT:
GET_INKEY:
SET_UP_IDLE_MODE_TEXT:
SEND_DTMF:
SEND_SMS:
SEND_SS:发送补充业务
SEND_USSD:发送USSD
LAUNCH_BROWSER:启动StkDialogActivity,显示一个确认Dialog
SET_UP_CALL:
PLAY_TONE:播放一个audio tone
handleCmdResponse()方法:这个方法,是对上层的请求的下发处理,根据接收到得消息,创建新的响应信息StkResponseMessage,通过mStkService.onCmdResponse(resMsg)下发消息到StkService,被StkService的handleMessage接收消息,调用handleCmdResponse((StkResponseMessage) msg.obj)处理响应(详见StkService的 handleCmdResponse()方法说明)。
StkMenuActivity:主要是装载title、ListView、dialog
StkMenuActivity中下边的每一个视图的装载,都是通过在onCreate()中向StkAppService发Intent,StkAppService接收到StkMenuActivity发送过来的Intent,Intent中绑定了Bundle对象,通过Bundle对象中的OPCODE值,决定需要装载哪个ListView的数据。装载数据成功后,StkMenuActivity中的onResume()获取StkAppService中的Menu数据,并通过适配器显示出来。
framework层:
frameworks/opt/telephony/src/java/com/android/internal/telephony/cat/CatService.java
getInstance()方法:遵循单例模式的原则创建创建StckService实例,如果该实例没有被初始化,则初始化,否则直接返回。此方法在GSMPhone的构造函数中被初始调用进行创建实例,在StkAppService的onCreate()方法中调用的StkService.getInstance()获取了已经初始化了的CatService实例。
CatService()方法:CatService的构造方法,在getInstance()初始化CatService实例时被调用,new CatService(ci, sr, context, fh, sc); 同时获取RilMessageDecoder传来的处理消息,然后通过CommandsInterface的接口对象注册对RIL事件的处理,这些注册方法是在BaseCommands类中实现,注册后,能接收到来自RIL层的通知,详见RIL类的说明,注册的事件包括:
MSG_ID_SESSION_END,
MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND,
MSG_ID_EVENT_NOTIFY,
MSG_ID_CALL_SETUP,
然后调用函数reportStkServiceIsRunning函数通知RIL层(详见RIL类说明),CatService服务已经启动。
handleMessage():CatService接收RIL层上报信息的重要消息处理方法,它接收的消息种类有:
MSG_ID_SESSION_END:此消息在CatService()构造函数中注册,当RIL层接收到上报消息RIL_UNSOL_STK_SESSION_END时,通知发送此消息,通知CatService会话结束
MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND:此消息在CatService()构造函数中注册,当RIL层接收到上报消息RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND时,通知发送此消息,发送来自modem的主动上报
MSG_ID_EVENT_NOTIFY:此消息在StkService()构造函数中注册,当RIL层接收到上报消息RIL_UNSOL_STK_EVENT_NOTIFY时,通知发送此消息,
MSG_ID_REFRESH:
MSG_ID_CALL_SETUP:此消息在StkService()构造函数中注册,当RIL层接收到上报消息RIL_UNSOL_STK_CALL_SETUP时,通知发送此消息,发送来自modem的拨打电话的主动上报消息
MSG_ID_SIM_LOADED:此消息在CatService()构造函数中注册,当Sim卡loaded完成,在SimRecords.java中会通知发送此消息,具体详见SimRecords.java中的onAllRecordsLoaded()方法
MSG_ID_RIL_MSG_DECODED:在RilMessageDecoder.java中对Ril上报消息进行解析后,将解析后的结果通过此消息发送回来,被StkService接收执行处理,接收此消息后,调用handleRilMsg((RilMessage) msg.obj)处理消息,详见handleRilMsg()方法说明
MSG_ID_RESPONSE:处理上层发过来的请求消息,调用handleCmdResponse((StkResponseMessage) msg.obj),详见handleCmdResponse()方法说明
handleRilMsg()方法:对各种消息进行解析处理后,调用此方法,具体处理各种消息:
MSG_ID_EVENT_NOTIFY:调用handleProactiveCommand()方法,详见handleProactiveCommand()方法说明
MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND:调用handleProactiveCommand()方法,详见handleProactiveCommand()方法说明
MSG_ID_REFRESH:调用handleProactiveCommand()方法,详见handleProactiveCommand()方法说明
MSG_ID_SESSION_END:结束会话,调用handleSessionEnd()方法,创建一个Intent发送会话结束广播AppInterface.STK_SESSION_END_ACTION,此广播会被上层的StkCmdReceiver广播接收器接收,详见StkCmdReceiver类说明
MSG_ID_CALL_SETUP:
handleCmdResponse()方法:接收来自上层的处理要求,往RIL下发终端请求,除几种特殊请求外,最终均调用sendTerminalResponse()方法,在该方法中通过调用CommandsInterface的sendTerminalResponse()方法,将请求下发到RIL层,Ril实现了接口CommandsInterface,的类,sendTerminalResponse()的具体实现,详见Ril.java,其中文件请求类型有:
HELP_INFO_REQUIRED:
OK:
PRFRMD_WITH_PARTIAL_COMPREHENSION:
PRFRMD_WITH_MISSING_INFO:
PRFRMD_WITH_ADDITIONAL_EFS_READ:
PRFRMD_ICON_NOT_DISPLAYED:
PRFRMD_MODIFIED_BY_NAA:
PRFRMD_LIMITED_SERVICE:
PRFRMD_WITH_MODIFICATION:
PRFRMD_NAA_NOT_ACTIVE:
PRFRMD_TONE_NOT_PLAYED:根据请求类型,做往RIL发相应的请求,请求类型有:
SET_UP_MENU:装载menu的请求,调用sendMenuSelection()方法,将请求信息创 建为ByteArrayOutputStream字节数组输出流,通过调用CommandsInterface的sendEnvelope()方法,将请求下发到RIL层,RIL类是实现了CommandsInterface的类,sendEnvelope()的具体实现,详见RIL.java文件。
SELECT_ITEM:选中item的请求
GET_INPUT:在屏幕上显示文字或图片,文字编码有三种格式,并获取用户输入的字符串
GET_INKEY:在屏幕上显示文字或图片,文字编码有三种格式,并获取用户输入的一个字符
DISPLAY_TEXT:
LAUNCH_BROWSER:
SET_UP_CALL:打电话的请求,通过调用CommandsInterface的handleCallSetupRequestFromSim()方法,将请求下发到RIL层,RIL类是实现了CommandsInterface的类,handleCallSetupRequestFromSim()的具体实现,详见RIL.java文件
DISPLAY_TEXT:
LAUNCH_BROWSER
SET_UP_CALL
NO_RESPONSE_FROM_USER
UICC_SESSION_TERM_BY_USER
BACKWARD_MOVE_BY_USER
handleProactiveCommand()方法:在这个方法中,处理一批请求,请求的处理均是调用sendTerminalResponse()终端响应方法,sendTerminalResponse()的说明详见handleCmdResponse()方法,最后创建一个Intent,发一条广播:AppInterface.STK_CMD_ACTION到上层, AppInterface.STK_CMD_ACTION的处理详见StkCmdReceiver类的说明。
sendTerminalResponse()方法:此方法在StkService接收到底层上报上来的消息时,会被调用,往RIL层下发请求,告诉modem终端已响应,modem稍后会主动上报会话结束通知回来,同时,StkService会启动上层的StkAppService去处理UI显示。
RIL层:
reportStkServiceIsRunning()方法:通知modem请求,StkService已经启动,转换为一条REQUEST: RIL_REQUEST_REPORT_STK_SERVICE_IS_RUNNING ,无响应返回信息
stkRefresh()方法:通知modem请求刷新,转换为一条REQUEST: RIL_REQUEST_STK_REFRESH,无返回响应信息
stkResponse()方法:通知modem,开机完成,启动Stk工具包,转换为一条REQUEST: RIL_REQUEST_STK_RESPONSE ,无返回响应信息
sendTerminalResponse()方法:处理StkService发过来的终端操作的响应请求,转换为一条REQUEST: RIL_REQUEST_STK_SEND_TERMINAL_RESPONSE,具体AT指令详见reference-sc8800s.c文件说明,无返回的响应信息,在processSolicited()方法中有相应的处理
sendEnvelope()方法:处理StkService发过来的
handleCallSetupRequestFromSim()方法:处理Stk拨打电话请求,转换为REQUEST: RIL_REQUEST_STK_HANDLE_CALL_SETUP_REQUESTED_FROM_SIM, 具体AT指令详见reference-sc8800s.c文件说明,返回的响应信息,在processSolicited()方法中有相应的处理
processUnsolicited()方法:stk请求modem未响应处理,通知StkService
RIL_UNSOL_STK_SESSION_END:
RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND
RIL_UNSOL_STK_EVENT_NOTIFY
RIL_UNSOL_STK_CALL_SETUP
RIL的处理:
********************上报************************
RIL_UNSOL_STK_SESSION_END
RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND
RIL_UNSOL_STK_EVENT_NOTIFY
RIL_UNSOL_STK_CALL_SETUP
RIL_UNSOL_SIM_REFRESH
********************命令************************
RIL_REQUEST_STK_GET_PROFILE
RIL_REQUEST_STK_SET_PROFILE
RIL_REQUEST_STK_SEND_ENVELOPE_COMMAND
RIL_REQUEST_STK_SEND_TERMINAL_RESPONSE
RIL_REQUEST_STK_HANDLE_CALL_SETUP_REQUESTED_FROM_SIM
Stk开机后操作流程:
概况(参考详细流程):开机启动后,由BootCompletedReceiver接收到开机启动广播,开启StkAppService服务,然后给下层发RIL_REQUEST_STK_RESPONSE响应请求通知Modem,稍后,Modem会主动上报RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND的消息,并由StkService接收该消息,然后通过RilMessageDecoder解析接收消息类型,由CommandParamsFactory解析消息响应内容的类型(启机后第一条消息为SET_UP_MENU),获取类型响应类型后发消息给RilMessageDecoder,RilMessageDecoder再转发发解析后的结果消息给StkService,StkService接收到消息后,立即做出响应,启机后的第一条消息响应操作为SET_UP_MENU,此时,StkService会往底层发终端已响应的通知请求,同时将消息内容转发出去,由StkCmdReceiver 接收到,再调用上层的StkAppService,去具体处理消息内容的UI显示,
然后,Modem接收到终端响应的请求后会上报第二条消息,同理,由StkService接收,由RilMessageDecoder解析和转发反馈消息,CommandParamsFactory解析消息类型,返回消息,此时的消息为SET_UP_ENVENT_LIST,StkService下发终端响应请求结束。此时,Modem上报上来的会话结束的RIL层消息RIL_UNSOL_STK_SESSION_END,通知StkService接收到,消息为会话结束消息,同理经过依次解析消息,响应消息上层响应会话结束的消息处理。
接着,Modem继续上报两条消息,这两条消息均为DISPLAY_TEXT,即通知显示开机导航提示语(如:动感地带SIM/USIM卡 没错,我就是M-Zone人),有的卡只有一条,有的有卡有两条
另外,如果SIM卡未被PIN码锁定,开机之后,在BootCompletedReceiver接收到开机响应之前StkService会接收到一条SIM卡loaded的消息:MSG_ID_SIM_LOADED,通知StkService SIM卡装载成功,但当Sim卡被Pin码锁定,开机之后会弹出PIN码解锁SIM卡的Screen,只有当成功输入PIN码解锁SIM卡后,StkService才能接收到MSG_ID_SIM_LOADED的消息。
所以此时会导致一个Bug,PIN码锁定SIM卡时,开机后,会弹出解锁界面,Modem此时会上报三条DISPLAY_TEXT的消息,其中前两条是重复的身份验证提示语,所以解锁后,你会看到界面接连弹出重复的两个Dialog,这是Android的一个小Bug,但不是致命的Bug,解决这个问题的方法,可以在StkService修改一下代码,不要刚接收到开机启动消息后就向底层发送RIL_REQUEST_STK_RESPONSE请求,而是等到MSG_ID_SIM_LOADED这条消息到来,同时开机消息也到来时才往Modem发此通知请求
详细流程:
注解:注解:“—>”流程标志
“【】”内代码为本方法体内重要代码摘录
“()”跟在【】后的“()”为本段流程解释,【】前的“()”为本方法体传参数
“:”之前为类名,“:”后紧跟本类中的方法名或者本类中的内部类名称
StkService :handleMessage()【case:MSG_ID_SIM_LOADED】(接收Sim卡装载成功的消息) BootCompletedReceiver:onReceive()【context.startService() 】—> StkAppService:onStart()【case OP_BOOT_COMPLETED: mServiceHandler.sendMessage(msg)】—> ServiceHandler【case OP_BOOT_COMPLETED: mStkService.stkResponse(); 】—> StkService: StkService()【mCmdIf.stkResponse(null);】—> RIL: stkResponse(Message result)【RIL_REQUEST_STK_RESPONSE 】—> hardware/ril/reference-ril/reference-sc8800s.c:【 case RIL_REQUEST_STK_RESPONSE: at_send_command_multiline("AT+SPUSATPROFILE?", "+SPUSATPROFILE:", &p_response); RIL_onRequestComplete(t, RIL_E_SUCCESS, NULL, 0);】 (往modem发的AT指令为:“AT+SPUSATPROFILE?”) RIL:processUnsolicited()【case RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND: mStkProCmdRegistrant.notifyRegistrant】(RIL层接收到底层的消息,主动上报,通知上层接收消息mStkProCmdRegistrant在StkService初始化时被注册,详见StkService())—>
第一条消息:SET_UP_MENU
收到RIL层的主动上报:RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND后
StkService :handleMessage()【case:MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND (接收消息) mMsgDecoder.sendStartDecodingMessageParams(new RilMessage(msg.what, data)】 RilMessageDecoder:sendStartDecodingMessageParams()【Message msg = obtainMessage(CMD_START);】(发送消息)—> RilMessageDecoder:StateStart:processMessage()【if(msg.what == CMD_START){ if (decodeMessageParams((RilMessage)msg.obj)){} }】(接收消息)—> decodeMessageParams()【case StkService.MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND: mCmdParamsFactory.make(BerTlv.decode(rawData));】—> CommandParamsFactory:make()【if (!cmdPending) {sendCmdParams();}】—> sendCmdParams()【mCaller.sendMsgParamsDecoded(resCode, mCmdParams);】 RilMessageDecoder:sendMsgParamsDecoded()【Message msg = obtainMessage(RilMessageDecoder.CMD_PARAMS_READY);】(发送消息)—> RilMessageDecoder :StateCmdParamsReady:processMessage()【msg.what == CMD_PARAMS_READY{ sendCmdForExecution(mCurrentRilMessage);}】(接收到消息) RilMessageDecoder: sendCmdForExecution()【StkService.MSG_ID_RIL_MSG_DECODED】(发送消息StkService .MSG_ID_RIL_MSG_DECODED)—> StkService :handleMessage()【case MSG_ID_RIL_MSG_DECODED: handleRilMsg((RilMessage) msg.obj);】(接收MSG_ID_RIL_MSG_DECODED消息,同时调用handleRilMsg()发送消息MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND)—> handleRilMsg()【case MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND: handleProactiveCommand()】(接收消息MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND,同时发送消息SET_UP_MENU)—> handleProactiveCommand()【case SET_UP_MENU: sendTerminalResponse(cmdParams.cmdDet, ResultCode.OK, false, 0, null); Intent intent = new Intent(AppInterface.STK_CMD_ACTION); intent.putExtra("STK CMD", cmdMsg);】(接收消息SET_UP_MENU,调用sendTerminalResponse()下发终端响应请求,同时发送广播STK_CMD_ACTION)—> StkCmdReceiver:onReceive()【 if (action.equals(AppInterface.STK_CMD_ACTION)) { handleCommandMessage(context, intent); }】(接收广播STK_CMD_ACTION,调用handleCommandMessage())—> handleCommandMessage()【args.putInt(StkAppService.OPCODE, StkAppService.OP_CMD);】(启动StkAppService,发送标签opcode为OP_CMD)—> StkAppService:onStart()【case OP_CMD: msg.obj = args.getParcelable(CMD_MSG); mServiceHandler.sendMessage(msg);】(接收消息OP_CMD,并装载新的消息为CMD_MSG发送)—> StkAppService:ServiceHandler :handleMessage()【case OP_CMD: handleCmd()】(接收OP_CMD的消息,处理发送消息)—> handleCmd()【case SET_UP_MENU: launchMenuActivity()】(接收消息SET_UP_MENU,并启动MenuActivity)—> launchMenuActivity()【newIntent.setClassName(PACKAGE_NAME, MENU_ACTIVITY_NAME);】(启动MenuActivity显示)
第二条消息:SET_UP_ENVENT_LIST
StkService :handleMessage()【case:MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND (接收消息) mMsgDecoder.sendStartDecodingMessageParams(new RilMessage(msg.what, data)】)—> RilMessageDecoder:sendStartDecodingMessageParams()【Message msg = obtainMessage(CMD_START);】(发送消息)—> RilMessageDecoder:StateStart:processMessage()【if(msg.what == CMD_START){ if (decodeMessageParams((RilMessage)msg.obj)){} }】(接收消息)—> decodeMessageParams()【case StkService.MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND: mCmdParamsFactory.make(BerTlv.decode(rawData));】—> CommandParamsFactory:make() 【default: sendCmdParams(ResultCode.CMD_TYPE_NOT_UNDERSTOOD);】—> sendCmdParams()【mCaller.sendMsgParamsDecoded(resCode, mCmdParams);】—> RilMessageDecoder:sendMsgParamsDecoded()【Message msg = obtainMessage(RilMessageDecoder.CMD_PARAMS_READY);】(发送消息)—> RilMessageDecoder :StateCmdParamsReady: processMessage()【msg.what == CMD_PARAMS_READY{ sendCmdForExecution(mCurrentRilMessage);}】(接收到消息)—> RilMessageDecoder: sendCmdForExecution()【StkService.MSG_ID_RIL_MSG_DECODED】(发送消息StkService .MSG_ID_RIL_MSG_DECODED)—> StkService: handleMessage()【case MSG_ID_RIL_MSG_DECODED handleRilMsg((RilMessage) msg.obj);】(接收从RilMessageDecoder发送过来的解析消息并处理) —> handleRilMsg()【case MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND: else {sendTerminalResponse(cmdParams.cmdDet,rilMsg.mResCode,false, 0, null); }】(接收MSG_ID_PROACTIVE_COMMAND消息,由于此时的rilMsg.mResCode != ResultCode.OK)应调用sendTerminalResponse(),发送终端响应请求。—> sendTerminalResponse()【mCmdIf.sendTerminalResponse(hexString, null);】(发送终端响应)—> RIL: sendTerminalResponse()【RIL_REQUEST_STK_SEND_TERMINAL_RESPONSE】(下发消息请求)—>
第三条消息:MSG_ID_SESSION_END
RIL: processUnsolicited()【case RIL_UNSOL_STK_SESSION_END: mStkSessionEndRegistrant.notifyRegistrant】(上报会话结束)—> StkService :handleMessage()【case MSG_ID_SESSION_END: mMsgDecoder.sendStartDecodingMessageParams(new RilMessage(msg.what, data));】(接收MSG_ID_SESSION_END消息,同时调用sendStartDecodingMessageParams ()解析消息)—> RilMessageDecoder:sendStartDecodingMessageParams()【Message msg = obtainMessage(CMD_START);】(发送消息)—> RilMessageDecoder:StateStart:processMessage()【if(msg.what == CMD_START){ if (decodeMessageParams((RilMessage)msg.obj)){} }】(接收消息)—> decodeMessageParams()【case StkService.MSG_ID_SESSION_END: sendCmdForExecution(mCurrentRilMessage);】—> sendCmdForExecution()【StkService.MSG_ID_RIL_MSG_DECODED】(发送消息StkService .MSG_ID_RIL_MSG_DECODED)—> StkService :handleMessage()【case MSG_ID_RIL_MSG_DECODED: handleRilMsg((RilMessage) msg.obj);】(接收MSG_ID_RIL_MSG_DECODED消息,同时调用handleRilMsg()发送消息MSG_ID_SESSION_END)—> handleRilMsg()【case MSG_ID_SESSION_END: handleSessionEnd();】(接收消息MSG_ID_SESSION_END,调用handleSessionEnd())—> handleSessionEnd() 【Intent intent = new Intent(AppInterface.STK_SESSION_END_ACTION); mContext.sendBroadcast(intent);】(发送广播STK_SESSION_END_ACTION)—> StkCmdReceiver:onReceive()【 else if (action.equals(AppInterface.STK_SESSION_END_ACTION)) { handleSessionEnd(context, intent);】 (接收广播STK_SESSION_END_ACTION,调用handleSessionEnd())—> handleSessionEnd()【args.putInt(StkAppService.OPCODE, StkAppService.OP_END_SESSION);】(启动StkAppService,发送标签opcode为OP_END_SESSION)—> StkAppService:onStart()【case OP_END_SESSION: mServiceHandler.sendMessage(msg);】(接收消息OP_END_SESSION,转发消息OP_END_SESSION)—> StkAppService:ServiceHandler :handleMessage()【case OP_END_SESSION: handleSessionEnd();()】(接收OP_END_SESSION的消息,处理发送消息)—> handleSessionEnd()【launchMenuActivity()和launchBrowser()】()—> launchMenuActivity()【newIntent.setClassName(PACKAGE_NAME, MENU_ACTIVITY_NAME);】(启动MenuActivity显示) launchBrowser()
第四条消息:DISPLAY_TEXT 提示语一
第五条消息:DISPLAY_TEXT 提示语二
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# 基于C语言的SmartPlugModbus固件项目 ## 项目简介 该项目是一个基于C语言的固件项目,旨在实现一个支持Modbus RTU通信协议的智能设备固件。该固件被设计为与SmartPlugModbus设备配合使用,用于控制和管理多个电源插座,提供过流、欠流、过压、欠压和过热保护,同时监控插座状态和电压、电流等参数。 ## 项目的主要特性和功能 1. Modbus RTU通信协议支持固件实现了Modbus RTU通信协议,允许通过Modbus协议与设备进行通信,包括读取和写入设备参数、状态和控制命令。 2. 多插座控制固件支持控制多个电源插座,包括开启、关闭、查询状态等。 3. 保护功能设备提供过流、欠流、过压、欠压和过热保护,防止设备损坏和安全事故。 4. 参数配置通过Modbus协议,用户可以配置设备的保护参数,如电流、电压限制等。
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内容概要:本文详细介绍了利用西门子S7-200 PLC和MCGS组态软件构建智能交通灯控制系统的方法。首先阐述了系统的硬件配置,包括PLC的选择、IO分配、光电开关的应用等。接着深入探讨了梯形图编程的核心逻辑,如定时器嵌套、车流判断、紧急模式处理等。同时,还讲解了MCGS组态界面的设计要点,如动态指示灯、车流统计曲线、急停按钮等功能的实现。此外,文中分享了一些调试经验和优化技巧,如信号隔离、通信参数设置、夜间模式优化等。 适合人群:对PLC编程和工业自动化感兴趣的工程技术人员、高校相关专业学生。 使用场景及目标:适用于城市交通管理部门进行智能交通灯系统的规划与实施,旨在提高交通效率,减少拥堵。通过学习本文,读者能够掌握PLC编程的基本方法和MCGS组态软件的使用技巧。 其他说明:文中提供了详细的接线图、梯形图代码片段和组态界面截图,便于读者理解和实践。同时,作者还分享了许多实际操作中的注意事项和经验教训,有助于初学者少走弯路。
【项目资源】: 物联网项目适用于从基础到高级的各种项目,特别是在性能要求较高的场景中,比如操作系统开发、嵌入式编程和底层系统编程。如果您是初学者,可以从简单的控制台程序开始练习;如果是进阶开发者,可以尝试涉及硬件或网络的项目。 【项目质量】: 所有源码都经过严格测试,可以直接运行。 功能在确认正常工作后才上传。 【适用人群】: 适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。 可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【附加价值】: 项目具有较高的学习借鉴价值,也可直接拿来修改复刻。 对于有一定基础或热衷于研究的人来说,可以在这些基础代码上进行修改和扩展,实现其他功能。 【沟通交流】: 有任何使用上的问题,欢迎随时与博主沟通,博主会及时解答。 鼓励下载和使用,并欢迎大家互相学习,共同进步。 # 注意 1. 本资源仅用于开源学习和技术交流。不可商用等,一切后果由使用者承担。 2. 部分字体以及插图等来自网络,若是侵权请联系删除。
摘 要 面对信息时代的机遇与挑战,利用高科技手段来提高企业的管理水平无疑是一条行之有效的途径。利用计算机管理可以最大限度的发挥准确、快捷、高效等作用, 在越来越激烈的珠宝行业中,计算机管理技术对珠宝首饰公司的服务管理提供强有力的支持。因此,利用全新的计算机网络和珠宝首饰管理系统,已成为提高珠宝首饰公司的管理效率,改进服务水准的重要手段之一。本系统应用Visual Basic 6.0 中文版开发前台,用Microsoft Access 作后台服务器,采用客户机/服务器(C/S)管理思想来对珠宝首饰进销存管理。 关键词:管理水平, 管理效率,服务水准,珠宝首饰管理系统,客户机/服务器,管理思想
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本书由吉姆·诺埃尔和大卫·多蒂奇编辑,旨在探讨领导力发展领域的最新趋势和实践。书中不仅提供了领导力发展领域的历史回顾,还挑战了组织对领导力发展的战略视角,详细介绍了如何培养全球领导者,并提供了关于领导力发展方法、策略和系统、高潜力人才发展、高层管理参与、有效学习方法以及领导力指标等方面的深入案例研究和理论分析。此外,书中还探讨了创新的领导力发展方法,并对未来的发展趋势进行了展望。
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【项目资源】: 单片机项目适用于从基础到高级的各种项目,特别是在性能要求较高的场景中,比如操作系统开发、嵌入式编程和底层系统编程。如果您是初学者,可以从简单的控制台程序开始练习;如果是进阶开发者,可以尝试涉及硬件或网络的项目。 【项目质量】: 所有源码都经过严格测试,可以直接运行。 功能在确认正常工作后才上传。 【适用人群】: 适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。 可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【附加价值】: 项目具有较高的学习借鉴价值,也可直接拿来修改复刻。 对于有一定基础或热衷于研究的人来说,可以在这些基础代码上进行修改和扩展,实现其他功能。 【沟通交流】: 有任何使用上的问题,欢迎随时与博主沟通,博主会及时解答。 鼓励下载和使用,并欢迎大家互相学习,共同进步。 # 注意 1. 本资源仅用于开源学习和技术交流。不可商用等,一切后果由使用者承担。 2. 部分字体以及插图等来自网络,若是侵权请联系删除。
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内容概要:本文详细介绍了使用COMSOL Multiphysics的弱形式接口对三维光子晶体进行数值模拟的方法和技巧。文章通过具体的代码示例,解释了如何构建光子晶体的介电常数分布、设置弱形式PDE、处理电磁场切向连续性、应用Floquet周期边界条件以及特征值求解等关键步骤。特别强调了弱形式接口相比传统物理场接口的优势,如灵活性和对复杂边界的处理能力。文中还分享了一些实用的经验和注意事项,如布洛赫边界条件的实现、特征值求解器参数的优化配置以及网格划分的技巧。 适合人群:具备一定电磁学和数值模拟基础的研究人员或工程师,尤其是对光子晶体仿真感兴趣的读者。 使用场景及目标:①理解并掌握COMSOL弱形式接口在光子晶体仿真中的应用;②学习如何通过弱形式设置处理复杂的电磁场问题;③提高对光子晶体能带结构和带隙特性的认识;④掌握特征值求解和网格划分的最佳实践。 阅读建议:由于本文涉及较多的具体代码和物理概念,建议读者在阅读过程中结合COMSOL软件进行实际操作,同时查阅相关电磁理论书籍以加深理解。此外,对于文中提到的一些具体参数设置和技巧,可以通过尝试不同的配置来巩固所学知识。
内容概要:PT5000汽轮机滑动轴承系统模拟试验台是一个类似于电厂汽轮机发电机的缩小模型,旨在帮助用户获取汽轮机转子动态行为和滑动轴承油膜现象的实际经验,并研究振动控制方法。该试验台模拟两级涡轮机(低压和中压),每级转子两侧各有8个叶片,共计16个叶片。通过电机驱动而非涡轮发电机,可以进行启停机测试,识别共振现象。试验台还支持多种实验,如不平衡/现场动平衡、轴不对中实验、摩擦实验、油膜故障试验、轴颈轴承实验以及根据油压和温度进行的转子动力学试验。试验台配备了多种传感器和控制系统,包括电涡流传感器、温度传感器、压力传感器等,用于监测和记录实验数据。 适合人群:从事汽轮机设计、制造、维护的技术人员,以及相关专业的高校师生和研究人员。 使用场景及目标:①研究汽轮机转子的动态行为和滑动轴承的油膜现象;②进行振动控制方法的研究;③模拟再现油膜涡动转和油膜震荡,研究其控制条件;④进行不平衡、不对中、摩擦等常见故障的模拟和分析;⑤通过调整油压、温度和预加载力,研究轴的行为变化。 其他说明:该试验台不仅适用于教学和科研,还可用于工业领域的培训和技术验证。试验台具有丰富的配置和可选配件,可以根据具体需求进行定制。试验台的机械和电气参数详细列出,确保用户能够全面了解设备性能。
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