- 對于優化太陽能系統的效率和可靠性而言,一種較新的手段是采用連接到每個太陽能板上的微型逆變器(micro-inverter)。為每塊太陽能面板配備單獨的微型逆變器使得系統可以適應不斷變化的負荷和天氣條件,從而能夠為
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太陽能 系統 優化 逆變器 微型 利用
- 基于CTDS轉換技術在醫療超聲系統中的應用,至今,設計人員都面對ADC選擇的折衷考慮。流水線轉換器提供高分辨率和寬動態范圍,但其功耗相當高。另一種方法,分立時間Δ∑轉換器幾乎不需要太大的功率,但嚴格受速度所限。
CTDS ADC
連續時間Δ∑(CTDS)技
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CTDS 轉換技術 醫療超聲 系統
- 一、前言 太陽能發電系統的價格一直居高不下!主要原因是因為太陽能的密度低!太陽照射到地面上的平均光強為1千瓦/平米;單晶硅的轉化率可以達到23%,多晶可以達到16%,薄膜只能可以達到8%。轉換效率最高的砷化
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難點 解析 技術 系統 發電 光光
- 介紹TPMS系統的發展歷程、應用現狀及趨勢,比較了直接式TPMS和間接式TPMS各自的優缺點,描述了此系統的結構和基本原理,研究了此系統中的幾個關鍵問題(如外置編碼存儲器輪胎定位、無源化),并且給出了解決方案。設計了一種以微控制器C8051F531A為核心,應用新型傳感器產品MPXY8320A實現TPMS的方案。
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系統 設計 TPMS MPXY8320A 智能 傳感器 基于
- 摘要:根據聲發射信號微弱、傳播速度快、易受干擾等特點,通過對聲發射檢測中聲發射信號源定位類別和方法的研究,提出了多個數據采集通道同時采集聲發射信號的設計方法。本方法利用單片機技術設計了一個多通道聲發射
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采集 系統 設計 信號 發射 STCl2C5410AD 單片機 通道
- 博世利用車輛動態管理系統(VDM)使電子穩定程序(ESP)與其他影響車輛駕駛性能的主動車輛系統網絡化。這一創新性的網絡系統能夠使ESP、主動轉向系統、主動底盤系統和動力系統相互通訊。這種不同系統間的相互通訊,能
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VDM 車載安全 安全性 系統
- 針對JPEG2000的復雜性,僅依靠DSP和軟件的優化很難再進一步提高其性能,提出了基于專用處理器件ADV212實現高清視頻壓縮系統的設計方法,設計以專用ADV212作為視頻壓縮核心,同時利用FPGA實現ADV212的初始化控制、數據采集和輔助處理功能,最終將視頻合并為jp2的高清視頻格式。試驗結果表明,該系統相對DSP實現的高清視頻系統,效率提高10%~15%,同時具有體積小、圖像質量高、壓縮信號易恢復、壓縮率可調等優點。支持SMPTE274M(1080i)視頻實時編碼。
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系統 設計 壓縮 視頻 ADV212 高清 基于
- 一種基于嵌入式系統的虛擬儀器的研究與設計,1 引言 計算機及其接口技術的發展和傳統測試測量儀器系統暴露出來的不足,使得基于計算機的虛擬儀器設備越來越成為測試測量儀器的主導。虛擬儀器系統以其平臺通用性、可擴充、易升級和高度的智能性獲得了廣泛的工
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研究 設計 儀器 虛擬 嵌入式 系統 基于
- 根據微水試驗法確定含水層水文地質參數的實驗要求,介紹一種基于DSP的地下微水檢測系統,用于觀測井中水位降深隨時間的變化規律。該系統以TMS320F2812為核心,采用壓力式液位變送器和溫度傳感器進行數據采集,數據經分析處理后在LCD上實時顯示,同時通過USB接口存儲數據。該系統采用μC/OS-Ⅱ作為底層軟件平臺,實現功能模塊程序設計。現場運行結果表明:系統結構簡單,實時性好,可靠性高,測量精度可達到2‰。
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DSP 地下微水檢測 系統
- 引言 水聲信道匹配基礎研究是建立在水聲學、海洋物理聲學以及現代信號處理技術基礎上的新興研究領域。為滿足研究需要而構建的局部海域水聲信道測量平臺(圖 1),能夠實現環境信息和信道參量的系統采集和實時
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系統 設計 網絡通信 浮標 TCP/IP 基于
- 當前無線數據通信的應用越來越廣泛,而系統設計的微型化、低功耗是電子產品設計的必然趨勢。本文在分析MSP430系列超低功耗單片機和2.4 GHz射頻芯片EMl98810的特點及工作原理的基礎上,進行了超低功耗無線數傳系統的軟硬件設計,最終實現了一種可用干電池供電的無線節點終端。
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無線 系統 設計 功耗 超低 RF2 GHz 基于
- 在城市軌道交通車輛中,通常是從電網獲取直流電壓(一般為1500VDC 和 750VDC),經由輔助逆變器( 也稱靜止逆變器) 變換輸出380VAC,給列車上的輔助設備供電。 城市軌道交通車輛一般采用兩種型號車輛,對于兩種車輛
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電源 系統 分析 輔助 車輛 軌道 交通 城市
- OFDM系統高峰均比是其在實際應用中的一個瓶頸。依據實際系統中算法復雜度和實現可行性要求,使用預畸變類技術降低系統峰均比,降低了算法復雜度,提高了可實施性,同時獲得可靠的系統誤碼率性能。仿真結果表明, 該方法能有效降低任意子載波數據的OFDM信號的PAPR,而且與其他方法相比應用更為簡單。
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系統 實現 改善 OFDM 交換
- 本系統實現了計算機在有線系統不能或者難以控制受控對象的場合( 特別是惡劣環境下的作業現場) 下, 對傳感器系統采集數據的實時無線監測。系統具有較低的功耗, 能在各種環境下進行數據的采集與處理。
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系統 設計 傳感器 環境監測 MSP430F149 無線 基于
- 基于FPGA的B超成像系統圖像采集的原理和實現, 1、引言醫學超聲診斷成像技術大多數采用超聲脈沖回波法,即利用探頭產生超聲波進入人體,由人體組織反射產生的回波經換能器接收后轉換為電信號,經過提取、放大、處理,再由數字掃描變換器轉換為標準視頻信號,
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FPGA B超成像 系統 圖像采集
“北斗”系統介紹
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