- 隨著電子技術和計算機技術的迅速進步,工業自動化得到了快速發展,而在工業控制領域,檢測傳感器件起著越來越重要的作用,各種先進的傳感器正在大量應用。但是很多傳感器只提供4~20mA或者0~5V的直流模擬信號輸出,
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電壓 實現 變換 電流 傳感器 頻率
- 隨著經濟的發展和社會的進步,人們對能源提出了越來越高的要求,尋找新能源已成為當前人類面臨的迫切課題。由于太陽能發電具有火電、水電、核電所無法比擬的清潔性、安全性、資源的廣泛性和充足性,太陽能被認為是二
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設計 實現 草坪燈 太陽能 超級 電容器 1P-104P
- 基于STM32F103VE的智能信箱系統的設計與實現,引言為了解決傳統信箱容易發生的鎖孔堵塞、鑰匙丟失、信件丟失、浪費空間、垃圾廣告等問題,保護信件的安全、有效,我們設計了一個智能信箱系統。它采用封閉式管理和細化空間、動態分配的存儲理念,增加了安全性,提
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設計 實現 系統 信箱 STM32F103VE 智能 基于
- 位置跟蹤器是虛擬現實和其它人機實時交互系統中最重要的輸入設備之一,它實時地測量用戶身體或其局部的位置和方向并作為用戶的輸入信息傳遞給虛擬現實系統的主控計算機,從而根據用戶當前的視點信息刷新虛擬場景的顯
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及其 應用 實現 原理 設計 超聲波 位置 跟蹤 連續
- 基于FPGA的嵌入式智能管理系統的設計與實現,近些年,針對智能管理的研究越來越廣泛,采用的技術也越來越多,如基于單片機開發的智能監控平臺[1]、在Linux內核下的智能儀器開發[2]、對智能管理的某一個方面進行研究[3]等。隨著嵌入式核心芯片的高速發展,傳統嵌
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設計 實現 管理系統 智能 FPGA 嵌入式 基于
- 基于FPGA的短幀Turbo譯碼器的實現,Turbo碼雖然具有優異的譯碼性能,但是由于其譯碼復雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統中的應用。因此,如何設計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀Tur
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實現 Turbo FPGA 基于
- 基于CAN總線的DSP芯片程序的受控加載實現,該技術使對DSP芯片程序的加載可以脫離仿真器而直接受控于列車的主控機#65377;該技術可靠性高#65380;使用靈活方便,具有很強的實用性#65377;磁懸浮列車上有很多基于DSP芯片的模塊和系統#65377;目前, DSP芯片程序的
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受控 加載 實現 程序 芯片 CAN 總線 DSP 基于
- ;實驗目的:熟悉USART通信
;通過“串口調試助手”協助工作
;串口調試助手發送數據給877,877收到后再轉發回串口助手
;硬件要求:撥碼開關S7全置ON,其他撥碼開關置OFF
#INCLUDEP16F877A.INC>
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PC 通信 單片機 實現 USART 利用
- 隨著混合信號技術的發展,可以利用基于噪聲門限和手指門限的反跳法,實現按鍵開關狀態之間的干凈利落的轉換,從而使得電容式觸摸傳感器成為各種消費電子產品中機械式開關的一種實用、增值型替代方案,另外,還提高了
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實現 原理 觸摸屏 傳感器 觸摸 電容
- 基于FPGA的高速卷積硬件設計及實現,在數字信號處理領域,離散時間系統的輸出響應,可以直接由輸入信號與系統單位沖激響應的離散卷積得到。離散卷積在電子通信領域應用廣泛,是工程應用的基礎。如果直接在時域進行卷積,卷積過程中所必須的大量乘法和加
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設計 實現 硬件 高速 FPGA 基于
- 在高速實時或者非實時信號處理系統當中,使用大容量存儲器實現數據緩存是一個必不可少的環節,也是系統實現中的重點和難點之一。SDRAM(同步動態隨機訪問存儲器)具有價格低廉、密度高、數據讀寫速度快的優點,從而成
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實現 控制器 SDRAM VHDL 基于
- 0 引 言現代測量系統中,傳感器的工作性能直接影響整個系統。由于受外界因素的影響,傳感器大多具有非線性特性,致使測量儀表或系統的輸入與輸出之間不能保證很好的線性關系。除了采取硬件補償電路外,對于軟件補償算
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非線性 軟件 校正 實現 傳感器 研究 FPGA SOPC 技術 采用
- 原理:R4兩端輸出超低阻抗的信號電壓源,串聯在LC諧振回路中。當電路發生諧振時,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4與LC諧振器的損耗電阻r兩者串聯。并R4兩端的電壓就是r兩端的電壓。這樣,我們只在測量出R4
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介紹 方法 實現 原理 中波
- 典型的標準封裝編碼器是許多運動控制應用的反饋設備,但是提供給最終用戶的許多配置是有限制的。一個替代和面向應用的方法是利用更高集成度和智能化的傳感器技術基于一個單芯片的編碼器設計。這為需要微調編碼器輸出
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運動 控制 精確 實現 編碼器 單芯片
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