- 引言隨著控制技術及計算機技術的發(fā)展,智能車系統(tǒng)將在未來工業(yè)生產和日常生活中扮演重要的角色。本文所述智能車尋跡系統(tǒng)采用紅外反射式光電管識別路徑上的黑線,并以最短的時間完成尋跡。通過加長轉臂的舵機驅動前輪
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系統(tǒng) 設計 智能 識別 光電 路徑 基于
- 1 系統(tǒng)硬件設計本設計將LabVIW軟件、多傳感器、計算機結合,構建了一個空氣流量測試系統(tǒng),實現對多傳感器信息的融合。系統(tǒng)包括被測對象、傳感系統(tǒng)、信號調理電路、數據采集與處理系統(tǒng),系統(tǒng)框圖如圖1所示。 1.1 被測
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測試系統(tǒng) 設計 流量 空氣 LabVIEW 傳感器 基于
- 21ic訊 安全性在包括智能手機配件、智能儀表、個人健康監(jiān)控、遙控以及存取系統(tǒng)等各種應用中正在變得日益重要。要保護收益及客戶隱私,OEM 廠商必須采用安全技術加強系統(tǒng)的防黑客攻擊能力。對于大量這些應用而言,將要
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提高 安全性 應用 功耗 FRAM MCU 基于
- 1引言
滑模變結構控制系統(tǒng)是一類特殊的變結構控制系統(tǒng)。起特殊之處在于,系統(tǒng)的控制不僅有切換,而且該切換特性可以迫使系統(tǒng)的狀態(tài)在切換面上沿預定的軌跡作小幅度、高頻率的趨近運動-滑動模態(tài)運動。這種滑動模態(tài)
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電機 控制器 設計 伺服 直流 滑模 結構 基于
- 1 系統(tǒng)工作原理 血壓指血管內的血液對于單位面積血管壁的側壓力,即壓強。正常的心臟是一個強有力的肌肉器官,它日夜不停地、有節(jié)律地一張一縮,使血液在循環(huán)器官內流動。血液在血管內流動時,無論心臟收縮或舒
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血壓計 設計 電子 多功能 NXP 控制器 基于
- 我國對于積雪的實時檢測技術還比較落后,如通過利用衛(wèi)星來實時監(jiān)視積雪融化動態(tài),但在實際的運作中,由于地面環(huán)境的復雜性存在比較大的誤差與缺陷[1]。早在1973年,MrClain等人指出雪的表面反射率可以作為雪深的指示
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測量儀 設計 融雪 高精度 單片機 功耗 基于
- 基于DSP+FPGA多視頻通道的切換控制,隨著計算機和數字圖像處理技術的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控技術應用廣泛。傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)都是用單一攝像頭對某一固定場景進行監(jiān)控,不僅視頻的視野范圍有限,而且不能對同一個物體的不同方位進行監(jiān)控。這里提出了一種多
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切換 控制 通道 視頻 DSP FPGA 基于
- 基于ARM嵌入式技術的牙椅控制系統(tǒng),1 引言 隨著人們對口腔健康的日益重視,開發(fā)適合國情的高端一體化口腔診療系統(tǒng)顯得尤為必要。牙椅控制器是一體化口腔診療系統(tǒng)的核心,其設計水平反映了整個系統(tǒng)的自動化程度,也是判定牙椅檔次的一個重要依據?!?/li>
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控制系統(tǒng) 技術 嵌入式 ARM 基于
- Petri網是異步并發(fā)系統(tǒng)建模與分析的一種重要工具,1962年由德國科學家C.A.Petri博士創(chuàng)立。40多年來,Petri網理論得到了很大的豐富和發(fā)展,其應用領域也在不斷擴大,越來越受到國際同行的重視,已成為計算機、自動化和
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VHDL 實現 控制器 并行 Petri 基于
- 基于DSP的穩(wěn)定平臺伺服系統(tǒng)的設計研究, 在伺服電機和伺服驅動器組成的高性能穩(wěn)定平臺伺服系統(tǒng)中,需要實時地獲得伺服電機的轉角和轉速信息,高速高精度的傳感器以及相應的外圍電路設計是必不可少的。由于單片機自身資源的局限性,難以滿足現在伺服系統(tǒng)高精
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設計 研究 伺服系統(tǒng) 平臺 DSP 穩(wěn)定 基于
- 基于AVR的激光測距機綜合性能檢測設備設計,由于傳統(tǒng)的激光測距性能檢測必須到室外對目標靶進行檢測,并且受到天氣條件的限制,使得技術普查和日常維護受到很大的制約。為了克服以上問題,筆者設計了一種基于AVR單片機的激光測距機綜合性能檢測設備,借助該設備,對
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性能 檢測設備 設計 綜合 測距 AVR 激光 基于
- 基帶光纖拉遠是將數字微波接力系統(tǒng)的中頻部分從室內單元移至室外單元。由于信號拉遠的物理介質采用的是光纖,而且傳輸的是基帶數字信號,因此傳輸距離一般可達幾km以上?;鶐Ч饫w拉遠避免了系統(tǒng)的室內單元和室外單元之
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光纖 設計 基帶 以太網 千兆 基于
- 基于ARM的用戶可定制SoC,面對當今競爭激勵的市場,嵌入式系統(tǒng)設計人員不得不重新審視其設計和開發(fā)過程。系統(tǒng)越來越復雜,性能、功耗和空間限制也越來越大,傳統(tǒng)的方法已經達到了極限。同時,不斷變化的標準、新出現的市場和發(fā)展趨勢都要求設
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SoC 定制 用戶 ARM 基于
- 1 引言光纖傳感器技術研究最早開始于1977 年,美國海軍研究所開始執(zhí)行由查爾斯.M. 戴維斯博士主持的Foss(光纖傳感器系統(tǒng))計劃。早期的光纖傳感器因為存在價格昂貴、技術不夠成熟等問題,在工程上沒有得到廣泛的應用。
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檢測技術 概述 結構 技術 光纖 傳感 基于
- 摘 要: 高溫壓力傳感器應用在很多領域,由于高溫將使放大電路工作失效,因而采用將放大電路與傳感器件分離的設計方案是解決高溫測量的方法之一。介紹一種將放大電路與傳感器件分離的基于模型識別技術的微型電容式壓力
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微型 壓力 傳感器 高溫 技術 模型 識別 基于
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