傳統(tǒng)的PIR傳感器在準(zhǔn)確性方面存在問題,會忽略微小的運動,而且只能猜測你何時在房間里。毫米波(mmwave)傳感器是一種更智能的自動化照明方式,它使用精確的檢測來捕捉最微小的動作,比如呼吸。
在這個項目中,我們將使用強度敏感的壓力傳感器來創(chuàng)建一個警報,在視覺和聲音上警告我們在展示中發(fā)布的圖形被操縱。這些人物被白光照亮。當(dāng)你被操縱時,燈光的顏色就會變成紅色,并發(fā)出警報。即使我們把圖形放回原處,燈光的顏色也不會改變,警報繼續(xù)響起,以找出哪個圖形被操縱了。讓我們先解釋一下什么是強度相關(guān)傳感器。
電梯按需維保方式自2020年推廣以來 ,取得了一定的成就 , 電梯的維保質(zhì)量和效率都得到了一定的提升 ,但也慢慢出現(xiàn)一些問題。鑒于此 , 簡述了按需維保政策背景及其模式優(yōu)勢 ,并結(jié)合電梯實施按需維保的現(xiàn)場調(diào)查情況 ,分析了按需維保的實施方式、調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題 , 最后對其后續(xù)發(fā)展方向提出了建議 ,期望按需維保模式能穩(wěn)步推進和發(fā)展優(yōu)化。
算力服務(wù)在數(shù)字經(jīng)濟時代具有非常重要的作用 , 但算力平臺服務(wù)項目在造價概算與成本分析上面臨著一系列挑戰(zhàn) 。鑒于此 ,通過實證分析指出服務(wù)租賃方案在成本控制和效益提升上具有明顯優(yōu)勢 , 同時分期支付和零殘值轉(zhuǎn)讓方式提高了項目管理效率 , 也加強了成本控制 ,不僅能有效減輕企業(yè)現(xiàn)金流壓力 ,還能保障服務(wù)質(zhì)量 , 降低長期使用成本。
納祥科技新推出多功能的 “快充+拓展塢+投屏” 解決方案,旨在為Switch提供快充的同時,通過拓展塢功能增加額外的USB-A接口和HDMI接口,實現(xiàn)多設(shè)備同時充電和視頻投屏的需求。
看門狗是實現(xiàn)嵌入式計算機系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控的一種措施 , 能夠有效提高系統(tǒng)運行可靠性 。針對HKSP6102處理器在嵌入式計算機中的應(yīng)用 ,分析了通用看門狗的設(shè)計方法及其特點;最后介紹了數(shù)據(jù)處理模塊的看門狗設(shè)計方法 ,基于微處理器監(jiān)測電路和可編程看門狗定時器兩種方式的組合應(yīng)用 ,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)處理模塊系統(tǒng)運行狀態(tài)的有效監(jiān)控。
根據(jù)鐵路應(yīng)用系列安全標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 ,車輛及其子系統(tǒng)的安全功能應(yīng)滿足相應(yīng)安全完整性等級(SIL)要求 , 以保證整個系統(tǒng)的安全性。通常要求車輛牽引系統(tǒng)的安全功能須滿足SIL2等級 ,現(xiàn)基于EN 50126標(biāo)準(zhǔn)中對系統(tǒng)安全性的管理規(guī)范和說明 ,對某全自動駕駛地鐵車輛牽引系統(tǒng)安全功能的確定過程和方法以及安全功能的設(shè)計策略進行了探究。
針對航發(fā)葉片邊緣檢測存在的問題 ,提出了一種基于特征造型的葉片邊緣測量新方法 。該方法采用基于錐光偏振全息原理的高精度激光測頭采集葉型精確坐標(biāo)數(shù)據(jù) ,利用特征造型算法 ,實現(xiàn)葉片邊緣的快速精密測量。研究結(jié)果表明 ,該方法通過優(yōu)化采樣點數(shù)量 、位置 ,有效提取葉片邊緣幾何信息 ,基于特征識別和最小二乘評定 , 實現(xiàn)了葉片邊緣參數(shù)的精確提取 ,較好地解決了葉片邊緣的測量和評定問題。
在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中,電池續(xù)航時間是至關(guān)重要的考慮因素,尤其是在遠(yuǎn)程監(jiān)測、穿戴設(shè)備、智能家居傳感器等應(yīng)用中。
?LED燈(Light Emitting Diode,發(fā)光二極管)是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件,具有小型、耐用、省電和發(fā)光色彩鮮艷等特點??1。
?IAP(In Application Programming)功能設(shè)計?是指在應(yīng)用程序運行過程中,通過預(yù)留的通信接口對存儲器中的程序進行更新和升級的設(shè)計。
隨著嵌入式系統(tǒng)復(fù)雜性的日益增加,傳統(tǒng)的基于物理硬件的測試方法已難以滿足高效、快速、安全的測試需求。硬件在環(huán)(HIL)測試作為一種先進的測試技術(shù),通過將嵌入式軟件與仿真模型相結(jié)合,在無需實際物理硬件的情況下,對系統(tǒng)進行全面的功能驗證和性能評估。本文將深入探討嵌入式硬件在環(huán)測試的自動化用例設(shè)計與執(zhí)行,旨在提高測試效率,確保軟件質(zhì)量。
在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)與MCU(微控制器)的協(xié)同開發(fā)已成為一種高效且靈活的設(shè)計方案。FPGA以其高度并行處理和可重構(gòu)性,擅長處理高速、復(fù)雜的數(shù)據(jù)運算任務(wù);而MCU則以其低功耗、易編程的特點,擅長處理系統(tǒng)控制任務(wù)。通過合理的軟硬件任務(wù)劃分與通信優(yōu)化,可以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢,提升系統(tǒng)整體性能。
隨著嵌入式技術(shù)的飛速發(fā)展,多核處理器已成為提升系統(tǒng)性能的關(guān)鍵技術(shù)。在多核處理器的任務(wù)調(diào)度中,非對稱多處理(AMP)和對稱多處理(SMP)是兩種主流模式。本文將深入探討這兩種模式的原理、特點、適用場景,并通過示例代碼展示其在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用。
激光雷達(dá),這一智能駕駛的“眼睛”,通過發(fā)射激光束并接收反射光,能夠精確測量與目標(biāo)點的距離。而算法,作為激光雷達(dá)的“大腦”,則負(fù)責(zé)對這些數(shù)據(jù)進行智能化處理,幫助機器感知和理解周圍環(huán)境。