1、概述 作為基于PC機(jī)的上位控制單元,運(yùn)動(dòng)控制卡在專機(jī)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)過(guò)程中,具有更大的靈活性和開(kāi)放性。使得用戶能在短期內(nèi)開(kāi)發(fā)出功能強(qiáng)大的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。正因?yàn)橐陨系奶攸c(diǎn),專業(yè)運(yùn)動(dòng)控制卡不僅在機(jī)床行業(yè)得到大量
引言 近年來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,提高效率和降低成本成為整個(gè)行業(yè)的目標(biāo)。在晶體Si太陽(yáng)電池的薄片化發(fā)展過(guò)程中,出現(xiàn)了許多嚴(yán)重的問(wèn)題,如碎片、電池片隱裂、表面污染、電極不良等,正是這些缺陷限制了電池的光電
導(dǎo)讀: 欄型激光對(duì)射探測(cè)器,它既具有激光的光源優(yōu)勢(shì),又具有紅外柵欄簡(jiǎn)潔隱匿的外形特征,能兼顧室內(nèi)外應(yīng)用環(huán)境,是防盜報(bào)警領(lǐng)域新一代革命性產(chǎn)品,能極大地拓展防盜報(bào)警領(lǐng)域的應(yīng)用空間。 關(guān)鍵字激光對(duì)射探測(cè)器
提出了一種基于DSP的高頻、高精度的非分光紅外氣體分析儀的設(shè)計(jì)方法,詳細(xì)介紹了儀器的設(shè)計(jì)思想和具體的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),重點(diǎn)描述了DSP相關(guān)電路和軟件設(shè)計(jì)流程。處理速度和便攜性是本設(shè)計(jì)關(guān)注的重點(diǎn),采用了高速DSP作為儀器的核心,使儀器可以脫離上位機(jī)來(lái)完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)運(yùn)算,這樣的設(shè)計(jì)即保證了儀器的功能又使其體積大大減小,經(jīng)驗(yàn)證本儀器的各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合要求,對(duì)多種標(biāo)準(zhǔn)濃度CO2氣體進(jìn)行測(cè)量,絕對(duì)誤差小于0.3%,相對(duì)誤差小于2%。該儀器分析速度快且便于攜帶和安裝,這些特點(diǎn)使儀器具有廣闊的應(yīng)用前景。
提出一種基于凌陽(yáng)單片機(jī)的步進(jìn)電機(jī)加減速的控制方法。采用凌陽(yáng)科技推出的16位結(jié)構(gòu)工控單片機(jī)SPMC75F2413A為控制器,由Alle-gro公司生產(chǎn)的兩相步進(jìn)電機(jī)專用驅(qū)動(dòng)器件SLA7042M構(gòu)成步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電路,在傳統(tǒng)的3段直線加減速控制算法基礎(chǔ)上增加至7段S形曲線加減速過(guò)程,控制步進(jìn)電機(jī)的啟動(dòng)和停止。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該控制方法克服了直線加減速中不連續(xù)、易造成系統(tǒng)沖擊的問(wèn)題,整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)柔性控制,電機(jī)啟動(dòng)、停止連續(xù)性能提高30%。
討論了基于虛擬儀器三維四翼混沌系統(tǒng)的研究模式,設(shè)計(jì)了軟件系統(tǒng),并給出三維四翼混沌系統(tǒng)電路原理圖及其實(shí)驗(yàn)結(jié)果,證實(shí)基于虛擬儀器技術(shù)為研究非線性系統(tǒng)提供可行的方案,利用此方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果證明此實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)具有良好的實(shí)驗(yàn)效果。與傳統(tǒng)的自治混沌系統(tǒng)相比,此系統(tǒng)具有參數(shù)調(diào)節(jié)方便、易實(shí)現(xiàn)、可靠性高,實(shí)時(shí)性好等優(yōu)點(diǎn),該特點(diǎn)在保密通信等工程中有重要的應(yīng)用。
設(shè)計(jì)了一種基于MSP430單片機(jī)的土基智能測(cè)斜儀。以MSIM30F148單片機(jī)為核心,結(jié)合加速度傳感器,通過(guò)擴(kuò)展一定的外圍電路對(duì)土基位移測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。利用單片機(jī)內(nèi)置的定時(shí)器和A/D模塊控制采樣頻率并進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,提高了CPU的利用率,減少了外圍電路的設(shè)計(jì)。在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)了相應(yīng)的信號(hào)采集、A/D轉(zhuǎn)換和異步串行通信等下位機(jī)程序。采用Delplli語(yǔ)言編寫(xiě)上位機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)了對(duì)土基位移數(shù)據(jù)的采集、處理、打印等功能。通過(guò)實(shí)驗(yàn)表明:該系統(tǒng)精度達(dá)0.01°,最小分辨率為1.5”(±15°),最小位移量為±0.01 mm。
針對(duì)糧食水分快速檢測(cè)的特點(diǎn)和要求,研制了基于微波的糧食水分檢測(cè)系統(tǒng),采用微波無(wú)損檢測(cè)方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)糧食水分含量的實(shí)時(shí)、連續(xù)檢測(cè)。微波發(fā)生器產(chǎn)生10.5 GHz的微波信號(hào),經(jīng)基于自由空間傳輸檢測(cè)技術(shù)的微波傳感器,與糧食非接觸作用,信號(hào)采集電路對(duì)微波信號(hào)進(jìn)行放大濾波,再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器AD7806將微波模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),微控制器PICl8F6527通過(guò)采集到的微波信號(hào)推算出糧食的水分含量。實(shí)驗(yàn)表明該系統(tǒng)水分檢測(cè)范圍為8%~20%,測(cè)量精度為0.5%。在糧食收購(gòu)、儲(chǔ)藏、加工等過(guò)程中水分含量的檢測(cè)是可行有效的。
在介紹智能卡安全性評(píng)估的相關(guān)知識(shí)后,重點(diǎn)分析了EAL4+級(jí)智能卡保護(hù)輪廓中應(yīng)包括的安全環(huán)境、安全目的和要滿足的安全要求,指出了智能卡安全性評(píng)估保護(hù)輪廓發(fā)展的趨勢(shì),為下一步PP的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)做準(zhǔn)備。
將課程教學(xué)資源融合到學(xué)生模型構(gòu)建中,描述了包括領(lǐng)域知識(shí)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的建立、條件概率表學(xué)習(xí)算法的推理的詳細(xì)過(guò)程,最終得到了學(xué)生模型中關(guān)于章節(jié)知識(shí)項(xiàng)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖,并通過(guò)一個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)對(duì)個(gè)性化教學(xué)系統(tǒng)中學(xué)生模型建構(gòu)的整個(gè)框架的可行性進(jìn)行了驗(yàn)證。
利用Actel公司的基于Flash構(gòu)架的模數(shù)混合型Fusion系列FPGA芯片,設(shè)計(jì)了一款低功耗片上的心電監(jiān)護(hù)儀采集顯示系統(tǒng)。結(jié)合Fusion系列的FPGA芯片的各種資源,實(shí)現(xiàn)了心電采集預(yù)處理模塊、數(shù)據(jù)的處理和顯示模塊的系統(tǒng)集成,完整地形成了片上系統(tǒng)。
為解決數(shù)據(jù)密碼卡由ISA接口升級(jí)到PCI接口所出現(xiàn)的問(wèn)題,文中介紹了一種基于PCI總線接口芯片的實(shí)現(xiàn)方法,給出了基于CH365接口芯片的PCI總線的組成框圖和核心模塊,成功實(shí)現(xiàn)了鐵路軍交系統(tǒng)數(shù)據(jù)密碼卡的硬件系統(tǒng)升級(jí)。
本文對(duì)VxWorks下TFFS文件系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)和FTL層的啟動(dòng)過(guò)程、塊映射算法、垃圾回收算法以及用FTL創(chuàng)建DOSFS進(jìn)行了分析,給出了在M25P32 SPI Flash上創(chuàng)建TFFS文件系統(tǒng)和將TFFS掛在DOSFS的實(shí)現(xiàn)方法。通過(guò)對(duì)TFFS核心層FIL的分析給出的TFFS實(shí)現(xiàn)方法,可以從更基礎(chǔ)的層面來(lái)認(rèn)識(shí)VxWorks中的TFFS文件系統(tǒng),從而給TFFS文件系統(tǒng)的問(wèn)題定位和實(shí)現(xiàn)帶來(lái)新的方法。
本文的低壓低功耗 CFOA,它在只需1V 電源電壓情況下,僅產(chǎn)生0.7mW 功耗,84.2dB 的開(kāi)環(huán)增益,62°的相位裕度,高達(dá)138dB 的共模抑制比, -0.85V~0.97V 的輸出電壓范圍
設(shè)計(jì)了一種新型海洋要素?cái)?shù)據(jù)(溫度、鹽度)采集系統(tǒng)的SD卡存儲(chǔ)方案,同時(shí)給出了SD1.x與SD2.0的識(shí)別方法。該方案選用基于Cortex-M3內(nèi)核的高性能處理器STM32F103VB作為主控制器,采用SPI總線與SD卡通信,使用FAT32文件系統(tǒng),解決了海洋數(shù)據(jù)采集過(guò)程中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大、存儲(chǔ)設(shè)備不易與PC機(jī)接口的問(wèn)題。