摘 要: 提出了一種基于移動(dòng)數(shù)據(jù)的LED顯示系統(tǒng)。在MCU的控制下,使用GSM無(wú)線模塊TC35I接收合法用戶(hù)通過(guò)短消息發(fā)送的顯示信息,并按要求的方式在LED屏幕上顯示出來(lái),解決了傳統(tǒng)LED顯示屏使用有線傳輸?shù)牟槐阈詥?wèn)題。系
不管我們是否要控制輸出電壓或輸出電流,Boost調(diào)節(jié)器都要比Buck調(diào)節(jié)器更難設(shè)計(jì)。持續(xù)導(dǎo)通狀態(tài)(CCM)Boost轉(zhuǎn)換器中的平均感應(yīng)電流等于負(fù)載電流(LED電流)乘以1/(1-D),這里D是占空度。Boost電壓調(diào)節(jié)器需要設(shè)計(jì)者考
隨著像手機(jī),PDA、DSC、GPS等數(shù)碼及便攜式產(chǎn)品的迅猛發(fā)展,以及液晶顯示器的制造技術(shù)的日臻完善。彩色的LCD顯示屏越來(lái)越成為數(shù)碼及便攜式產(chǎn)品的重要部件。彩屏的手機(jī),PDA等也越來(lái)越受人們的喜歡和青睞。彩色LCD顯示
摘要:用PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)地鐵變電站自動(dòng)化的RTU功能,能夠很好地滿(mǎn)足“三遙”的要求。本系統(tǒng)采用了Modicon Quantum系列PLC,來(lái)實(shí)現(xiàn)變電站自動(dòng)化的RTU功能。 1 引 言 地鐵的供電系統(tǒng)為地鐵運(yùn)營(yíng)提供電能。無(wú)論地鐵列車(chē)
一、概述視覺(jué)技術(shù)是近幾十年來(lái)發(fā)展的一門(mén)新興技術(shù)。機(jī)器視覺(jué)可以代替人類(lèi)的視覺(jué)從事檢驗(yàn)、目標(biāo)跟蹤、機(jī)器人導(dǎo)向等方面的工作,特別是在那些需要重復(fù)、迅速的從圖象中獲取精確信息的場(chǎng)合。盡管在目前硬件和軟件技術(shù)條
摘要:針對(duì)大量開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸入的問(wèn)題,以日本三菱公司的fx系列plc為例,本文設(shè)計(jì)了一種基于組掃描輸入的plc開(kāi)關(guān)量采集方法,借助于輸入接口板,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)開(kāi)關(guān)輸入信號(hào)接入plc單個(gè)輸入點(diǎn),使用這種方法,對(duì)輸入點(diǎn)
摘要:本文針對(duì)智能車(chē)比賽用模型車(chē)底盤(pán),從汽車(chē)?yán)碚摰慕嵌葘?duì)轉(zhuǎn)向輪定位參數(shù)、車(chē)輛的重心選擇、側(cè)滑等原理進(jìn)行了介紹,并通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)向輪定位參數(shù)、舵機(jī)性能以及模型車(chē)轉(zhuǎn)向穩(wěn)態(tài)性的測(cè)試,得出了這些調(diào)整參數(shù)之間的影響
許多醫(yī)學(xué)應(yīng)用都需要不用外接電源線和數(shù)據(jù)線的便攜式自供電設(shè)備,最明顯的例子是病人隨身攜帶用來(lái)測(cè)量心率、體溫和其它健康指標(biāo)的便攜式數(shù)據(jù)記錄儀。當(dāng)然,還有很多復(fù)雜應(yīng)用即使通過(guò)外部電源供電,也會(huì)需要一個(gè)小型的
前言多參數(shù)重量監(jiān)護(hù)儀能為醫(yī)學(xué)臨床診斷提供重要的病人信息,可實(shí)時(shí)檢測(cè)人體的心電信號(hào)、心率、血氧飽和度、血壓、呼吸頻率和體溫等重要參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)各參數(shù)的監(jiān)督報(bào)警。信息存儲(chǔ)和傳輸,是一種監(jiān)護(hù)病人的重要設(shè)備,但
0 引 言 心率是人體中一個(gè)非常重要的生命信息,而傳統(tǒng)的脈診由于其定性化和主觀性影響了心率測(cè)試的精度,成為中醫(yī)脈診應(yīng)用、發(fā)展和交流中的制約因素。為了提高對(duì)此類(lèi)生物醫(yī)學(xué)信號(hào)的測(cè)試精度,必須結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)
本文設(shè)計(jì)的超低功耗電子溫度計(jì)能夠通過(guò)溫度傳感器測(cè)量和顯示被測(cè)量點(diǎn)的溫度,并可進(jìn)行擴(kuò)展控制。該溫度計(jì)帶電子時(shí)鐘,其檢測(cè)范圍為l0℃~30℃,檢測(cè)分辨率為1℃,采用LCD液晶顯示,整機(jī)靜態(tài)功耗為0.5μA。其系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想對(duì)其它類(lèi)型的超低功耗微型便攜式智能化檢測(cè)儀表的研究和開(kāi)發(fā),也具有一定的參考價(jià)值。
OFDM系統(tǒng)高峰均比是其在實(shí)際應(yīng)用中的一個(gè)瓶頸。依據(jù)實(shí)際系統(tǒng)中算法復(fù)雜度和實(shí)現(xiàn)可行性要求,使用預(yù)畸變類(lèi)技術(shù)降低系統(tǒng)峰均比,降低了算法復(fù)雜度,提高了可實(shí)施性,同時(shí)獲得可靠的系統(tǒng)誤碼率性能。仿真結(jié)果表明, 該方法能有效降低任意子載波數(shù)據(jù)的OFDM信號(hào)的PAPR,而且與其他方法相比應(yīng)用更為簡(jiǎn)單。
針對(duì)礦井下環(huán)境溫度在線檢測(cè)的要求,設(shè)計(jì)了一種集成了有源RFID射頻識(shí)別芯片與溫度傳感器的在線溫度檢測(cè)裝置,簡(jiǎn)要論述了該有源電子標(biāo)簽的硬件結(jié)構(gòu)和軟件設(shè)計(jì)。該裝置能夠定時(shí)采集并無(wú)線傳輸井下工作面的溫度值。測(cè)試結(jié)果表明,該裝置攜帶方便、工作穩(wěn)定可靠。
IETF提議的MIPv6協(xié)議能夠?qū)崿F(xiàn)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)切換,但切換時(shí)延和丟包率較大,其擴(kuò)展協(xié)議FMIPv6為此提出L2觸發(fā)的概念,卻未定義L2觸發(fā)的具體時(shí)間。因此,結(jié)合IEEE 802.21媒體獨(dú)立切換(MIH)協(xié)議提出一種基于L2觸發(fā)的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)切換方案,通過(guò)NS-2仿真驗(yàn)證了L2觸發(fā)的切換方案能有效減少切換時(shí)延和丟包,并評(píng)價(jià)了不同速度、不同預(yù)測(cè)系數(shù)對(duì)切換期間的中斷概率、丟包率和網(wǎng)絡(luò)使用率的影響。
本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)在有線系統(tǒng)不能或者難以控制受控對(duì)象的場(chǎng)合( 特別是惡劣環(huán)境下的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)) 下, 對(duì)傳感器系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)無(wú)線監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)具有較低的功耗, 能在各種環(huán)境下進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與處理。