1.3D技術(shù)解析3D技術(shù)顯示的原理: 由于人眼有4-6cm(1.6-2.3inch)的瞳距,因此每只眼看到的內(nèi)容是有區(qū)別的。兩個(gè)不同視點(diǎn)的圖像傳遞到大腦形成了圖像視差,從而形成圖像景深。立體投影基于同樣的原理:兩幅不同的圖像投
針對(duì)傳統(tǒng)的PCI圖像采集卡的弊端,采用OV7620和Cyclone系列FPGA設(shè)計(jì)了適用于便攜式嵌入式系統(tǒng)的圖像采集模塊。該模塊采用“乒乓模式”設(shè)計(jì)思想,具有8 Mbit的高速緩存空間,并利用嵌入式邏輯分析儀對(duì)原始圖像數(shù)據(jù)的采集和緩存。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)圖像原始數(shù)據(jù)的采集和緩存,保證圖像數(shù)據(jù)的連續(xù)和完整性,該系統(tǒng)外部接口電路簡(jiǎn)單,便于使用和移植,具有體積小、功耗低、速度快等優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于便攜式設(shè)備的圖像采集。
介紹一種由兩套垂直放置的和平行光源構(gòu)成的編碼式光幕立靶測(cè)試系統(tǒng),可精確測(cè)試彈丸著靶位。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用電路編碼替代光纖編碼,克服光纖編碼立靶測(cè)試系統(tǒng)的不足,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn)。
介紹了Laplacian邊緣檢測(cè)算法模型,邊緣檢測(cè)工作流程,分布式運(yùn)算原理,闡述了用FPGA實(shí)現(xiàn)的一個(gè)Lapla—cian圖像邊緣檢測(cè)器的設(shè)計(jì),包括系統(tǒng)總體設(shè)計(jì),主要模塊的設(shè)計(jì)思想和系統(tǒng)仿真結(jié)果。該檢測(cè)器采用了流水式數(shù)據(jù)輸入和高速分布式卷積運(yùn)算等技術(shù),具有良好的實(shí)時(shí)處理性能,若系統(tǒng)工作時(shí)鐘為100 MHz,則處理一幅1024×1024的圖像的時(shí)間僅需0.01 s左右。
網(wǎng)格服務(wù)計(jì)算在服務(wù)部署之前需要測(cè)試其功能和性能,并分析測(cè)試結(jié)果以把握服務(wù)器的容量從而滿足用戶的需求。通過(guò)擴(kuò)展HTTP壓力測(cè)試工具Apache ab,較好地完成了網(wǎng)格服務(wù)的功能和壓力測(cè)試。
介紹一種基于GPRS的分布式灌區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)以GPS系統(tǒng)星歷數(shù)據(jù)為信息采集終端的定位依據(jù),以GPRS增值服務(wù)為信息傳輸載體,從而使其與同類(lèi)灌區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)相比,定位精度更高,通信的實(shí)時(shí)性和可靠性 更強(qiáng)。該系統(tǒng)的有效性、穩(wěn)定性和可靠性已在實(shí)際應(yīng)用中得到驗(yàn)證。
分析了網(wǎng)箱聲學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)接收信號(hào)的特點(diǎn),研究了利用對(duì)數(shù)放大器AD8310進(jìn)行動(dòng)態(tài)信號(hào)壓縮的方法。給出了AD8310的工作原理.并將其應(yīng)用于網(wǎng)箱聲學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的電路,最后給出了對(duì)數(shù)壓縮后傳播損失補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法。
介紹了基于瞬時(shí)無(wú)功功率的諧波和無(wú)功電流實(shí)時(shí)檢測(cè)理論。該理論突破了傳統(tǒng)的平均值功率定義.系統(tǒng)的定義了瞬時(shí)無(wú)功功率、瞬時(shí)有功功率??蓪?shí)時(shí)的檢測(cè)電力系統(tǒng)中的諧波和無(wú)功電流。討論了瞬時(shí)無(wú)功功率理論.得出基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的諧波和無(wú)功電流檢測(cè)算法。結(jié)果表明.這種檢測(cè)法能為抑制諧波和無(wú)功補(bǔ)償提供可靠的諧波及無(wú)功分量。
介紹了基于Altera的FPGA及N10S II軟核處理器的一種任意波形的頻譜分析儀器.其基本工作流程及功能包括:外部信號(hào)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送至NIOS核,作為實(shí)時(shí)波形顯示,同時(shí)則送至FFT處理模塊前側(cè)的FIF0暫存區(qū),供FFT模塊分析處理;分析得到的實(shí)部及虛部數(shù)據(jù)經(jīng)由平方求和后送至N10S核,處理得到最終數(shù)據(jù)并送至顯示器顯示。系統(tǒng)全部采用硬件實(shí)現(xiàn),具有很好的實(shí)時(shí)性。
摘要:本文提出一種基于柔性多層集成L-C繞組的新型EMI濾波器集成結(jié)構(gòu)。 通過(guò)采用此種結(jié)構(gòu),可以將共模電感,差模電感與共模電容集成為1個(gè)單元。與平面PCB繞組的集成EMI濾波器比較, 具有銅損顯著減小的特點(diǎn)。本文還介
1 引言 隨著DSP等數(shù)字信號(hào)處理器的出現(xiàn),電力電子電路的數(shù)字控制得到了很大的發(fā)展。數(shù)字處理器能夠瞬時(shí)讀取變換器的輸出值,并快速地計(jì)算出控制值對(duì)變換器進(jìn)行控制。由于數(shù)字控制可以采用靈活的控制策略,一些
1、引言 隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,交錯(cuò)并聯(lián)供電方式在通信電源、航空等領(lǐng)域中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。變換器若能實(shí)現(xiàn)并聯(lián)模塊的交錯(cuò)運(yùn)行,可以減小總的電壓和電流紋波、減小電磁干擾,從而帶來(lái)很多好處。在采用
1 引言 中高壓大容量電機(jī)的變頻調(diào)速改造是國(guó)家節(jié)能減排工作的重點(diǎn)。中高壓變頻器的主功率電路普遍采用多電平逆變器拓?fù)?,以達(dá)到降低功率器件的耐壓等級(jí)、減小dv/dt、改善諧波等效果[1]。其中,H橋級(jí)聯(lián)型結(jié)構(gòu)的
引言 隨著人們生活水平的提高,人們愈來(lái)愈追求多樣化和個(gè)性化的休閑娛樂(lè)方式,除了“求新、求奇、求特、求異”之外,大家更加注重體驗(yàn)參與式的游藝活動(dòng),為了應(yīng)對(duì)這種消費(fèi)需求偏好的改變,提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力
摘要:根據(jù)工程應(yīng)用中對(duì)小信號(hào)放大的需要,結(jié)合模擬電子技術(shù)和單片機(jī)技術(shù),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種數(shù)控高增益測(cè)量放大器。根據(jù)預(yù)置的電壓放大倍數(shù)合理分配第一級(jí)、第二級(jí)的放大量,實(shí)現(xiàn)了步進(jìn)為1的1~1 000的放大倍數(shù)預(yù)置和顯