一個(gè)非常簡(jiǎn)單的電子電路為軌道提供DCC信號(hào)和電源,然而應(yīng)用程序做了真正的工作!你手機(jī)上的電腦被充分利用,通過(guò)構(gòu)建所需的代碼來(lái)形成每個(gè)指令包,從而簡(jiǎn)化了控制器的工作!
該圖說(shuō)明了使用axis - stream接口的FFT IP核的輸入和輸出數(shù)據(jù)格式。FFT處理復(fù)雜數(shù)據(jù),其中每個(gè)樣本由16位實(shí)部和16位虛部組成。這些組件被連接成一個(gè)32位數(shù)據(jù)字,虛數(shù)部分占據(jù)最高有效位16位,實(shí)數(shù)部分占據(jù)最低有效位16位。
忘掉NRF、藍(lán)牙、433MHz模塊——甚至Wi-Fi!有一種更好的無(wú)線方式。我是來(lái)自educ8s的尼克。今天,我要向你們展示的是ESP32內(nèi)置的一種改變游戲規(guī)則的協(xié)議,它可以讓你的設(shè)備即時(shí)、可靠地通話,而且沒(méi)有傳統(tǒng)無(wú)線設(shè)置的麻煩。
曾經(jīng)希望使用DFRobot ESP32-S3 AI相機(jī)創(chuàng)建聲控ChatGPT嗎?這篇博客將指導(dǎo)你完成整個(gè)過(guò)程。我們將引導(dǎo)您完成以下步驟:通過(guò)內(nèi)置麥克風(fēng)收集用戶命令,將音頻保存為SD卡上的WAV文件,使用Deepgram API將音頻轉(zhuǎn)換為文本,查詢OpenAI的響應(yīng),并在串行終端中打印答案。
這一次,我們將在Vitis HLS 2022.2和PYNQ-Z2 HDMI用法- 2:HDMI Passthrough中結(jié)合構(gòu)建和安裝OpenCV來(lái)執(zhí)行實(shí)時(shí)索貝爾濾波器圖像處理。
與傳統(tǒng)的微控制器相比,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)是獨(dú)一無(wú)二的,因?yàn)樗鼈儾粓?zhí)行順序指令。相反,它們由一組可配置的邏輯塊組成,這些邏輯塊可以被重新編程以執(zhí)行自定義的數(shù)字邏輯功能。這使得FPGA可以并行執(zhí)行多個(gè)操作,使其在信號(hào)處理、數(shù)據(jù)處理和實(shí)時(shí)控制等特定任務(wù)中非常高效。
粉煤灰作為燃煤電廠的副產(chǎn)品 ,是煤炭燃燒后剩余的細(xì)微顆粒 ,其密度是衡量其質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)之一。在工業(yè)應(yīng)用中 ,粉煤灰因其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì) ,被廣泛應(yīng)用于混凝土生產(chǎn)、道路建設(shè)、土壤改良等多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)研究 ,粉煤灰的密度與其在混凝土中的填充效果密切相關(guān) , 密度越高 ,其在混凝土中的分散性越好 ,越能有效填充空隙 ,提高混凝土的密實(shí)度和強(qiáng)度 。鑒于此 ,對(duì)粉煤灰密度檢測(cè)方法的優(yōu)化進(jìn)行了研究 , 以提高檢測(cè)效率和準(zhǔn)確性。
疫苗質(zhì)量直接關(guān)乎人民生命健康 , 因此疫苗行業(yè)對(duì)疫苗生產(chǎn)全過(guò)程管理極為重視 , 包裝生產(chǎn)作為疫苗生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié) ,通過(guò)應(yīng)用條碼技術(shù)來(lái)保障疫苗生產(chǎn)質(zhì)量勢(shì)在必行。鑒于此 ,根據(jù)疫苗行業(yè)包裝生產(chǎn)應(yīng)用條碼技術(shù)的實(shí)例 ,分析條碼技術(shù)在疫苗行業(yè)包裝生產(chǎn)中的具體應(yīng)用及意義 ,探討適合疫苗行業(yè)的條碼技術(shù)相關(guān)應(yīng)用。通過(guò)在藥品追溯、物料信息、包材識(shí)別和倉(cāng)儲(chǔ)管理方面應(yīng)用條碼技術(shù) , 能夠提高疫苗行業(yè)包裝生產(chǎn)效率 ,提升藥品質(zhì)量管理水平 ,并建立藥品全流程追溯管理機(jī)制。
旋流器是現(xiàn)代飛機(jī)環(huán)境控制系統(tǒng)中一項(xiàng)重要設(shè)備— 水分離器的關(guān)鍵部件 ,旋流器加工的尺寸精度和表面粗糙度直接影響到水分離器的分水效率及阻力。旋流器表面一般為較復(fù)雜的曲面 ,其葉片較薄且懸臂長(zhǎng)度較長(zhǎng) , 剛度較低 ,屬于典型曲邊薄壁零件 ,在切削加工時(shí)會(huì)產(chǎn)生彈性讓刀和加工變形 ,影響加工質(zhì)量 。 因此 , 為提高旋流器零件加工精度 ,建立切削力加工經(jīng)驗(yàn)公式和仿真模型 ,基于Abaqus二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)模擬零件加工變形 ,探索分析其加工變形大小與不同走刀路徑之間的規(guī)律。
綜合雙向拉伸塑料薄膜行業(yè)鏈鐵軌道系統(tǒng)的發(fā)展情況 ,介紹了一種高性能鋼板導(dǎo)軌的技術(shù)指標(biāo) ,并對(duì)其制造工藝進(jìn)行對(duì)比研究 。通過(guò)研究試驗(yàn) ,對(duì)比氮化\軟氮化\離子氮化三種制作工藝的硬度指標(biāo)結(jié)果和金相組織照片發(fā)現(xiàn):軟氮化完全不符合指標(biāo)要求;氮化工藝雖然表面硬度值稍穩(wěn)定 ,但其金相組織里出現(xiàn)了白亮層(脆性相),鋼板導(dǎo)軌受力時(shí)易出現(xiàn)表層開(kāi)裂和剝落;離子氮化工藝內(nèi)部硬度值曲線平緩 ,金相組織分布均勻細(xì)致 ,沒(méi)有滲入合成化合物 ,無(wú)白亮層(脆性相)。因此 ,選擇離子氮化作為鋼板導(dǎo)軌的制造工藝 。采用該工藝制造的鋼板導(dǎo)軌 ,鏈鐵能在其上長(zhǎng)期、連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行 ,達(dá)到提高薄膜生產(chǎn)線穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性的目的 , 降低生產(chǎn)線的維護(hù)成本。
燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣過(guò)濾器是確保壓氣機(jī)穩(wěn)定、高效運(yùn)行的關(guān)鍵部件 ,其性能監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。針對(duì)某燃?xì)廨啓C(jī)廠燃機(jī)進(jìn)氣過(guò)濾器性能在線、定量檢測(cè)方法存在不足的問(wèn)題 ,基于多元傳感技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)算法及電遷移測(cè)量技術(shù) ,成功研制了一種燃機(jī)進(jìn)氣過(guò)濾系統(tǒng)顆粒物監(jiān)測(cè)裝置 ,該裝置安裝在過(guò)濾器前后兩端 , 能夠精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)過(guò)濾器性能的定量評(píng)估。實(shí)踐表明 ,該裝置不僅為過(guò)濾器的性能評(píng)價(jià)提供了可靠數(shù)據(jù) ,還為進(jìn)氣系統(tǒng)的數(shù)字化管理提供了有力支撐。
在錯(cuò)綜復(fù)雜的現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境中 ,如何應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)易爆炸裝置(IED)帶來(lái)的破壞性影響是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn) , 需要?jiǎng)?chuàng)新的解決方案來(lái)減輕或消除這種影響。鑒于此 ,深入研究了IED干擾裝置設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵因素 ,對(duì)其中特別重要的散熱結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入設(shè)計(jì) ,并通過(guò)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模擬和實(shí)驗(yàn)測(cè)試驗(yàn)證了所提設(shè)計(jì)的可靠性 。CFD模擬由仿真軟件Icepak執(zhí)行 ,提供了溫度梯度云圖 , 同時(shí)搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試 ,得到了證實(shí)模擬結(jié)果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 。該研究不僅豐富了IED干擾裝置散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論 , 也為相關(guān)領(lǐng)域的研究提供了有益借鑒。
為保持地下綜合管廊良好的運(yùn)行環(huán)境 , 需對(duì)管廊環(huán)境與設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控 。鑒于此 ,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種高效 、可靠的針對(duì)管廊環(huán)境與設(shè)備的智能化監(jiān)控方法 。該方法通過(guò)對(duì)環(huán)境參數(shù)的實(shí)時(shí)可靠采集 ,對(duì)設(shè)備有效控制以及智能聯(lián)動(dòng)和模式控制 , 實(shí)現(xiàn)對(duì)管廊環(huán)境與設(shè)備的高效、智能化管理與控制 。將此方法應(yīng)用到實(shí)際管廊中 ,可對(duì)管廊環(huán)境和設(shè)備的監(jiān)控達(dá)到很好的效果。
對(duì)NUMEN-2000自動(dòng)化系統(tǒng)與AirNet自動(dòng)化系統(tǒng)相似航空器呼號(hào)版本進(jìn)行了研究 ,從計(jì)算方式 、數(shù)據(jù)生效方式 、提示方式等入手 ,分析了兩套系統(tǒng)的相同點(diǎn)和不同點(diǎn) , 旨在為自動(dòng)化系統(tǒng)維護(hù)提供有益的參考和指導(dǎo)。
選定特定規(guī)格齒輪傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪總成的應(yīng)用環(huán)境和性能參數(shù) ,研究驅(qū)動(dòng)輪總成的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法 , 以實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)輪總成具有最優(yōu)回轉(zhuǎn)半徑的目標(biāo) 。通過(guò)具體案例 ,展示了齒輪布局與構(gòu)件整合的設(shè)計(jì)策略 , 為驅(qū)動(dòng)輪總成的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了新的視角。