摘 要:該藝術(shù)品智能鑒定系統(tǒng)由硬件部分和軟件部分組成。系統(tǒng)的硬件部分主要利用ES1100串口服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和通信,并通過(guò)NHRO-SCP開(kāi)關(guān)對(duì)多媒體設(shè)備進(jìn)行控制。軟件部分是基于.NET平臺(tái)的Winfrom窗體客戶端,主要通過(guò)TCP/ IP協(xié)議與串口服務(wù)器進(jìn)行通信,可實(shí)時(shí)顯示設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),并通過(guò)RS-485開(kāi)關(guān)對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制。整體平臺(tái)采用C/S架構(gòu)與MVC框架來(lái)完成高校分布式集中控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),該系統(tǒng)不僅能給管理人員帶來(lái)便利,同時(shí)還能達(dá)到節(jié)約能源,提供安全性保障的目的。
摘要:現(xiàn)代高校教學(xué)科研設(shè)備繁多、存放地點(diǎn)分散、管理人員多,傳統(tǒng)條形碼編碼的資產(chǎn)管理方式已經(jīng)很難適應(yīng)管理需要。為了提高資產(chǎn)管理的效率,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,防止資產(chǎn)流失,提出了一個(gè)在高校資產(chǎn)管理中采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的總體解決方案,并給出了其中主要的軟硬件的具體設(shè)計(jì)方法。實(shí)際運(yùn)行效果顯示,該系統(tǒng)可以提高高校資產(chǎn)管理的工作效率。
摘 要:基于智能家居無(wú)線控制的市場(chǎng)需求,以集成了CSR1010低功耗藍(lán)牙芯片的智能插座為例,在Android平臺(tái)上設(shè)計(jì)了一套基于藍(lán)牙4.0通信協(xié)議的智能家居控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)此智能插座的無(wú)線通斷電控制等功能。實(shí)際測(cè)試證明,系統(tǒng)工作良好,反應(yīng)靈敏、準(zhǔn)確,可以達(dá)到使用要求。
摘要:簡(jiǎn)單介紹了帶隙基準(zhǔn)源的基本原理,給出了一款基于Widlar結(jié)構(gòu)的帶曲率補(bǔ)償?shù)膸痘鶞?zhǔn)電壓電流源的設(shè)計(jì)方法,通過(guò)采用TSMC_0.5fzm工藝庫(kù)對(duì)電路進(jìn)行仿真,在一40—150°C的溫度范圍內(nèi),其帶隙基準(zhǔn)的輸出具有12ppm/°C的溫度系數(shù),電流基準(zhǔn)的輸出具有42ppm/°Co此外,文中還對(duì)曲率補(bǔ)償電路的工作原理進(jìn)行了分析,并且通過(guò)仿真波形對(duì)曲率補(bǔ)償?shù)墓ぷ鳈C(jī)制進(jìn)行了討論。
摘 要:針對(duì)目前各高校、各行業(yè)等公共場(chǎng)所照明用電浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題,文中設(shè)計(jì)了一款基于紅外感應(yīng)技術(shù)的智能燈控系統(tǒng)。該系統(tǒng)以單片機(jī)作為核心控制芯片,利用紅外感應(yīng)模塊、光照探測(cè)模塊、繼電器模塊和照明系統(tǒng)構(gòu)成了多方式探測(cè)的智能燈控系統(tǒng)。
摘要:隨著3G網(wǎng)絡(luò)的日葢普及和云網(wǎng)絡(luò)集群與分布式并行計(jì)算的廣泛應(yīng)用,對(duì)網(wǎng)絡(luò)速度和服務(wù)質(zhì)量提出了更高要求。蟻群算法作為一種生物仿生式的啟發(fā)算法,通過(guò)模擬蟻群間信息素的相互協(xié)作與動(dòng)態(tài)更新,實(shí)時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量負(fù)載進(jìn)行均衡,并對(duì)路由選擇進(jìn)行優(yōu)化。研究結(jié)果和仿真實(shí)驗(yàn)表明,該算法在解決網(wǎng)絡(luò)擁塞瓶頸和集群分布式并行計(jì)算中,具有較好的研究?jī)r(jià)值與發(fā)展前景。
摘要:討論了數(shù)?;旌闲酒牡湫蜏y(cè)試方法,并按測(cè)試方法進(jìn)行了測(cè)試開(kāi)發(fā);討論了測(cè)試調(diào)試中的問(wèn)題以及降低測(cè)試成本的方法。該設(shè)計(jì)可滿足芯片大規(guī)模量產(chǎn)的測(cè)試需求,并能夠達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)。
摘要:介紹了可靠性的定義和基本概念,分析了軟件可靠性和硬件可靠性的區(qū)別與聯(lián)系,討論了軟件可靠性和硬件可靠性這兩個(gè)領(lǐng)域中的一些基本研究及建模方法。
摘 要 :結(jié)合鐵路通信供電的實(shí)際應(yīng)用需求,設(shè)計(jì)了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路通信供電監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)由可信智能終端、通信網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)組成。智能終端采用可信計(jì)算和邊緣計(jì)算技術(shù)實(shí)時(shí)采集設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù),以支持系統(tǒng)工作 ;基于 IEC61850 協(xié)議構(gòu)建縱向加密、橫向隔離的通信網(wǎng)絡(luò),保障智能終端與管理系統(tǒng)間通道的安全性 ;依托大數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)分析設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù),并下發(fā)控制策略,實(shí)現(xiàn)鐵路各專業(yè)設(shè)備供電一體化管理。
摘要:針對(duì)當(dāng)前涉密資產(chǎn)管理系統(tǒng)中存在的效率低下、資產(chǎn)被遮擋導(dǎo)致不能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、難以進(jìn)行進(jìn)出門(mén)判斷等冋題,設(shè)計(jì)了一種基于RFID技術(shù)的涉密資產(chǎn)進(jìn)出監(jiān)控管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用2.4GHzRFID遠(yuǎn)程識(shí)別技術(shù)對(duì)涉密資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以準(zhǔn)確判斷資產(chǎn)動(dòng)向,防止涉密資產(chǎn)非法流出。通過(guò)測(cè)試表明,該系統(tǒng)能夠有效監(jiān)管涉密資產(chǎn)的出入,比傳統(tǒng)涉密資產(chǎn)管理方式更加準(zhǔn)確,可提高系統(tǒng)工作效率,并具有較高的可靠,性和實(shí)用性。
摘要:網(wǎng)絡(luò)編碼是通信網(wǎng)絡(luò)信息傳輸技術(shù)的一個(gè)重大突破,其核心思想是利用路由器的智能化功能,由網(wǎng)絡(luò)中間節(jié)點(diǎn)對(duì)傳輸信息進(jìn)行編碼,從而提高網(wǎng)絡(luò)傳輸效率。文中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)編碼技術(shù),對(duì)軍事物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸模型中的呑吐量進(jìn)行了分析與仿真,仿真結(jié)果表明,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)編碼可以較大地提高軍事物聯(lián)網(wǎng)的傳輸呑吐量。
摘要:開(kāi)關(guān)電源因體積小、功率因數(shù)較大等優(yōu)點(diǎn)而在通信、控制、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,但其產(chǎn)生的電磁干擾在一定程度上限制了它的使用。文中簡(jiǎn)單介紹了開(kāi)關(guān)電源電磁干擾的相關(guān)概念,分析了開(kāi)關(guān)電源電磁干擾產(chǎn)生的機(jī)理,介紹了實(shí)施開(kāi)關(guān)電源電磁兼容的方法,并結(jié)合實(shí)際實(shí)用,介紹了開(kāi)關(guān)電源目前常用的抑制干擾的具體措施。
摘要:分布電容是多次級(jí)高壓變壓器固有的寄生參數(shù),它直接影響電路的工作性能。本文從分布電容的產(chǎn)生機(jī)理出發(fā),通過(guò)傳統(tǒng)繞制和PCB迭繞兩種工藝的比較,最后以實(shí)測(cè)波形來(lái)說(shuō)明了分布電容對(duì)電路性能的影響。
摘要:針對(duì)MPEG4格式壓縮的視頻數(shù)據(jù),給出了采用NANDFLASH為存儲(chǔ)介質(zhì),以FPGA為存儲(chǔ)陣列的控制器,并用DSP作為數(shù)據(jù)處理的核心單元,來(lái)完成大容量視頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,同時(shí)對(duì)壞塊的檢測(cè)處理等關(guān)鍵問(wèn)題提出了解決方案。
摘要:簡(jiǎn)述了輻射源定位技術(shù)的作用、發(fā)展方向以及各種基本定位方法的優(yōu)缺點(diǎn)。介紹了一種基于TDOA和DD進(jìn)行定位的新型定位方法;該方法利用輻射源信號(hào)到達(dá)兩架飛機(jī)的時(shí)間差(TDOA)和時(shí)間差的變化率(DD)來(lái)對(duì)該輻射源進(jìn)行定位。