摘要:為了提高智能輪椅在復(fù)雜環(huán)境下獲取有效信息的能力,提出了一種基于DSP的多傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括:超聲傳感器、接近開關(guān)、自定位傳感器、姿態(tài)傳感器和視覺傳感器。本文主要對系統(tǒng)構(gòu)架、組件設(shè)計進(jìn)
摘要:通過公交車停站時間監(jiān)控系統(tǒng)記錄司機的停站行為,主要是紀(jì)錄司機停站的各種違規(guī)行為。一發(fā)現(xiàn)司機停站時間小于規(guī)定值,或是不按照規(guī)定程序操作,系統(tǒng)將予以記錄并在最后反饋到公父公司,由公父公對司機進(jìn)行處理
為抑制無刷直流電動機的高度非線性和大量隨機擾動,根據(jù)模糊優(yōu)化的PID控制方法設(shè)計多變量的無刷直流電機(BLDCM)的控制方案。該控制方案采用模糊算法在線自動整定傳統(tǒng)的PID參數(shù),可用來設(shè)計多自由度機器人手臂關(guān)節(jié)控制器。詳細(xì)闡述系統(tǒng)的組成和運行模式。實驗結(jié)果表明,該控制方案使系統(tǒng)的響應(yīng)時間和以前相比縮短50%,超調(diào)量降低5%,轉(zhuǎn)矩擾動減小30%,更能有效地提高系統(tǒng)控制的精確度、柔韌性和魯棒性。
太陽能電池作為一種新能源,在民用方面首先應(yīng)用在照明燈具上。目前,在西部光明工程,非主干道太陽能路燈,太陽能庭院燈和太陽能草坪燈,太陽能裝飾燈等方面的應(yīng)用已經(jīng)逐漸形成規(guī)模。在太陽能照明燈具的設(shè)計中,涉及
摘 要:通過對太陽能LED燈具的市場分析及工作原理的介紹,闡述了太陽能led燈具的應(yīng)用。而且從LED發(fā)光源和控制器等方面實現(xiàn)了太陽能LED燈具的主要技術(shù)改進(jìn)。前言 城市照明是一門科學(xué)、一種文化、一項藝術(shù)。城市照明
一、 概述 全彩LED顯示屏是一種新型的電子傳播媒體,在大尺寸、高亮度、環(huán)境適應(yīng)性方面具有無可替代的優(yōu)勢,可用于戶內(nèi)大尺寸、戶外大尺寸的圖文、視頻顯示,主要應(yīng)用于廣告媒體、舞臺布景、樓宇裝飾、交通信息、
一、概述 LED全彩顯示屏是一種新型的戶內(nèi)、戶外大尺寸的電子傳播媒體,它具有大尺寸、環(huán)境適應(yīng)性好、亮度高、動態(tài)播放等特點,在戶內(nèi)外大尺寸電子傳播媒體領(lǐng)域獨樹一幟。隨著性價比的進(jìn)一步提高,應(yīng)用領(lǐng)域越來越
隨著中功率(1W至4W)led串應(yīng)用數(shù)量的增加,對緊湊型、高效率、高性能LED驅(qū)動器的需求也增加了。LT3519 LED驅(qū)動器滿足多種應(yīng)用的需求,包括LCD顯示器、汽車和航空電子應(yīng)用、建筑和工業(yè)照明、便攜式投影和掃描儀等
摘 要: 計算機網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)可以有效地利用異地的物質(zhì)和智力資源,建立網(wǎng)上共享資源庫,實現(xiàn)計算機集成制造系統(tǒng)。本文利用了現(xiàn)場總線先進(jìn)的控制技術(shù),選用了CAN總線作為底層的分布式控制技術(shù),設(shè)計開發(fā)了基于CAN總線的
技術(shù)不斷在向前邁進(jìn),新出品的電子元件簡化了電動和控制器的設(shè)計,對於工程師開發(fā)電器用具設(shè)計并從無電刷電動機操作上得著莫大的好處是擔(dān)當(dāng)一個重要角色?! o電刷電動機(Brushless Motor)的應(yīng)用設(shè)計越來越多都
摘 要: 介紹了幾款MICROCHIP單片機及收發(fā)器實現(xiàn)低成本的汽車子網(wǎng)LIN總線節(jié)點?;贛ICROCHIP單片機內(nèi)帶的增強型通用同步/異步收發(fā)器(EUSART)實現(xiàn)LIN的控制器,并用MICROCHIP的MCP2021作為LIN的電平轉(zhuǎn)換器,最
基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠(yuǎn)技術(shù),在饋線處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢,已經(jīng)成為TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)的主要拉遠(yuǎn)方式。參照3G網(wǎng)絡(luò)的基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù),提出一種適用于數(shù)字微波接力系統(tǒng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)的接口方案,采用高性能千兆以太網(wǎng)物理層芯片88E1111和1.25G光收發(fā)器SSFF3151完成基帶接口,使基帶信號可以通過數(shù)字光纖傳輸技術(shù)傳到遠(yuǎn)端,并恢復(fù)射頻信號。介紹了8E111l的工作原理、性能、接口等,并給出硬件電路設(shè)計的原理,以及各部分的具體實現(xiàn)方法和原理圖。方案在穩(wěn)定性和誤碼率方面完
隨著現(xiàn)代通信系統(tǒng)和現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)的出現(xiàn),射頻電路需要在特定的載波頻率點上建立穩(wěn)定的諧波振蕩,以便為調(diào)制和混頻創(chuàng)造必要的條件。設(shè)計了一個振蕩頻率在1.14~1.18 GHz的負(fù)阻LC壓控振蕩器,實現(xiàn)了壓控振蕩器的寬調(diào)頻,使頻率范圍達(dá)到40 MHz。并且為避免在外部電路對壓控振蕩器(VCO)的影響,在電路中加入射極跟隨器作為buffer,起到阻抗變換和級間隔離的作用。為負(fù)阻LC壓控振蕩器的設(shè)計提供了一種參考電路。
專門針對手持設(shè)備設(shè)計,采用130nm優(yōu)化設(shè)計技術(shù),超低功耗,數(shù)字和核工作電壓1.2V,輸入輸出電源1.8V,輸入/輸出引腳可以承受3.3V;典型功耗25mW,采用24個引腳的QFN封裝,引腳間距0.5mm,外形尺寸4mm×4mm;內(nèi)建鎖相環(huán)(PLL),支持多種時鐘輸入。
本文將介紹51單片機AT89C52與溫度傳感器芯片DS18B20構(gòu)成測溫系統(tǒng),并提供源程序供讀者參考.其測量的溫度精度達(dá)到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+50度之間,用4位數(shù)碼管顯示出來。硬件電路原理圖圖2 AT89S52與DS