- 基于 FPGA XC3S1500開發(fā)板的太陽能自動跟蹤系統(tǒng), 本設計采用傳統(tǒng)的視日運動跟蹤法,利用Xilinx公司提供的FPGA開發(fā)環(huán)境ISE,設計完成了基于XC3S1500開發(fā)板的太陽能自動跟蹤系統(tǒng),以實現(xiàn)對太陽的全天候、全自動、實時精確控制?! ? 視日運動跟蹤法 視日運動跟
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自動 跟蹤 系統(tǒng) 太陽能 開發(fā) FPGA XC3S1500 基于
- LTM4618是帶跟蹤和頻率同步的6A DC/DC mu;Module電源穩(wěn)壓解器,包括了開關控制器,功率FET,電感和所有支持的元件。輸入電壓4.5V - 26.5V,輸出電壓0.8V - 5V由單個外接電阻設定??涉i相的固定頻率從250kHz到780kHz
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電源 穩(wěn)壓 技術 DC 6A LTM4618 設計 跟蹤 基于
- 基于多DSP和FPGA的實時雙模視頻跟蹤裝置設計,1、引言
隨著現(xiàn)代高速處理器的迅猛發(fā)展,圖像處理技術也日益成熟。其中,移動目標的視頻檢測與跟蹤是圖像處理、分析應用的一個重要領域,是當前相關領域的研究前沿。移動目標視頻檢測與跟蹤技術,在機器人視
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跟蹤 裝置 設計 視頻 雙模 DSP FPGA 實時 基于
- 設計一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動跟蹤控制器,上位機通過MCC實現(xiàn)VC++與Matlab聯(lián)合編程,實時控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經(jīng)Matlab計算,得到太陽光寬質(zhì)心坐標與圖像中心坐標的偏差,轉(zhuǎn)化為水平和俯仰的步進電機需調(diào)整的步數(shù),進而實時調(diào)整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實驗結果表明,該裝置實現(xiàn)了太陽自動跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。
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跟蹤 控制器 設計 實現(xiàn) 自動 太陽 COMS 圖像 傳感器 基于
- 0 引 言隨著時代的不斷進步,人們對自己所處環(huán)境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不時刻留意那些不速之客?,F(xiàn)在很多小區(qū)都安裝了智能報警系統(tǒng),大大提高了小區(qū)的安全程度,有效保證了居民的人
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報警系統(tǒng) 設計 防盜 跟蹤 目標 紅外
- 電路的功能用+5V電源工作的邏輯系統(tǒng)中,如模擬電路用+5V單極電源,零伏附近的精度就會變差,在這種情況下,采用負極性電源就會收到良好的效果。如消耗功率很小,采用電壓轉(zhuǎn)換器則比較方便,典型的產(chǎn)品有ICL7666,不過
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電壓 轉(zhuǎn)換器 7V 輸入 電源 跟蹤
- 摘要:由于太陽位置隨時間而變化,使光伏發(fā)電系統(tǒng)的太陽能電池陣列受光照強度不穩(wěn)定,從而降低了光伏電池的效率,因此,設計太陽自動跟蹤器是提高光伏發(fā)電系統(tǒng)工作效率的有效措施。本文采用單片機EM78247為控制核心,
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太陽 自動 跟蹤 系統(tǒng) 發(fā)電 單片機 EM78247 基于
- 按照目前的光伏系統(tǒng)價格計算,用戶通常在 7-8 年后才能獲得投資回報。政府激勵政策和光伏系統(tǒng)的使用壽命必須能持續(xù)20 年或更久。太陽能光伏系統(tǒng)的投資回報取決于該系統(tǒng)每年的發(fā)電量,因此用戶需要的光伏系統(tǒng)必須具備
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系統(tǒng) 提高 效率 跟蹤 最大 大功 分布式
- 為提高太陽能的利用率,以ATmega8單片機為控制核心,設計了一套光電跟蹤與視日運動軌跡跟蹤互補控制的雙軸太陽跟蹤器。該跟蹤器在晴天時,利用光敏電阻采集光強判斷太陽位置,控制步進電機實現(xiàn)光電跟蹤;在陰天時,采集時鐘器件PCF8583的時間信息,計算當前太陽位置來實現(xiàn)視日運動軌跡跟蹤。實驗表明:該太陽跟蹤器能在不同天氣狀況下對太陽進行較準確地跟蹤,能量接收效率提高了30%,達到充分利用太陽能的目的。
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跟蹤 設計 太陽 雙軸 ATmega8 基于
- 基于DSP與FPGA的跟蹤伺服運動控制,摘 要: 在分析光電跟蹤伺服系統(tǒng)特點的基礎上,以TI公司DSP芯片TMS320F2812作為主控制芯片,采用FPGA進行邏輯時序控制,設計了基于DSP和FPGA的多軸伺服運動控制器。給出了該控制器的功能和硬件結構以及軟件流程設計
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運動 控制 伺服 跟蹤 DSP FPGA 基于
- 伴隨著我國3G網(wǎng)絡建設逐步拉開步伐,外場出現(xiàn)的問題逐漸增多。傳統(tǒng)的定位手段已經(jīng)很難滿足現(xiàn)場所處復雜環(huán)境的需求。速率這類棘手問題成為當前定位問題的難點之一。本文以此為背景,研究了一種基于單用戶的新型數(shù)據(jù)跟蹤方法,通過各個標準接口處流量的采集和對比分析,不但縮短了定位時間,而且提高了定位的準確度。
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設計 跟蹤 用戶 系統(tǒng) WRNC 通信協(xié)議
- 0 引言 隨著數(shù)字通信系統(tǒng)的發(fā)展,高速數(shù)字處理系統(tǒng)對模擬信號和數(shù)字信號之間的轉(zhuǎn)換要求越來越高。目前高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的兩大主要發(fā)展方向是高速、中低精度ADC和低速、高精度ADC。前端TH電路通常是ADC設
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跟蹤 保持 電路設計 高精度 ADC 時間 交織 用于
- 摘要:太陽能光伏陣列的輸出特性受外界環(huán)境的影響具有強烈的非線性,為了提高系統(tǒng)的整體效率,一個重要的途徑就是實時調(diào)整光伏電池的工作點,進行最大功率點跟蹤(MPPT),使之始終工作在最大功率點附近。本文通過對太
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跟蹤 系統(tǒng) 大功 最大 DSP 電池 基于
- 摘要:從電子系統(tǒng)電磁兼容性角度出發(fā),詳細地敘述了雙面印制電路板上的元器件的布局、供電線路和信號線路的布線原則;并對雙面印制板的自動布線進行討論。印制電路板(簡稱印制板)是電子應用系統(tǒng)中元器件、電源線和
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設計 電磁兼容 印制 雙面
- 在研制和開發(fā)水浴溫度控制儀的過程中,由于現(xiàn)場干擾嚴重,儀表出現(xiàn)嚴重的溫漂和時漂問題,影響了儀表的精度和工作穩(wěn)定性。在原系統(tǒng)的基礎上,增加了2個精密標準電阻,用以動態(tài)實時跟蹤元器件參數(shù)值的變化,從而有效地解決了系統(tǒng)的溫漂和時漂問題。該方法增強了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和抗干擾能力,提高了元器件之間的互換性。
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溫漂 時漂 解決方案 系統(tǒng) 消除 動態(tài) 跟蹤 基于
雙面+跟蹤介紹
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