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基于 文章 最新資訊

一種基于能量和距離的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)分簇路由協(xié)議

  • 通過(guò)對(duì)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中典型分簇路由協(xié)議、LEACH協(xié)議和EECS協(xié)議進(jìn)行的研究和分析,提出了一種改進(jìn)的分簇方案ADEECS。利用延遲發(fā)送競(jìng)爭(zhēng)消息的方法和新的通信代價(jià)公式很好地解決了EECS協(xié)議存在的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了簇頭的均勻分布,有效地延長(zhǎng)了網(wǎng)絡(luò)壽命。但是不只是沒(méi)有對(duì)參數(shù)權(quán)值w和通信半徑R進(jìn)行研究,這將是作者下一步的工作重心。另外,基于多跳的ADEECS也是下一步的研究方向。
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基于MSP430內(nèi)嵌溫度傳感器的溫度告警系統(tǒng)

  • MSP430微控制器的諸多系列中都有內(nèi)嵌的溫度傳感器。本文提出了一種基于這個(gè)傳感器的溫度報(bào)警系統(tǒng)的方案。然后分析了產(chǎn)生虛警和漏警的原因,并提出了減小這兩種概率的辦法,最后給出了以MSP430F449為例的C語(yǔ)言程序。
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基于MEMS的硅微壓阻式加速度傳感器的設(shè)計(jì)

  • 硅微加速度傳感器是。MEMS器件中的一個(gè)重要分支,具有十分廣闊的應(yīng)用前景。由于硅微加速度傳感器具有響應(yīng)快、靈敏度高、精度高、易于小型化等優(yōu)點(diǎn),而且該種傳感器在強(qiáng)輻射作用下能正常工作,使其近年來(lái)發(fā)展迅速
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基于AT9 1 RM9200的嵌入式ARM開(kāi)發(fā)平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)

  • 基于AT9 1 RM9200的嵌入式ARM開(kāi)發(fā)平臺(tái)的實(shí)現(xiàn), 嵌入式系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心,以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ),軟硬件可以裁剪來(lái)適應(yīng)系統(tǒng)對(duì)功能、可靠性、成本、體積、功耗要求嚴(yán)格的專用計(jì)算機(jī)體系。隨著各種微處理器功能的完善以及軟件上操作系統(tǒng)的支持,使得嵌入式系統(tǒng)
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基于DSP的高分辨SAR多普勒調(diào)頻率的估算

  • 基于DSP的高分辨SAR多普勒調(diào)頻率的估算, 雷達(dá)可以全天候、全天時(shí)、遠(yuǎn)距離對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)和定位,隨著合成孔徑雷達(dá)(SAR)技術(shù)的引入,可以通過(guò)SAR獲得觀測(cè)區(qū)域的高分辨圖像,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和軍事領(lǐng)域中有著十分重要的應(yīng)用。為了獲得高分辨,發(fā)射大時(shí)寬的寬
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基于FPDP的高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于FPDP的高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì), 隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,越來(lái)越多的信號(hào)處理系統(tǒng),需要高速的數(shù)據(jù)采集和大吞吐量的數(shù)據(jù)傳輸,來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速實(shí)時(shí)處理能力。在雷達(dá)系統(tǒng)中,原始數(shù)據(jù)中包含豐富的信息,及時(shí)獲得原始數(shù)據(jù)并進(jìn)行實(shí)時(shí)分析就顯得
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基于紅外感應(yīng)技術(shù)電暖器的應(yīng)用設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

  • 人體紅外感應(yīng)技術(shù)已成功運(yùn)用到防盜報(bào)警、燈光控制、衛(wèi)廚設(shè)備等方面,但在電暖器具方面的應(yīng)用還是空白。為杜絕普通電暖器引發(fā)火災(zāi)事故和避免電能浪費(fèi),將人體感應(yīng)、自動(dòng)延時(shí)、斷電自鎖等技術(shù)和方法應(yīng)用到電暖器上,設(shè)計(jì)制作了具有多重保護(hù)功能的電暖器。通過(guò)對(duì)PIR管安裝位置、溫度、取暖人數(shù)、延時(shí)時(shí)長(zhǎng)等因素進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明,紅外感應(yīng)技術(shù)應(yīng)用到電暖器上有明顯的保安節(jié)電效果,具有實(shí)際推廣應(yīng)用的價(jià)值。
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基于AT89S51芯片的電子廣告牌電路設(shè)計(jì)

  • 針對(duì)霓虹燈價(jià)格貴且耗電量較大的問(wèn)題,提出用8×8的點(diǎn)陣屏4塊來(lái)級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)16×16單色顯示的點(diǎn)陣屏,采用74LS164串行輸入/并行輸出來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展口,以AT89S51為控制芯片,P0/P2口為行控制,P3口為芯片74LS164的輸入,2片74LS164級(jí)聯(lián)后為列控制,然后通過(guò)軟件程序調(diào)用不同的代碼來(lái)顯示字符。這種點(diǎn)陣屏對(duì)環(huán)保、節(jié)能有重大意義。
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基于PEX8111的CompactPCI Express 混合橋接板設(shè)計(jì)

  • 介紹基于CompactPCI Express總線的工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中混合橋接板的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。該板采用PLX公司的PEX8111芯片實(shí)現(xiàn)PCI Express接口,依據(jù)規(guī)范提出了PCI中HOST端口的詳細(xì)設(shè)計(jì)方法,重點(diǎn)介紹采用電路仿真工具進(jìn)行輔助設(shè)計(jì)的過(guò)程,通過(guò)仿真保證了高速串行電路的信號(hào)完整性。該模塊已經(jīng)投入使用,模塊在應(yīng)用過(guò)程中性能穩(wěn)定。
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基于ZigBee技術(shù)的油田示功參數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)

  • 0 引言
    隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,石油的在人們生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用越來(lái)越廣,石油的需求量也與日俱增。人們對(duì)石油的生產(chǎn)更加關(guān)切。目前,油田現(xiàn)場(chǎng)采集、監(jiān)控一般采用傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集,然后將信號(hào)通過(guò)電纜
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基于PE-PRO/V850IA4的變頻空調(diào)無(wú)傳感器過(guò)調(diào)制技術(shù)開(kāi)發(fā)

  • 0 引言
    近年來(lái),在空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)中開(kāi)始逐步使用控制性能更加優(yōu)越的永磁同步電機(jī),以取代無(wú)刷直流電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。這種永磁同步電機(jī)處于高溫密封的壓縮機(jī)中,且充滿強(qiáng)腐蝕性的高壓制冷劑,無(wú)法安裝轉(zhuǎn)子位置傳感
  • 關(guān)鍵字: 傳感器  調(diào)制  技術(shù)開(kāi)發(fā)  空調(diào)  變頻  PE-PRO  V850IA4  基于  DSP  AD變換  

基于SABER仿真器的雙管正激參數(shù)及控制環(huán)路的設(shè)計(jì)

  • 0 引言
    目前,正激變流器在中、大功率場(chǎng)合得到廣泛的應(yīng)用,但單管正激變換器的開(kāi)關(guān)管承受兩倍輸入電壓應(yīng)力,不能用在較高輸入場(chǎng)合。雙管正激變換器解決了這個(gè)問(wèn)題,其開(kāi)關(guān)管的電壓應(yīng)力等于輸入電壓,關(guān)斷時(shí)也
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基于FPGA二次群分接器的實(shí)現(xiàn)

  • 1.引言
    為了提高傳輸速率,擴(kuò)大通信容量,減少信道數(shù)量,通常把多路信號(hào)復(fù)用成一路信號(hào)進(jìn)行傳輸。在多種復(fù)用方式中,時(shí)分復(fù)用是一種常用的方式。時(shí)分復(fù)用是多路信號(hào)按照時(shí)間間隔共享一路信道進(jìn)行傳輸。復(fù)接是
  • 關(guān)鍵字: 實(shí)現(xiàn)  FPGA  基于  FPGA  

一種基于CPLD的交通燈控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 0 引言
    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,車輛擁有量也隨之急劇增加,再加上人口數(shù)量的膨脹,城市的交通擁擠問(wèn)題變得日益突出。如何使交通燈的控制更加合理,使現(xiàn)有的交通資源發(fā)揮更大的效益,已經(jīng)成為城市管理者和科
  • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  控制系統(tǒng)  交通  CPLD  基于  CPLD  

基于預(yù)測(cè)控制的自適應(yīng)PID控制器設(shè)計(jì)與仿真

  • 0 引言
    自20世紀(jì)70年代被提出以來(lái),預(yù)測(cè)控制相對(duì)傳統(tǒng)PID控制的很多優(yōu)勢(shì)令其在工業(yè)過(guò)程應(yīng)用中產(chǎn)生了重要和廣泛的影響。預(yù)測(cè)控制的方法有很多種,例如:動(dòng)態(tài)矩陣控制(DMC)、擴(kuò)展的預(yù)測(cè)自適應(yīng)控制(EPSAC)、模型算
  • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  仿真  控制器  適應(yīng)  預(yù)測(cè)  控制  基于  
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