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檢測 文章 最新資訊

寬量程溫度檢測IC

  • 摘要:利用遠(yuǎn)程溫度傳感器監(jiān)測高性能微處理器和圖象處理器的管芯溫度現(xiàn)已成為一種很普通的技術(shù),被用于系統(tǒng)的功率和熱量等工況的管理。隨著時鐘速度、電路密度和功率水平的提升,管芯工作溫度可能會超出常規(guī)溫度傳感
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Cortex―M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究

  • Cortex―M3的SRAM單元故障軟件的自檢測研究,引言
    目前,對于存儲單元SRAM的研究都是基于硬件電路來完成,而且這些方法都是運用在生產(chǎn)過程中,但是生產(chǎn)過程并不能完全杜絕SRAM的硬件故障。在其使用過程中,如果SRAM硬件出錯,將導(dǎo)致程序出錯而且很難被發(fā)現(xiàn)
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基于PC104的三相交流電源相序檢測電路

  • 三相交流電源的相序檢測在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中也具有重要意義。在許多場合下,是不允許出現(xiàn)逆向相序的,如水泵電機,大型空調(diào)器用非往復(fù)式壓縮機和風(fēng)機,移動供配電裝置等。偶爾出現(xiàn)的逆向相序,將導(dǎo)致事故的發(fā)生。為此,設(shè)
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12位串行模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1286在溫度檢測中的應(yīng)用

  • 摘要:為了實現(xiàn)對溫度檢測的高精度要求,利用12位分辨率的微功耗A/D轉(zhuǎn)換芯片.ADS1286,配合AT89C2051單片機,對溫度檢測系統(tǒng)中的溫度采集部分進(jìn)行了硬件和軟件設(shè)計。將該溫度采集電路應(yīng)用在氣流式液相微萃取儀微型
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用時差法檢測液壓系統(tǒng)流量

  • 1 引言液壓系統(tǒng)一直存在故障率高、故障檢測定位困難的問題。常用的液壓系統(tǒng)振動信號診斷技術(shù)、油液分析診斷技術(shù)已無法準(zhǔn)確獲得反映液壓系統(tǒng)運行狀態(tài)的流量、壓力等關(guān)鍵參數(shù)及其變化;傳統(tǒng)的液壓介入式測量方法,檢測
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電腦主板常用元器件的識別、檢測與代換

  • 主板中采用的電阻有很多種,分為:
    普通電阻
    是主板上最小的電阻,形態(tài)為墨色扁平的小方塊,貼片電阻的阻值一般用三位數(shù)字來表示,在三位數(shù)字后面所加0個數(shù),(單位為Omega;)。如果阻值中有小數(shù)點,則用
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深度分析LED路燈的檢測技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)展前景

  • 在低碳節(jié)能的口號下,LED照明已經(jīng)轟轟烈烈地展開,而受政府“十城萬盞”政策的強力引導(dǎo),LED路燈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為迅...
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單色LED的檢測測試方法

  • 一、主體思路:
    因為發(fā)光二極體具有單向?qū)щ娦裕晕覀兪褂?R times; 10k 檔可測出其正、反向電阻。一般正向電阻應(yīng)小於 30k 歐姆,反向電阻應(yīng)大於 1M 歐姆。若正、反向電阻均為零,說明內(nèi)部擊穿短路。若正、反向
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圖像分割技術(shù)用于印刷電路板檢測的研究

  • 摘要:圖像分割在圖像分析、圖像識別、圖像檢測等方面占有非常重要的地位,是從圖像處理到圖像分析的重要步驟,圖像分割的好壞直接影響到圖像分析的結(jié)果。針對此就印刷電路板檢測過程中的圖像分割進(jìn)行研究。閾值分割
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基于顏色和邊緣信息的交通標(biāo)志檢測

  • 摘要:根據(jù)我國交通標(biāo)志的顏色和幾何屬性,提出了一種適用于自然背景下的交通標(biāo)志檢測方法。該方法采用RGB彩色分量差對自然背景下的禁令標(biāo)志圖像進(jìn)行分割,結(jié)合最小二乘法對像素坐標(biāo)進(jìn)行橢圓擬合,再根據(jù)邊界的圓形度
  • 關(guān)鍵字: 交通標(biāo)志  檢測  信息  邊緣  顏色  基于  

基于PC104的某型導(dǎo)彈地面電源相序檢測與校正

  • 摘要:在不改變某型導(dǎo)彈地面電源原有硬件的情況下,通過研制的轉(zhuǎn)接電纜和轉(zhuǎn)控機箱與地面電源連接,依托以PC104為核心的在線測試儀,實現(xiàn)了某型導(dǎo)彈地面電源相序的在線測試與監(jiān)控,從而完成對故障部件和系統(tǒng)進(jìn)行實時診
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三相電源自然換相點檢測方法的研究

  • 在使用三相交流電時,往往要利用三相交流電的自然換相點作為控制的參考點,所以需要對三相交流電的自然換相點進(jìn)行檢測,以保證用電設(shè)備的安全可靠運行,同時對三相交流電的頻率、相序、缺相情況進(jìn)行實時監(jiān)測,并且在三相電源出現(xiàn)異常時,進(jìn)行相應(yīng)的告警并做出保護措施
  • 關(guān)鍵字: 三相電源  檢測  201106  

基于場所人數(shù)檢測的照明節(jié)能控制系統(tǒng)設(shè)計

  • 摘要:利用三星公司ARM9內(nèi)核S3C2440芯片為控制器,實現(xiàn)了一種智能節(jié)能技術(shù),完成了在不采用傳感器條件下的公共場所人數(shù)的智能檢測,并根據(jù)得到的人數(shù)實現(xiàn)公共場所照明燈開關(guān)的智能控制,實現(xiàn)了節(jié)約電能的目的。經(jīng)實驗
  • 關(guān)鍵字: 檢測  照明節(jié)能  控制系統(tǒng)設(shè)計    

電磁爐檢測電路工作原理

  • 1 電網(wǎng)電壓檢測、高壓檢測保護電路  電網(wǎng)電壓檢測、高壓檢測保護電路原理如圖1 所示。該輸入電壓與電網(wǎng)電壓成正比,單片機以此電壓為依據(jù),與內(nèi)部設(shè)定值進(jìn)行比較,判斷工作電壓是否在其允許值范圍內(nèi)。若超過允許值
  • 關(guān)鍵字: 原理  工作  電路  檢測  電磁爐  

MSK信號檢測識別的FPGA實現(xiàn)

  • MSK信號檢測識別的FPGA實現(xiàn),采用MSK 調(diào)制的跳頻通信具有主瓣能量集中、旁瓣衰落滾降快、頻譜利用率高和抗干擾能力強等優(yōu)點,在軍事通信中應(yīng)用廣泛。如美軍現(xiàn)役的聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)信息分發(fā)系統(tǒng)采用的通信信號,工作帶寬969~1 206 MHz,跳頻速率為70000 多
  • 關(guān)鍵字: FPGA  實現(xiàn)  識別  檢測  信號  MSK  
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檢測介紹

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