摘要 利用ZigBee實現(xiàn)短距離無線傳榆數(shù)據(jù)的技術,提出一種基于ZigBee無線網(wǎng)絡的氣體監(jiān)測報警系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括終端節(jié)點、協(xié)調(diào)器、GSM模塊、手機4部分,終端節(jié)點與協(xié)調(diào)器通過ZigBee無線網(wǎng)絡進行通信,且對系統(tǒng)的硬件和軟
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報警系統(tǒng) 設計 監(jiān)測 氣體 ZigBee 無線網(wǎng)絡 基于
摘要 在研究6LoWPAN無線傳感器網(wǎng)絡以及IPv6網(wǎng)絡的基礎上,提出一種基于6LoWPAN的傳感器網(wǎng)關解決方案,實現(xiàn)6LoWPAN無線傳感器網(wǎng)絡與IPv6網(wǎng)絡之間互聯(lián),并對網(wǎng)關中的硬件與軟件設計進行論述。最后搭建測試網(wǎng)絡,通過對
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設計 網(wǎng)關 傳感器 6LOWPAN 基于
摘要 提出了一種適用于校園無線網(wǎng)絡的解決方案,該方案根據(jù)無線傳感器網(wǎng)絡技術特點,將CC1110無線傳感器模塊與WiMAX寬帶無線接入技術作為校園無線網(wǎng)接入的策略,針對其技術可行性、方案可實施性,校園全局網(wǎng)絡的具體
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設計 實現(xiàn) 網(wǎng)絡平臺 校園 WiMAX 技術 基于
摘要 針對目前市場上氣體檢測設備存在檢測種類單一、可調(diào)性差、適用性較低等問題,設計了一種根據(jù)實際需要,用戶可自由選擇檢測氣體種類的無線氣體檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)由MQ系列氣體傳感器、ADC0809、STC89C52、NRF905無
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監(jiān)測 裝置 氣體 無線 單片機 分布式 基于
摘要 介紹了真空熒光屏顯示器在多功能廚房控制系統(tǒng)中的軟硬件設計方法。系統(tǒng)以PIC16F72單片機為主控制芯片對外圍傳感器檢測模塊和按鍵掃描電路等采集信號進行處理,發(fā)送指令驅(qū)動繼電器來控制天然氣灶、抽油煙機、消毒
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控制器 設計 廚房 單片機 PIC 基于
1 引言21世紀鋼鐵企業(yè)迅猛發(fā)展,企業(yè)競爭壓力隨之增大,低端的產(chǎn)品已不具有市場競爭力,這就要求我們開發(fā)出具有競爭力的高端產(chǎn)品。德國是世界上最早采用RH精煉技術的國家,早在50年代末期此項技術就已出現(xiàn),其中RH為當
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控制系統(tǒng) 研究 自動 精煉 PLC 基于
1 引言PID控制原理簡單,適應性強,容易實現(xiàn),是機器人控制的常用方法,PID控制系統(tǒng)設計的核心內(nèi)容是如何確定其比例系數(shù)Kp、積分常數(shù)Ti和微分常數(shù)Td的最優(yōu)解??刂茀?shù)的選定直接影響仿人機器人控制系統(tǒng)的響應速度、
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參數(shù) 優(yōu)化 控制 PID AGA 機器人 基于
引言焊接機械手的軌跡跟蹤是焊接機器人控制的難點。機械手是一個典型的非線性動力系統(tǒng),具有大慣性和大延遲。目前對機械手的控制,主要采用傳統(tǒng)PID控制。由于系統(tǒng)復雜性較高,設計人員為建立系統(tǒng)模型做出各種假設和簡
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學習 控制 方法研究 機器人 辨識 神經(jīng)網(wǎng)絡 模型 基于
紅外測溫儀是一種將紅外技術與微電子技術相結合的新型溫度測量儀器。與傳統(tǒng)接觸式測溫儀器相比,具有測溫精度高、非接觸、不影響被測對象溫度場、響應速度快及穩(wěn)定性好等一系列優(yōu)點,在電力、石油、化工、醫(yī)療等領域
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設計 實現(xiàn) 測溫儀 紅外 STM32 單片機 基于
0 引言在現(xiàn)代化生產(chǎn)中,為了確保機械設備安全可靠地運行,通常要采用適宜的儀器儀表,利用故障診斷技術及時發(fā)現(xiàn)故障,并采取合理的維修或保護措施來排除故障,預防和避免事故的發(fā)生?;趯x器尺寸、便攜性和操作方
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觸摸屏 設計 儀器 智能 MinuGUI 嵌入式 基于
基于Nios II 軟核處理器的SD卡接口設計(二),接上文基于Nios II 軟核處理器的SD卡接口設計(一) 2.1 SD卡初始化在對SD 卡進行讀/寫之前,必須知道卡的類型、卡的容量、卡的大小等信息。具體來說,初始化函數(shù)主要完成以下工作:(1) 微處理器(這里指Nios II)復位
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SD 接口 設計 處理器 軟核 Nios II 基于
基于Nios II 軟核處理器的SD卡接口設計(一), 摘要:隨著FPGA的低成本化和整合資源的不斷增強,F(xiàn)PGA在整個嵌入式市場中的份額在不斷增加?;贔PGA的NiosII軟核以其高度的設計靈活性和完全可定制性在現(xiàn)今電子產(chǎn)品設計及工業(yè)控制中扮演著重要的角色。此外,以SD卡
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SD 接口 設計 處理器 軟核 Nios II 基于
一種基于FPGA的接口電路設計, 摘 要:在航空電子系統(tǒng)中,經(jīng)常需要對1553B總線和ARINC429總線進行雙向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換以適應不同電子設備的接口要求。由于兩種總線標準傳輸協(xié)議不同,傳輸速率和數(shù)據(jù)格式有較大差異,常規(guī)系統(tǒng)需要多種專業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片以
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電路設計 接口 FPGA 基于
基于異構多核處理器的靜態(tài)任務調(diào)度研究(二),接上文:基于異構多核處理器的靜態(tài)任務調(diào)度研究(一) 3 實驗驗證3.1 性能評價參數(shù)在靜態(tài)任務調(diào)度中,任務調(diào)度的開銷比較小,任務調(diào)度的總長度成為評價一個任務調(diào)度算法的性能標準,除此之外還有任務調(diào)度長度比率、算
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調(diào)度 研究 任務 靜態(tài) 處理器 基于
基于異構多核處理器的靜態(tài)任務調(diào)度研究(一), 摘 要:針對現(xiàn)存任務調(diào)度算法優(yōu)先級選取過于單一、冗余任務處理較晚的問題,提出一種基于加權優(yōu)先級的任務調(diào)度算法-WPTS算法。該算法綜合考慮任務3個屬性的加權值以決定任務被處理的先后次序,從而克服了任務選取時
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調(diào)度 研究 任務 靜態(tài) 處理器 基于
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