本文首先對(duì)拍攝到的視頻進(jìn)行背景提取,根據(jù)提取到的背景經(jīng)過一系列的圖像處理最終對(duì)視場(chǎng)中危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行劃定。然后系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)視頻數(shù)據(jù),自動(dòng)以灰度圖的形式保存危險(xiǎn)情況存在時(shí)的圖像,目的是為了后續(xù)的目標(biāo)識(shí)別。最后根據(jù)鐵路沿線上可能出現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)目標(biāo),提出了一種運(yùn)動(dòng)目標(biāo)識(shí)別算法。從監(jiān)控結(jié)果可以看出,整個(gè)算法設(shè)計(jì)具有一定的可行性,可以作為基于圖像處理的鐵路沿線視頻監(jiān)控的一種算法,有一定的參考價(jià)值。
在電源系統(tǒng)中,MOSFET驅(qū)動(dòng)器一般僅用于將PWM控制IC的輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為高速的大電流信號(hào),以便以最快的速度打開和關(guān)閉MOSFET。由于驅(qū)動(dòng)器IC與MOSFET的位置相鄰,所以就需要增加智能保護(hù)功能以增強(qiáng)電源的可靠性。 UC
引言 低噪聲放大器(LNA)是雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗、遙測(cè)遙控等電子系統(tǒng)中關(guān)鍵的微波部件,有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級(jí)放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會(huì)直接影響整個(gè)系統(tǒng)性
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運(yùn)算放大器、儀表放大器、基準(zhǔn)、濾波器等)都是用來處理電壓信號(hào)的。至于處理電流信號(hào)的器件,設(shè)計(jì)師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對(duì)多得多的難題。這很不幸,因?yàn)橹苯颖O(jiān)視和測(cè)量電
一個(gè)量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個(gè)秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計(jì)師需要溫度測(cè)量的精確度達(dá)到0.01度時(shí),增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個(gè)增
采用時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來說,這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號(hào)電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動(dòng)態(tài)性
本工程設(shè)計(jì)完全符合IP核設(shè)計(jì)的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時(shí)序仿真等IP核設(shè)計(jì)的整個(gè)過程,電路功能正確。實(shí)際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時(shí)鐘頻率可達(dá)80MHz。雖然使用浮點(diǎn)數(shù)會(huì)導(dǎo)致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實(shí)踐證明,本工程利用流水線結(jié)構(gòu),方便地實(shí)現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點(diǎn)數(shù)的加法運(yùn)算,而且設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異,可以應(yīng)用在高速信號(hào)處理系統(tǒng)中。
將等精度頻率測(cè)量原理巧妙地用MCU+CPLD實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)了一種低成本、高性價(jià)比的頻率計(jì)方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實(shí)現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測(cè)量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低等優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的市場(chǎng)前景。
基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點(diǎn)是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個(gè)發(fā)射極能各自獨(dú)立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進(jìn)人放大或飽和區(qū)。兩個(gè)或多個(gè)發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。
下載設(shè)備的硬件結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計(jì)中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計(jì)控制邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>
對(duì)于高共模電壓下放大微弱輸入信號(hào)的應(yīng)用,儀表放大器必須保持極低的失調(diào)電壓、漂 移和極高的增益精度以及高CMRR。自動(dòng)歸零的間接電流反饋放大器能夠滿足這些性能需 求,但會(huì)增大輸出噪聲。本文通過一個(gè)非常簡(jiǎn)單的方法(即增加一個(gè)外置電容或最多3 個(gè)外置元件),可有效降低間接電流反饋放大器MAX4209 的噪聲。
輸入端A上的電壓值為理想的0V,無論流入輸入端的電流幅度與極性如何。
在工業(yè)污水處理過程當(dāng)中,往往需要監(jiān)測(cè)污水的COD 值,而現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)儀器所監(jiān)測(cè)到 的數(shù)據(jù)是通過各種模擬信號(hào)輸出,這些模擬信號(hào)必須通過A/D 轉(zhuǎn)換器變換為數(shù)字信號(hào)后才 能送入上位機(jī)或外接數(shù)據(jù)采集器?;诖耍疚慕o出了基于A/D 轉(zhuǎn)換器TLC2543 的軟硬件 設(shè)計(jì),并結(jié)合最小二乘法將輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,達(dá)到了環(huán)保部分對(duì)有機(jī)污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精度 的要求。
下圖是差分式可燃性氣體檢測(cè)儀電路原理圖。 在此電路中,BG1、BG2的參數(shù)應(yīng)力求一致,最好選用差分對(duì)管。采用這種差分電路,檢測(cè)氣體的靈敏度可達(dá)100 ×10-6。 差分式可燃性氣體檢測(cè)儀電路家用煤氣(CO)安全報(bào)
交流電動(dòng)機(jī)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)逐漸成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)[1]。其中交流伺服系統(tǒng)在機(jī)器人與操作機(jī)械手的關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)以及精密數(shù)控機(jī)床等方面得到越來越廣泛的應(yīng)用。交流伺服系統(tǒng)由交流電動(dòng)機(jī)組成,交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)字模型不是簡(jiǎn)單的線性模型,而具有非線性、時(shí)變、耦合等特點(diǎn),用傳統(tǒng)的基于對(duì)象模型的控制方法難以進(jìn)行有效的控制。