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  • 基于圖像處理的鐵路沿線視頻監(jiān)控算法設(shè)計

    本文首先對拍攝到的視頻進(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視場中危險區(qū)域進(jìn)行劃定。然后系統(tǒng)自動監(jiān)測視頻數(shù)據(jù),自動以灰度圖的形式保存危險情況存在時的圖像,目的是為了后續(xù)的目標(biāo)識別。最后根據(jù)鐵路沿線上可能出現(xiàn)的運動目標(biāo),提出了一種運動目標(biāo)識別算法。從監(jiān)控結(jié)果可以看出,整個算法設(shè)計具有一定的可行性,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,有一定的參考價值。

  • 利用智能MOSFET驅(qū)動器提升數(shù)字控制電源性能

    在電源系統(tǒng)中,MOSFET驅(qū)動器一般僅用于將PWM控制IC的輸出信號轉(zhuǎn)換為高速的大電流信號,以便以最快的速度打開和關(guān)閉MOSFET。由于驅(qū)動器IC與MOSFET的位置相鄰,所以就需要增加智能保護(hù)功能以增強電源的可靠性。   UC

  • L波段低噪聲放大器的設(shè)計

    引言   低噪聲放大器(LNA)是雷達(dá)、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統(tǒng)中關(guān)鍵的微波部件,有廣泛的應(yīng)用價值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會直接影響整個系統(tǒng)性

  • 新型放大器實現(xiàn)高性能電流檢測

     大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運算放大器、儀表放大器、基準(zhǔn)、濾波器等)都是用來處理電壓信號的。至于處理電流信號的器件,設(shè)計師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對多得多的難題。這很不幸,因為直接監(jiān)視和測量電

  • 增量累加ADC以高24位的精確度測量小模擬信號

     一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計師需要溫度測量的精確度達(dá)到0.01度時,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增

  • 在PCB級采用時間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    采用時間交替模數(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,對于設(shè)計工程師來說,這是一項極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動態(tài)性

  • 高速流水線浮點加法器的FPGA實現(xiàn)

    本工程設(shè)計完全符合IP核設(shè)計的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時序仿真等IP核設(shè)計的整個過程,電路功能正確。實際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時鐘頻率可達(dá)80MHz。雖然使用浮點數(shù)會導(dǎo)致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實踐證明,本工程利用流水線結(jié)構(gòu),方便地實現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點數(shù)的加法運算,而且設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異,可以應(yīng)用在高速信號處理系統(tǒng)中。

  • 一種高性價比等精度數(shù)字頻率計方案設(shè)計

    將等精度頻率測量原理巧妙地用MCU+CPLD實現(xiàn),設(shè)計了一種低成本、高性價比的頻率計方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低等優(yōu)點,具有廣闊的市場前景。

  • TTL與非門電路及TTL與非門的技術(shù)參數(shù)

    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。器件中的每一個發(fā)射極能各自獨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)。兩個或多個發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。

  • 高速數(shù)字記錄系統(tǒng)中光纖下載卡的邏輯設(shè)計

    下載設(shè)備的硬件結(jié)構(gòu)比較簡潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計控制邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>

  • 利用自動歸零噪聲濾波器降低儀表放大器的輸出噪聲

    對于高共模電壓下放大微弱輸入信號的應(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。自動歸零的間接電流反饋放大器能夠滿足這些性能需 求,但會增大輸出噪聲。本文通過一個非常簡單的方法(即增加一個外置電容或最多3 個外置元件),可有效降低間接電流反饋放大器MAX4209 的噪聲。

  • 采用儀表放大器的0V壓降分流器

    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。

  • 基于A/D轉(zhuǎn)換最小二乘法的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用

    在工業(yè)污水處理過程當(dāng)中,往往需要監(jiān)測污水的COD 值,而現(xiàn)場的監(jiān)測儀器所監(jiān)測到 的數(shù)據(jù)是通過各種模擬信號輸出,這些模擬信號必須通過A/D 轉(zhuǎn)換器變換為數(shù)字信號后才 能送入上位機(jī)或外接數(shù)據(jù)采集器?;诖?,本文給出了基于A/D 轉(zhuǎn)換器TLC2543 的軟硬件 設(shè)計,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)保部分對有機(jī)污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)精度 的要求。

  • 差分式可燃性氣體檢測儀電路與家用煤氣(CO)安全報警電路

    下圖是差分式可燃性氣體檢測儀電路原理圖。 在此電路中,BG1、BG2的參數(shù)應(yīng)力求一致,最好選用差分對管。采用這種差分電路,檢測氣體的靈敏度可達(dá)100 ×10-6。 差分式可燃性氣體檢測儀電路家用煤氣(CO)安全報

  • 基于積分分離PID控制的交流伺服系統(tǒng)

    交流電動機(jī)伺服驅(qū)動系統(tǒng)由于其結(jié)構(gòu)簡單、易于維護(hù)的優(yōu)點逐漸成為現(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)由交流電動機(jī)組成,交流電動機(jī)的數(shù)字模型不是簡單的線性模型,而具有非線性、時變、耦合等特點,用傳統(tǒng)的基于對象模型的控制方法難以進(jìn)行有效的控制。

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