為了解決西藏地區(qū)牧區(qū)灌溉用水困難,降低傳統(tǒng)灌溉對水資源的浪費、進一步的提高水資源利用率,本文結(jié)合SPCE061A單片機、太陽能電池板和相應的傳感器設計并實現(xiàn)了利用太陽能提供能源、根據(jù)土壤溫度控制灌溉的智能噴灌機。噴灌通過各種傳感器、SPCE061A單片機實現(xiàn)控制。本文設計的新能源智能噴灌系統(tǒng)易維護、成本低、能源自給自足,可實現(xiàn)在牧區(qū)長時間自生存。
針對家用電器智能化的需求,提出了一個基于TinyOS平臺的智能家居系統(tǒng)的設計方案,并實現(xiàn)了該方案。該智能家居系統(tǒng)由上位機監(jiān)控界面和分布在不同位置的智能家居節(jié)點構(gòu)成,實現(xiàn)了節(jié)點與節(jié)點之間以及節(jié)點與監(jiān)控軟件之間的數(shù)據(jù)通信,能夠通過監(jiān)控界面控制網(wǎng)絡節(jié)點的燈光、門鎖等家居設備,在上位機能夠顯示溫度、濕度和光照度等變化趨勢。
摘要:直流電動機結(jié)構(gòu)簡單,工作穩(wěn)定可靠,較易實現(xiàn)伺服控制。本文以PIC16F1508單片機為控制器,運用其PWM模塊和CWG 模塊產(chǎn)生帶死區(qū)的互補PWM波形,輸入給H橋驅(qū)動的上下橋臂,有效解決了直流電動機H橋驅(qū)動上下橋臂的
摘要:為了能實時監(jiān)測教室人數(shù),方便各大高校的日常教學及管理活動,提出了一種基于藍牙4.0技術(shù)、用于統(tǒng)計教室人數(shù)的智能系統(tǒng)。本系統(tǒng)以基于藍牙低功耗技術(shù)的CC2540射頻單片機為核心,通過控制紅外光電傳感器和溫濕度
摘要:為了增強靶場破片測速系統(tǒng)的便攜性和實時性,提出了一種基于嵌入式技術(shù)的靶場破片測速系統(tǒng)設計方法。系統(tǒng)硬件上采用ARM+FPGA的架構(gòu),軟件上不僅采用Qt/Embedded設計了
在數(shù)字圖像處理、航空航天等高速信號處理應用場合,需要有高速大容量存儲空間的強力支持,來滿足系統(tǒng)對海量數(shù)據(jù)吞吐的要求。通過使用大容量同步動態(tài) RAM(SDRAM)來擴展嵌入
嵌入式系統(tǒng)設計有3個不同層次:1. 第1層次:以PCB CAD軟件和ICE為主要工具的設計方法。這是過去直至現(xiàn)在我國單片機應用系統(tǒng)設計人員一直沿用的方法,其步驟是先抽象后具體。
輪式遙控機器人已經(jīng)應用在地震、火災等一些危險的室內(nèi)區(qū)域進行救援和探測,或執(zhí)行反恐任務。由于在這些特殊的環(huán)境下存在諸多的未知因素,且室內(nèi)無 GPS信號,人們不得不依靠
文中針對平衡電橋和不平衡電橋法的特點,提出了母線正負極和支路絕緣檢測原理?;赟TM32設計了光伏直流柜智能檢測系統(tǒng)的硬件和軟件,搭建了實驗平臺,并進行了功能測試。該檢測系統(tǒng)具有誤差小、實時性好、穩(wěn)定性強、可靠性高等優(yōu)點,能夠?qū)崿F(xiàn)電壓、電流檢測,功率、發(fā)電量計算以及接地絕緣狀況反饋,為電站監(jiān)控和故障處理提供了科學依據(jù),具有較高的應用價值。
摘要:文中介紹了一種基于AT89S51單片機設計的醫(yī)院病房呼叫系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要模塊是由51單片機系統(tǒng)、1602液晶顯示器及其他單元電路組成,同時也利用單片機的全雙工通信來實現(xiàn)整個模塊之間的通訊功能。所設計的系統(tǒng)核心
針對航空裝備三級修理工作中難度大的情況,提出了基于實驗室虛擬儀器工作平臺(LabVIEW)的航空裝備通用測試系統(tǒng)的設計方法。根據(jù)三級維修的特點,確立了先進行LRU的檢測繼而進行PCB檢測的測試方案,并給出了測試系統(tǒng)硬件設計和軟件設計的設計思路。系統(tǒng)對加快維修速度、降低維修費用、提高裝備完好率具有十分重要的意義。
針對特種纖維檢測控制系統(tǒng)各節(jié)點軟件升級困難的問題,設計了基于CAN總線應用層協(xié)議的一種遠程在線升級系統(tǒng),實現(xiàn)了單節(jié)點、多節(jié)點同時在線升級。通過實際運行分析,該系統(tǒng)具有可靠性高、升級操作簡便、系統(tǒng)穩(wěn)定的特點,對一般工業(yè)網(wǎng)絡中的節(jié)點升級具有參考意義。
隨著集成電路制造工藝水平的提高,半導體芯片上可以集成更多的功能,為了讓產(chǎn)品有別于競爭對手的產(chǎn)品特性,在ASIC上集成存儲器可以降低成本和功耗、改善性能、增加系統(tǒng)級芯
現(xiàn)場總線技術(shù)[1]是目前自動化控制領域發(fā)展比較迅速的一門技術(shù),其中CAN(Controller Area Network)總線[2]是在國際上應用最廣泛的現(xiàn)場總線之一。近幾年隨著汽車電子行業(yè)的發(fā)
在借鑒航天系統(tǒng)總體設計思路、FMEA工作流程、SIL功能安全設計等多方面的設計方法后,集思廣益,綜合出了一個基于接口單一故障狀態(tài)下的錯誤處理措施的系統(tǒng)方法。本來也沒覺得
0 引言隨著高新技術(shù)在軍事領域的廣泛運用,武器裝備逐步向高、精、尖方向發(fā)展。傳統(tǒng)的軍事訓練由于訓練時間長、訓練費用高、訓練空間窄,常常不能達到預期的訓練效果,已不
摘要:飛機機電管理控制器對于保證飛機的正常飛行起著非常關鍵的作用,而如今飛機上各種機電設備越來越復雜的情況下,對于離散量信號的輸入輸出可靠性有著越來越高的需求。本系統(tǒng)通過合理的硬件設計,實現(xiàn)了具有自測
摘要:分析1553B總線模塊設計原理基礎上,通過對1553B總線模塊故障樹的定性和定量分析,構(gòu)建基于故障樹的故障診斷系統(tǒng)。描述基于虛擬儀器技術(shù)的故障診斷系統(tǒng)實現(xiàn)方案并設計相應的單元測試集,提高故障定位的精確度。
針對機械設備運行中的振動監(jiān)控,設計振動信號采集系統(tǒng),提出了一種基于FPGA的振動信號采集系統(tǒng)的設計方案。重點闡述了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成、信號調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集模塊的設計,同時對A/D采樣的控制邏輯進行了討論。經(jīng)試驗驗證表明,該系統(tǒng)可達到采樣率10 K每秒、采集精度16位,能夠滿足實時性和精度要求。
前言在閉環(huán)鉆井系統(tǒng)中,要求實時地把井下的信息傳遞到地面,以實施人工監(jiān)控。通常情況下該任務由MWD中泥漿壓力脈沖發(fā)生器來完成。當使用井下動力鉆具組合時,近鉆頭傳感器和