- 1 概述
近几年来,作为半导体照明领域的一部分,城市景观照明及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED光源所取代。目前,在装饰照明领域中
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控制器 设计 开发 灯光 LED DMX512 协议 基于
- 如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。如在DVB-T单频网(S
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发生器 方案设计 时钟 GPS DS80C320 基于
- 摘要 介绍了基于S7-300PLC的商场恒温控制系统。为给顾客提供舒适的购物环境,需要将商场温度控制在合适的范围,该系统运用了计算机监控、智能传感器、可编程控制器、工业现场总线、光纤通信等技术,实现了系统的自动
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控制系统 设计 恒温 商场 S7-300 PLC 基于
- 摘要 油田采油过程中常常需要对井下温度和压力等参数进行实时监测,以充分了解井下信息。文中就此问题提出了一种井下数据传输方案,该系统的核心是采用SSC P485扩频通信芯片,结合SSC P111放大芯片,利用电力线载波通
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通信 油井 系统 载波 电力线 基于
- 摘要:文章根据软件无线电的基本原理,使用OMAP3530处理器和FPGA,设计了一个新型的软件无线电平台,以满足高性能、低功耗和便携性的需求。
关键词:软件无线电;SoC;OMAP;FPGA
0 前言
SoC技术已获得IC产
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设计 实现 平台 无线电 OMAP 软件 基于
- 摘要:针对传统仓储管理自动化程度不高、人工依赖性等问题,提出一种基于ZigBee技术的智能仓储管理。文章给出了协调器节点及终端节点的硬件框图及主要软件运行流程,并对节点的能耗进行分析,实现对仓储温度、湿度等
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仓储 节点 设计 智能 网络 ZigBee 无线 传感器 基于
- 摘要:在深入理解ARM和TMSC320C5000在参与基于OMAP5910的3G无线终端的多媒体应用平台硬件系统设计基本原则的基础上,文章画出一个硬件系统原理图和印刷电路板图;各种功能模块进行测试和调试;完成与CPLD相关的硬件语
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系统 硬件 研究 开发 处理器 终端 OMAP 3G 无线 基于
- 摘要:空洞问题一直是无线传感器网络中基于地理信息位置路由协议研究的一个热点。文章对ITGR算法提出了改进措施,通过逆路由路径方向寻找新的信标节点更新ITGR算法中的信标节点,从而扩大ITGR算法的目标阴影区域范围
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协议 改进 路由 位置 标的 地理信息 基于
- 摘要 发现并证明了在设计多路大电流DC-DC变换器时,如果对每个工作模块进行有效隔离可避免自激情况发生。这个发现可更好地指导设计大电流多路DC-DC变换器。文中实现了一个三路大电流DC-DC变换器,输入电压19~31 V,
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变换器 DC-DC 输出 LM2679 基于
- 摘要:在此提出一种基于SoPC的数字示波器设计。采用FPGA作为核心器件,通过硬件逻辑模块和NiosⅡ嵌入式处理器对高速A/D所采集的数据进行快速存储和处理,最终将波形还原显示在彩色液晶屏上。另外,还设计了用于PC机
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设计 示波器 数字 SoPC 基于
- 摘要:提出了电力系统无功电流的ip-iq检测方案,给出了用87C196单片机实现无功电流实时检测的具体方法,该检测系统不但可以快速准确地进行无功检测,同时还可以配合TSC系统对系统无功电流进行动态补偿。随着电力系统
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检测 实现 电流 无功 87C196 快速 基于
- 摘要:为了LED点阵显示屏显示的信息可以方便更新,提出了一种基于P89V51RD2单片机LED显示屏的的设计方案,并完成了系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要有单片机、移位寄存器、译码器以及数据存储器等部分组成;软
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显示屏 实现 点阵 LED P89V51RD2 单片机 基于
- 摘要:为了测量无人机真空速,设计了基于单片机的无人机真空速测量系统。根据真空速和动压静压的关系式,采用分段线性插值的算法,测试了0-5 000m高度的实际真空速值,得到的结果相对误差均不大于4%,能够满足系统精
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系统 设计 测量 真空 单片机 无人机 基于
- 0引言短距离无线语音通信的应用之一是无线对讲机,这种通信方式一般是同频单工,给通话带来了一定程度的不便,于是许多替代的技术便应运而生。本文介绍的这种系统,利用AVR单片机实现语音信号的编解码,利用大容量Fl
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通信 实现 语音 无线 nRF2401 基于
- 基于CPLD的节省电池能量的系统断电电路,今天,大多数的CPLD(复杂可编程逻辑器件)都采用可减少功耗的工作模式,但当系统未使用时,应完全切断电源以保存电池能量,从而实现很多设计者的终极节能目标。图1描述了如何在一片CPLD 上增加几只分立元件,实现一
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系统 断电 电路 能量 电池 CPLD 节省 基于
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