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實(shí)(shí)時(shí)圖像采集

  • 一個(gè)強(qiáng)大的定時(shí)服務(wù)程序

    一個(gè)強(qiáng)大的定時(shí)服務(wù)程序,因?yàn)榻?jīng)常會(huì)遇到要定時(shí)作同樣的一件事,但有時(shí)又會(huì)忘記,所以寫了這個(gè)服務(wù)程序,有點(diǎn)像Sql的Job定時(shí)一樣,可以設(shè)定多久執(zhí)行一次。

    標(biāo)簽: 程序

    上傳時(shí)間: 2017-06-25

    上傳用戶:dbs012280

  • 高速電路設(shè)計(jì) 詳細(xì)基礎(chǔ)理論知識(shí)

    設(shè)計(jì)高速電路必須考慮高速訊 號(hào)所引發(fā)的電磁干擾、阻抗匹配及串音等效應(yīng),所以訊號(hào)完整性 (signal  integrity)將是考量設(shè)計(jì)電路優(yōu)劣的一項(xiàng)重要指標(biāo),電路日異複雜必須仰賴可 靠的軟體來幫忙分析這些複雜的效應(yīng),才比較可能獲得高品質(zhì)且可靠的設(shè)計(jì), 因此熟悉軟體的使用也將是重要的研究項(xiàng)目之一。另外了解高速訊號(hào)所引發(fā)之 各種效應(yīng)(反射、振鈴、干擾、地彈及串音等)及其克服方法也是研究高速電路 設(shè)計(jì)的重點(diǎn)之一。目前高速示波器的功能越來越多,使用上很複雜,必須事先 進(jìn)修學(xué)習(xí),否則無法全盤了解儀器之功能,因而無法有效發(fā)揮儀器的量測功能。 其次就是高速訊號(hào)量測與介面的一些測試規(guī)範(fàn)也必須熟悉,像眼圖分析,探針 效應(yīng),抖動(dòng)(jitter)測量規(guī)範(fàn)及高速串列介面量測規(guī)範(fàn)等實(shí)務(wù)技術(shù),必須充分 了解研究學(xué)習(xí),進(jìn)而才可設(shè)計(jì)出優(yōu)良之教學(xué)教材及教具。

    標(biāo)簽: 高速電路

    上傳時(shí)間: 2021-11-02

    上傳用戶:jiabin

  • 論文-基于紅外熱成像技術(shù)的豬體溫檢測與關(guān)鍵測溫部位識(shí)別63頁

    論文-基于紅外熱成像技術(shù)的豬體溫檢測與關(guān)鍵測溫部位識(shí)別63頁摘要 實(shí)現(xiàn)豬體溫測量自動(dòng)化有利于實(shí)時(shí)監(jiān)測豬的健康狀況、母豬發(fā)情和排卵檢測等 生理健康狀況。本文采用紅外熱成像儀采集豬的紅外熱圖像,引入化學(xué)計(jì)量學(xué)建模 方法建立體表溫度、環(huán)境溫度與直腸溫度間的多元校正模型,同時(shí)提出兩種關(guān)鍵測 溫部位的自動(dòng)檢測方法。主要結(jié)論總結(jié)如下: (1)建立了母豬體表溫度、環(huán)境溫度與母豬體溫之間的一元和多元線性回歸模型。研 究發(fā)現(xiàn), 9個(gè)身體區(qū)域提取的體表溫度與直腸溫度呈正相關(guān)(產(chǎn)O.34~0.68),其中, 基于耳根區(qū)域體表溫度平均值建立的一元回歸方程效果最優(yōu),預(yù)測集相關(guān)系數(shù)RP與 均方根誤差RMSEP分別為0.66和0.420C。全特征模型相比一元線性回歸方程有更 好的預(yù)測效果,RP和RMSEP分別為0.76和O.370C。此外,應(yīng)用特征選擇方法LARS. Lasso確定了7個(gè)重要特征建立簡化模型,其校正集和預(yù)測集的R分別為0.80和 0.80,RMSEs分別為0.30和0.350C。 (2)將卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于生豬主要測溫部位(眼睛和耳朵區(qū)域)的直接分割。利用 python構(gòu)建了四種不同結(jié)構(gòu)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型FCN一1 6s、FCN.8s、U.Net一3和U. Net.4。對(duì)比分析4種卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的性能,結(jié)果表明U-Net.4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的分割 效果最優(yōu),平均區(qū)域重合度最高為78.75%。然而,當(dāng)計(jì)算設(shè)備的計(jì)算力不夠時(shí),可 以選用U.Net一3模型以達(dá)到較好的分割效果。 (3)提出豬只眼睛及耳根區(qū)域關(guān)鍵點(diǎn)的識(shí)別方法,將豬只主要測溫部位的檢測問題 轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕獪y溫部位的定位問題。設(shè)計(jì)具有不同深度的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)A.E,得 出架構(gòu)E最優(yōu)。且當(dāng)Dropout概率設(shè)置為0.6時(shí)模型效果最好,驗(yàn)證集平均誤差和 預(yù)測集平均誤差分別為1.96%和2.65%。測試集單張豬臉關(guān)鍵點(diǎn)的預(yù)測誤差小于5% 和10%的比例分別為89.5%和97.4%。模型能夠很好的定位豬臉關(guān)鍵點(diǎn),用于豬只 體溫測量。 本文采用紅外熱像儀測量母豬體表溫度,通過化學(xué)計(jì)量學(xué)建模為非接觸母豬直 腸溫度測量提供了更準(zhǔn)確、可靠的方法,同時(shí)提出兩種關(guān)鍵測溫部位的自動(dòng)檢測方 法,有助于實(shí)現(xiàn)母豬體溫測量自動(dòng)化,為生豬健康管理提供參考。

    標(biāo)簽: 紅外熱成像技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2022-02-13

    上傳用戶:jiabin

  • 可充電無線藍(lán)牙串口通訊電壓檢測器采集系統(tǒng)

                    可充電無線藍(lán)牙串口通訊電壓檢測器采集系統(tǒng) MGS-V-4LED無線電壓檢測器是瑪格森科技研發(fā)生產(chǎn)的基于藍(lán)牙無線傳輸技術(shù)的可充電式,移動(dòng)式電壓檢測系統(tǒng)。該系列電壓檢測器最大測量范圍達(dá)0-3V或0-30V,內(nèi)置3.7V鋰電池,容量200mA-1000mA不等??梢员銛y移動(dòng),方便攜帶,移動(dòng)。使用4位0.56’LED數(shù)碼管。串口調(diào)試軟件/上位機(jī)顯示軟件。 產(chǎn)品特點(diǎn) ·        測量電壓范圍 0-3V/0-30V (二選一);·        4位LED數(shù)碼管電壓顯示,可開啟,也可關(guān)閉·        串口有線通訊,UART,TTL電平?!?nbsp;        串口藍(lán)牙無線串口,最遠(yuǎn)10米; ·        供電方式多樣(內(nèi)置鋰電池):可外接5V電源,也可內(nèi)置鋰電池供電。·        低功耗休眠功能:典型休眠電流20uA,功耗低,電池供電也可長時(shí)間工作.·        可帶數(shù)據(jù)采集裝置,藍(lán)牙接收器及通訊軟件。  ·        外觀:選用通用表頭外殼,可嵌入具體產(chǎn)品中?!?nbsp;       便攜式,移動(dòng)式,可像萬用表一樣移動(dòng),便攜。 二、基本指標(biāo)說明輸入電壓范圍: 0.000-3.000V/0-30V分辨率1mV顯示方式:4位LED 0.56’數(shù)碼管/PC端顯示軟件顯示(與電腦顯示軟件無線聯(lián)機(jī))供電接口:ü  MICRO 電源座,可使用安卓電源線充電ü  2針插針:可通過接插件外接電源。鋰電池參數(shù):ü  可內(nèi)置鋰電池電壓3.7Vü  容量200mA/1000mA 不等,視需要 如需其它電壓可咨詢,可接受定制。有線通訊方式ü  UART  TTL 電平通訊: 可直接與單片機(jī)RXD,TXD通訊。ü  可外接UART TTL轉(zhuǎn)USB線/UART TTL轉(zhuǎn)RS232 通訊。(用戶自配線)無線串口藍(lán)牙通訊 ü  無線串口藍(lán)牙設(shè)備:內(nèi)置藍(lán)牙發(fā)射器+外置接收射器(接電腦USB口)ü  通訊頻率及距離:2.4GHz,10米ü  串口通訊格式:無線串口,9600,N,1通訊協(xié)議命令:可提供通訊協(xié)議命令 

    標(biāo)簽: 無線 藍(lán)牙 串口通訊 電壓檢測器

    上傳時(shí)間: 2022-04-23

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  • cadence-allegro16.6高級(jí)教程

    主要內(nèi)容介紹 Allegro 如何載入 Netlist,進(jìn)而認(rèn)識(shí)新式轉(zhuǎn)法和舊式轉(zhuǎn)法有何不同及優(yōu)缺點(diǎn)的分析,透過本章學(xué)習(xí)可以對(duì) Allegro 和 Capture 之間的互動(dòng)關(guān)係,同時(shí)也能體驗(yàn)出 Allegro 和 Capture 同步變更屬性等強(qiáng)大功能。Netlist 是連接線路圖和 Allegro Layout 圖檔的橋樑。在這裏所介紹的 Netlist 資料的轉(zhuǎn)入動(dòng)作只是針對(duì)由 Capture(線路圖部分)產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(Layout部分)1. 在 OrCAD Capture 中設(shè)計(jì)好線路圖。2. 然後由 OrCAD Capture 產(chǎn)生 Netlist(annotate 是在進(jìn)行線路圖根據(jù)第五步產(chǎn)生的資料進(jìn)行編改)。 3. 把產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(layout 工作系統(tǒng))。 4. 在 Allegro 中進(jìn)行 PCB 的 layout。 5. 把在 Allegro 中產(chǎn)生的 back annotate(Logic)轉(zhuǎn)出(在實(shí)際 layout 時(shí)可能對(duì)原有的 Netlist 有改動(dòng)過),並轉(zhuǎn)入 OrCAD Capture 裏進(jìn)行回編。

    標(biāo)簽: cadence allegro

    上傳時(shí)間: 2022-04-28

    上傳用戶:kingwide

  • 30路PT100溫度數(shù)據(jù)自動(dòng)采集硬件+單片機(jī)軟件+PC上位機(jī)軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          30路PT100溫度數(shù)據(jù)自動(dòng)采集硬件+單片機(jī)軟件+PC上位機(jī)軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì),多年前做的小項(xiàng)目,硬件已實(shí)現(xiàn)包括PROTEL 99SE 設(shè)計(jì)的硬件原理圖+PCB文件,W77E58單片機(jī)軟件,EPM7128S CPLD邏輯,VB設(shè)計(jì)的上位機(jī)數(shù)據(jù)采集界面軟件,機(jī)械屏蔽外殼??勺鳛槟惝a(chǎn)品設(shè)計(jì)的參考。自動(dòng)測溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)目錄1、             設(shè)計(jì)目的由于人工用萬用表測量不僅浪費(fèi)時(shí)間與人力,而且也只是得到傳感器的電阻值,不能直觀的反映出磁體的溫度值,0.45T系統(tǒng)軟件開發(fā)及臨床的應(yīng)用也給測量帶來了不變,今采用磁體溫度自動(dòng)測量系統(tǒng),可以完全克服這些矛盾,在系統(tǒng)成像掃描后可以開啟磁體溫度自動(dòng)測量系統(tǒng)通過PC串口隨時(shí)讀取30路磁體溫度數(shù)據(jù)。2、             設(shè)計(jì)方案1》 硬件方案:采用通過主機(jī)的串口來讀取這30路溫度數(shù)據(jù),主機(jī)與MCU的通信采用RS232的方式,主機(jī)給MCU命令,MCU在與CPLD之間在進(jìn)行邏輯控制,通過CPLD來控制這30路電流型模擬開關(guān)(或者繼電器)的選通,來定時(shí)(如200 ms)一路一路的來選通溫度傳感器,然后在通過變送器進(jìn)行電阻到電流電壓的轉(zhuǎn)換,通過12位A/D轉(zhuǎn)換器,將溫度模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),將這些數(shù)字信號(hào)送入MCU進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,線上電阻補(bǔ)償?shù)龋詈笸ㄟ^串口將MCU處理后的數(shù)據(jù)送入HOST顯示出來。    

    標(biāo)簽: pt100 溫度數(shù)據(jù)自動(dòng)采集 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-05-17

    上傳用戶:trh505

  • 碩士論文:基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)

    廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 (工學(xué)碩士) 基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集處理技術(shù)與傳感器技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)和PC機(jī)技術(shù)共同構(gòu)成檢測 技術(shù)的基礎(chǔ),其中數(shù)據(jù)采集處理技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測的前提,在整個(gè)數(shù)字化 系統(tǒng)中處于尤為重要的地位。對(duì)于核磁共振這樣復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測 試顯得尤為必要,又因?yàn)楹舜殴舱癯上裣到y(tǒng)的特殊性,對(duì)數(shù)據(jù)的采集有特殊要求, 需要根據(jù)各種脈沖序列的不同要求設(shè)置采樣點(diǎn)數(shù)和采樣間隔,根據(jù)待采信號(hào)的不 同帶寬來設(shè)置采樣率,將系統(tǒng)成像的數(shù)據(jù)采集下來進(jìn)行處理,最后重建圖像和顯 示。因此本文基于現(xiàn)有的采集技術(shù)開發(fā)專門應(yīng)用于核磁共振成像的數(shù)據(jù)采集卡。 該采集卡從軟件與硬件兩個(gè)方面對(duì)基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行了研 究,并完成了實(shí)物設(shè)計(jì)。軟件方面以FPGA為核心芯片完成數(shù)據(jù)采集卡的接口控 制以及數(shù)據(jù)處理。通過Altera的GXB IP核對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行捕捉,同時(shí)根據(jù)實(shí)際需要 設(shè)計(jì)了傳輸協(xié)議,由數(shù)據(jù)處理模塊將捕捉到的數(shù)據(jù)通過CIC濾波器進(jìn)行抽取濾 波,然后將信號(hào)存入DDR2 SDRAM存儲(chǔ)芯片中。在傳輸接口設(shè)計(jì)上采用PCIE 總線接口的數(shù)據(jù)傳輸模式,并利用FPGA的IP核資源完成接口的邏輯控制。 硬件部分分為FPGA外圍配置電路、DDR2接口電路、PCIE接口電路等模 塊。該采集卡硬件系統(tǒng)由Flash對(duì)FPGA進(jìn)行初始化,通過FPGA配置PCIE總 線,根據(jù)FPGA中PCIE通道引腳的要求進(jìn)行布局布線。DDR2接口電路模塊依 據(jù)DDR2芯片驅(qū)動(dòng)和接收端的電平標(biāo)準(zhǔn)、端接方式確定DDR2與FPGA之間通 信的各信號(hào)走線。針對(duì)各個(gè)模塊接口電路的特點(diǎn)分別進(jìn)行眼圖測試,分析了板卡 的通信質(zhì)量,對(duì)整個(gè)原理圖布局進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化。 通過測試,該數(shù)據(jù)采集卡實(shí)現(xiàn)了通過CPLD對(duì)FPGA進(jìn)行加載,并在FPGA 內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了抽取濾波等高速數(shù)字信號(hào)處理,各種接IsI和控制邏輯以及通過大容量 的DDR2 SDRAM緩存各種數(shù)據(jù)處理結(jié)果正確。經(jīng)系統(tǒng)成像,該采集卡采集下來 的數(shù)字信息可通過圖像重建準(zhǔn)確成像,為核磁共振成像系統(tǒng)的工程實(shí)現(xiàn)打下了良 好的成像基礎(chǔ)。 

    標(biāo)簽: 核磁共振 信號(hào)處理 FPGA PCIE DDR2

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:fliang

  • 嵌入式技術(shù)在CCD成像系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

    嵌入式是近年來飛速發(fā)展的熱點(diǎn)技術(shù)。嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)不斷推陳出新,使嵌入式系統(tǒng)的性能與日俱增。嵌入式系統(tǒng)能完成很多復(fù)雜的任務(wù),而且具有成本低、功耗小和便攜式的特點(diǎn),所以它在很多領(lǐng)域已取代了通用計(jì)算機(jī)。使用嵌入式技術(shù)設(shè)計(jì)CCD成像系統(tǒng)可以使系統(tǒng)擺脫對(duì)計(jì)算機(jī)的依賴,省卻信號(hào)的傳輸。本論文將嵌入式技術(shù)應(yīng)用于CCD成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì),成功研制了以嵌入式系統(tǒng)為控制核心的線陣CCD光譜采集系統(tǒng)和科學(xué)級(jí)面陣CCD成像系統(tǒng),驗(yàn)證了嵌入式技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)CCD成像系統(tǒng)的可行性。這兩套系統(tǒng)都以嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)為控制核心,無需依賴計(jì)算機(jī),結(jié)構(gòu)精巧,成本低,功耗小,具有便攜式的特點(diǎn),在光譜和微光成像實(shí)驗(yàn)中得到了理想的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。本文詳細(xì)介紹了它們的硬件結(jié)構(gòu)和軟件設(shè)計(jì)流程。論文從CCD的結(jié)構(gòu)原理和信號(hào)特點(diǎn)出發(fā),深入分析了CCD成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn),總結(jié)了傳統(tǒng)成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,在此基礎(chǔ)上探討了如何利用嵌入式系統(tǒng)來設(shè)計(jì)CCD成像系統(tǒng)。論文還介紹了嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)方法,包括嵌入式處理器的介紹和選擇依據(jù),嵌入式處理器模塊的使用方法,嵌入式操作系統(tǒng)(嵌入式Linux)下的程序開發(fā)方法。

    標(biāo)簽: 嵌入式 ccd

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • 基于FPGA和MCU的激光成像雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng)

    激光雷達(dá)是激光技術(shù)和雷達(dá)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,其工作原理與傳統(tǒng)雷達(dá)基本相同,都是通過雷達(dá)發(fā)射信號(hào),由接收系統(tǒng)收集從目標(biāo)返回的信號(hào),并對(duì)其進(jìn)行觀察和處理來發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、測量目標(biāo)的坐標(biāo)和運(yùn)動(dòng)參數(shù)等1-7].由于激光雷達(dá)發(fā)射的激光頻率較微波高幾個(gè)數(shù)量級(jí),故頻率的量變使得激光雷達(dá)技術(shù)產(chǎn)生了質(zhì)的變革.因此,激光雷達(dá)在精度、分辨率、抗干擾性和某些特定參數(shù)測量能力方面都是普通雷達(dá)所無法比擬的.雷達(dá)系統(tǒng)的核心部分是三維成像激光雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng),其處理的數(shù)據(jù)量大、實(shí)時(shí)性要求高,因此,對(duì)信號(hào)處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求很高,由于FPGA運(yùn)算速度快、實(shí)時(shí)性好,在數(shù)字信號(hào)處理方面有明顯的優(yōu)勢,故設(shè)計(jì)一種基于FPGA和MCU的三維成像激光雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.1成像激光雷達(dá)原理與系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)激光雷達(dá)系統(tǒng)由雷達(dá)發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和信號(hào)處理系統(tǒng)等部分構(gòu)成,其原理框圖見圖1.發(fā)射系統(tǒng)與接收系統(tǒng)用于發(fā)射一定的激光波束并接收目標(biāo)的反射光信號(hào),同時(shí)將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),包括激光器、光電探測器、發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng)幾部分;信號(hào)處理系統(tǒng)是將光電探測器接收到的信號(hào)進(jìn)行放大,并從信號(hào)中提取有用信息,然后將這種信息轉(zhuǎn)化為所需要的信號(hào)形式,包括前置放大、信號(hào)處理和數(shù)據(jù)采集等部分;處理與顯示系統(tǒng)是整個(gè)成像系統(tǒng)的終端部分,其功能是將采集到的數(shù)據(jù)形成圖像并顯示.

    標(biāo)簽: fpga mcu 激光 雷達(dá) 信號(hào)處理系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-24

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  • 微光與紅外成像技術(shù)

    微光與紅外成像技術(shù)

    標(biāo)簽: 紅外 成像技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-06-28

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