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平均值

  • 官廳水庫消落帶土壤有機質空間分布特征 宮

    :消落帶土壤由于在水陸交替的特殊生境和復雜的地球化學共同作用下形成,具有獨特的理化性質和生態功能。各營養鹽 含量在時間和空間上具有較高的變異性,土壤中有機質的分布及遷移和轉化均受到復雜的影響。針對官廳水庫流域上游媯水 河段消落帶,選擇典型消落帶落水區,對該區土壤有機質含量的時空分布特征進行研究。結果表明:1)研究區消落帶土壤有機 質含量較為貧瘠,變化范圍在1.64—26∥蠅之間,平均值僅為13.169/kg,變異系數達50.59%。說明消落帶由于季節性干濕交 替的特殊水文條件的影響,土壤養分的分布具有較高的空間異質性。淹水頻繁區有機質含量平均值為15.74∥婦,高于長期出 露區的10.12∥k,且變異系數為41.38%,小于長期出露區的54.98%。說明淹水頻繁區對土壤養分的持留能力更強,且周期性 的淹水條件使得研究區近岸具有相似的生境類型,不同采樣點土壤有機質含量的差異相對較小。2)不同植物群落下.蘆葦和 香蒲群落土壤有機質含量最高,平均值為17.089/kg;含量最低的是以小葉楊和白羊草為主的中旱生植物帶,平均值為9.12,∥ kg;其次是酸模葉蓼、大刺兒菜為優勢物種的濕生植物帶,土壤有機質含量平均值為15.499/kg。3)不同土壤層次有機質含量差 異較大,總體變化趨勢均由表層向下逐漸減少,各層之間體現出顯著差異性(P<0.05)。研究區土壤C/N變化范圍在1.64— 18.95,平均值為8.95。說明研究區土壤碳氮比相對較低,有機質的腐殖化程度較高,且長期出露區土壤有機質更容易發生分 解,C的累積速度遠小于N。土壤C/N垂直分布大致呈先增大后減小趨勢,在30cm處達到最大值,而后隨著土壤深度的增加逐 漸減小。4)消落帶土壤有機質分布的影響因素分析中,土壤有機質與全磷呈極顯著正相關,相關系數為0.62(P<0.01):與土壤 全氮和C/N呈顯著正相關(R=0.57,O.60;P<0.05)。這說明研究區土壤全磷、全氮、C/N和有機質明顯具有相同的變化趨勢.和 有機質存在相互影響。其次,土壤有機質和濕度在呈顯著負相關(R=一O.51;P<0.05),表明研究區土壤濕度對有機質含量具有 顯著的影響。氣候因子中,溫度對研究區土壤有機質的分布具有顯著的影響,相關系數為一0.51(P<0.05)。植被因子中.植被 覆蓋度和土壤有機質含量呈顯著正相關,相關系數為0.64,表明植被因子也是影響土壤有機質分布的重要因素之一。

    標簽: 水庫 分布 特征

    上傳時間: 2018-08-13

    上傳用戶:閩外莯莯

  • 歌唱比賽評分系統

    有十個選手參加歌唱比賽,十個裁判對每個選手的演唱進行打分,去掉一個最高分,去掉一個最低分,剩下分數的平均值作為每位選手最后的成績。 要求: (1)采用結構體定義每個選手的參賽編號,姓名以及十個裁判打出的分數; (2)從鍵盤輸入每個選手的相關信息:參賽編號,姓名和十個得分; (3)計算每位選手的最后得分,并按分數由高到低排序; (4)查詢功能:輸入參賽選手的編號或姓名(任選一個即可),便可輸出該選手的得分以及排名; (5)數據的保存和讀取。 以上功能采用菜單操作方式

    標簽: 評分系統

    上傳時間: 2020-06-17

    上傳用戶:hgj123

  • 8路溫度平均上下限聲光報警

    測量8路溫度在1602中顯示,對溫度求平均值,超過上下限后報警

    標簽: 8路 溫度 聲光報警

    上傳時間: 2020-06-18

    上傳用戶:多多180036

  • 三相電子電能表檢定裝置

    基本誤差 在相關國標、規程規定的參比條件下,輸出電流為50mA~120A裝置的最大允許誤差(含標準表)小于0.01%,輸出電流為1mA~50mA裝置的最大允許誤差(含標準表)小于0.015%。 可實現三只三相電能表的三相四線及三相三線的誤差測量;可測試無功電能基本誤差。 1.2.3.2 測量重復性 裝置的測量重復性用實驗標準差表征,在進行不少于10次的重復測量,其測量結果的標準偏差估計值s不超過0.001%。 1.2.3.3  輸出電量 1.2.3.3.1 電壓電流量程 輸出電壓范圍:3×(57.7V~380V); 每檔電壓輸出瞬間及相位切換時不允許有尖峰。每檔電壓輸出上限達120%Un。  輸出電流范圍:3×(0.001A~100A); 輸出電流范圍上限要求達到120A。每檔電流輸出瞬間及相位切換時不允許有尖峰。每檔電流輸出上限達120%In。 1.2.3.3.2 輸出負載容量 三表位:電壓輸出:每相≥150VA         電流輸出:   每相≥300VA 1.2.3.3.3 輸出電量調節 (1)  電壓、電流調節: 調節范圍:0%~120%                   調節細度:優于0.005%。 (2)  相位調節: 調節范圍:0°~360°                 調節細度:優于0.01°。 (3) 頻率調節: 調節范圍:45Hz~65Hz                 調節細度:優于0.001Hz。 1.2.3.3.4 輸出功率穩定度:<0.005% / 3min . 穩定度按JJG597的5.2.3.13方法計算。 1.2.3.3.5 輸出電壓電流失真度 裝置輸出電壓電流失真度范圍:小于0.1%。 1.2.3.3.6起動電流:裝置具有起動電流調整、測量功能,能輸出0.5mA的起動電流。 起動電流的測量誤差≤ ?5%,起動功率的測量誤差 ≤ ?10%。 1.2.3.3.7三相電量對稱性 任一相(或線)電壓和相(或線)電壓平均值之差不大于±0.1%;各相電流與其平均值之差不大于±0.2%;任一相電壓與對應相電流間的相位角之差不大于0.5°;任一相電壓(電流)與另一相電壓(電流)間相位角與120°之差不大于0.5°。 1.2.3.4 多路隔離輸出的裝置各路輸出負載影響應符合JJG597—2005中 3.8條的規定。 1.2.3.5 確定同名端鈕間電位差應符合JJG597—2005中3.9條的規定。 1.2.3.6 多路輸出的一致性應符合JJG597—2005中3.7條的規定。 1.2.3.7 監視示值的誤差 監視儀表應有足夠的測量范圍,電壓示值誤差限為±0.2%,電流、功率示值誤差限為±0.2%,相位示值誤差限為±0.3°,頻率示值誤差限為±0.1%,啟動電流和啟動功率的監視示值誤差不超過5%(啟動電流為1mA時的監視示值誤差也不應超過5%)。各監視示值的分辨力應不超過其對應誤差限的1/5。 1.2.3.8 具有消除自激的功能。可自動消除開機或關機時產生的尖脈沖。 1.2.3.9 裝置的磁場 由裝置產生的在被檢表位置的磁感應強度不大于下列數值: I≤10A時,B≤0.0025mT; I=200A時,B≤0.05mT;10A到200A之間的磁感應強度極限值可按內插法求得。 1.2.3.10  電磁兼容性  (1)電磁騷擾的抗擾度 裝置的設計能保證在傳導和輻射的電磁騷擾以及靜電放電的影響下不損壞或不受實質性影響(如元器件損毀、控制系統死機、精度出現變化等影響正常檢定工作的現象),騷擾量為靜電放電、射頻電磁場。 (2)無線電干擾抑制 裝置不發生能干擾其他設備的傳導和輻射噪聲。 1.2.3.11 穩定性變差 (1)短期穩定性變差 裝置基本誤差合格的同時,在15min內的基本誤差最大變化值(連續測量7h),不大于裝置對應最大允許誤差的20%。 (2)檢定周期內變差 檢定周期內裝置基本誤差合格的同時,其最大變化值,不大于0.01%。 1.2.3.12 安全 裝置的絕緣強度試驗要求和與安全有關的結構要求符合GB 4793.1的規定。 1.2.3.13 脈沖輸出 同時檢測三路被檢脈沖:顯示當前誤差平均誤差和標準偏差;同時檢測的被檢脈沖的常數、工作方式和脈沖個數,可完全不同;誤差測量所需要的輸入參數的位數,應能覆蓋目前各種標準表和的檢測需要。對每一表位應有高頻、低頻脈沖信號的BNC接收端口,能接收≤600kHz的有/無源脈沖(5-30V脈沖幅值)。 1.2.3.14供電電源 供電電源在3×220V/380V?10?,50Hz?2Hz裝置正常工作。

    標簽: 三相 電子電能表 檢定裝置

    上傳時間: 2021-06-15

    上傳用戶:li091122

  • 論文-基于紅外熱成像技術的豬體溫檢測與關鍵測溫部位識別63頁

    論文-基于紅外熱成像技術的豬體溫檢測與關鍵測溫部位識別63頁摘要 實現豬體溫測量自動化有利于實時監測豬的健康狀況、母豬發情和排卵檢測等 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,引入化學計量學建模 方法建立體表溫度、環境溫度與直腸溫度間的多元校正模型,同時提出兩種關鍵測 溫部位的自動檢測方法。主要結論總結如下: (1)建立了母豬體表溫度、環境溫度與母豬體溫之間的一元和多元線性回歸模型。研 究發現, 9個身體區域提取的體表溫度與直腸溫度呈正相關(產O.34~0.68),其中, 基于耳根區域體表溫度平均值建立的一元回歸方程效果最優,預測集相關系數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 好的預測效果,RP和RMSEP分別為0.76和O.370C。此外,應用特征選擇方法LARS. Lasso確定了7個重要特征建立簡化模型,其校正集和預測集的R分別為0.80和 0.80,RMSEs分別為0.30和0.350C。 (2)將卷積神經網絡應用于生豬主要測溫部位(眼睛和耳朵區域)的直接分割。利用 python構建了四種不同結構的卷積神經網絡模型FCN一1 6s、FCN.8s、U.Net一3和U. Net.4。對比分析4種卷積神經網絡模型的性能,結果表明U-Net.4網絡結構的分割 效果最優,平均區域重合度最高為78.75%。然而,當計算設備的計算力不夠時,可 以選用U.Net一3模型以達到較好的分割效果。 (3)提出豬只眼睛及耳根區域關鍵點的識別方法,將豬只主要測溫部位的檢測問題 轉變為主要測溫部位的定位問題。設計具有不同深度的卷積神經網絡架構A.E,得 出架構E最優。且當Dropout概率設置為0.6時模型效果最好,驗證集平均誤差和 預測集平均誤差分別為1.96%和2.65%。測試集單張豬臉關鍵點的預測誤差小于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鍵點,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,通過化學計量學建模為非接觸母豬直 腸溫度測量提供了更準確、可靠的方法,同時提出兩種關鍵測溫部位的自動檢測方 法,有助于實現母豬體溫測量自動化,為生豬健康管理提供參考。

    標簽: 紅外熱成像技術

    上傳時間: 2022-02-13

    上傳用戶:jiabin

  • 【測試報告】ZM32系列ZigBee模塊功耗測試報告 V1.00

    【測試報告】ZM32系列ZigBee模塊功耗測試報告 V1.001. 功耗測試項目匯總 功耗測試匯總表見表 1.1。 表 1.1 功耗測試項目匯總表 測試項目 測試結果 備注 接收狀態 無數據時接收電流 13.46mA 有數據接收時,回 ACK 期間的電流 平均值 73.951mA 峰值 136mA 有數據接收時,回 ACK 期間的時間 1.72ms、400us 發射狀態 19dBm 發射功率下,發射時間內的平均電流 74.19mA 峰值 136mA 15dBm 發射功率下,發射時間內的平均電流 72.357mA 峰值 92.2mA 10dBm 發射功率下,發射時間內的平均電流 45.909mA 峰值 60mA 5dBm 發射功率下,發射時間內的平均電流 31.029mA 峰值 41.2mA 0dBm 發射功率下,發射時間內的平均電流 20.17mA 峰值 27.2mA 發射數據時的時間 2.3ms、376us 休眠狀態 休眠電流 2.3uA

    標簽: zigbee

    上傳時間: 2022-04-15

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  • STM32F030C8T6_ADC多通道采集

    ADC-IN:PA4~7 ,采樣獲取以及多次采樣平均值,注意ADC通道寄存器的重新賦值,否則無法實現多通道采集

    標簽: stm32f030c8t6 adc 多通道采集 keil工程

    上傳時間: 2022-04-25

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  • SDIO卡系統物理層規范(中文翻譯)

    1概述SDIO(安全數字I/0)卡是一種以SD存儲卡為基礎并與之兼容的卡設備。這種兼容性包括機械特性,電子特性,電源,信號和軟件。SDI0卡的目標是為移動電子設備提供低功耗高速度的數據I/0。最起碼的使用條件下,SDI0卡插進非SDI0主設備時,不會造成設備的物理破壞或軟件的崩潰,因此SDI0卡應該被主設備忽略來處理這種情況。一旦插入SDI0主設備,將以帶有擴展SD規范闡述的正常方式進行卡檢測。在這種狀態下,SDI0卡將進入空閑狀態,功耗稍微下降(在超過1秒的時間內平均值可達15mA)。通常在主機初始化和查詢卡時,作為SDIO設備而言,卡將會自己認證自己。主機軟件將會在已連接列表格式中獲得卡信息,并由此決定卡的I/0功能是否可以接受和激活。卡對電源的要求或是否有相應的驅動軟件是判據。如果卡被接受,卡會完全上電并啟動內建的I/0功能。1.1SDIO特點·應用在移動設備和固定設備·SD物理總線無需改變或做最小限度的改變·存儲軟件做最小的改動·允許擴展物理形式來適應特殊的需求·支持即插即用·支持多功能,包括多I/0以及1/0與SD存儲卡結合方式·單卡支持多達7項1/0功能和一項存儲功能·允許卡中斷主機·初始化電壓:2.0到3.6V·操作電壓:3.1到3.5V1.2主要參考文檔本規范廣泛參考了SDA的文檔:SD卡規范第一部分《物理層規范》2000年9月版本號1.01讀者可以通過這篇文檔了解關于SD設備操作的更多信息,另外,其他文檔都參照了本文檔,完整列表在章節B.1中列出。2.1SDIO卡類型規范中定義了兩種類型的SDI0卡。全速卡支持SPI、1位SD和4位SD以0-25MHz的傳輸模式工作,全速SDI0卡完全可以使數據傳輸速度超過100M位/秒(10M字節/秒)。SDI0卡第二版本是低速SDI0卡,這種卡僅需要SPI和1位SD傳輸模式,支持4位是可選擇項。另外,低速SD10卡在0-400KHz時鐘的整個范圍,低速卡的使用也是一種以最小硬件資源支持低速I/0設備的引領趨勢。支持類似功能的低速卡包括MODEM卡,便攜式掃描儀,GPS接收機等。如果卡是“Combo card”(存儲加上SDI0),那么全速和4位操作的要求是強制性的。

    標簽: sdio卡 物理層

    上傳時間: 2022-05-27

    上傳用戶:得之我幸78

  • 三相橋式全控整流及逆變電路matlab仿真

    一簡要背景概述隨著社會生產和科學技術的發展,整流電路在自動控制系統、測量系統和發電機勵磁系統等領域的應用日益廣泛。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路。三相全控整流電路的整流負載容量較大,輸出直流電壓脈動較小,是目前應用最為廣泛的整流電路。它是由半波整流電路發展而來的。由一組共陰極的三相半波可控整流電路和一組共陽極接法的晶閘管串聯而成。六個品閘管分別由按一定規律的脈沖觸發導通,來實現對三相交流電的整流,當改變晶閘管的觸發角時,相應的輸出電壓平均值也會改變,從而得到不同的輸出。由于整流電路涉及到交流信號、直流信號以及觸發信號,同時包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種元件,采用常規電路分析方法顯得相當繁瑣,高壓情況下實驗也難順利進行。Matlab提供的可視化仿真工具Simulink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿真參數,并且立即可得到任意的仿真結果,直觀性強,進一步省去了編程的步驟。本文利用Simulink對三相橋式全控整流電路進行建模,對不同控制角、橋故障情況下進行了仿真分析,既進一步加深了三相橋式全控整流電路的理論,同時也為現代電力電子實驗教學奠定良好的實驗基礎。三相橋式全控整流電路以及三相橋式全控逆變電路在現代電力電子技術中具有很重要的作用和很廣泛的應用。這里結合全控整流電路以及全控逆變電路理論基礎,采用Matlab的仿真工具Simulink對三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路進行仿真,對輸出參數進行仿真及驗證,進一步了解三相橋式全控整流電路和三相橋式全控逆變電路的工作原理。

    標簽: 逆變電路 matlab

    上傳時間: 2022-06-01

    上傳用戶:slq1234567890

  • IGBT直流斬波電路的設計

    IGBT直流斬波電路的設計1設計原理分析1.1總體結構分析直流斬波電路的功能是將直流電變為另一固定電壓或可調電壓的直流電。它在電源的設計上有很重要的應用。一般來說,斬波電路的實現都要依靠全控型器件。在這里,我所設計的是基于IGBT的降壓斬波短路。直流降壓斬波電路主要分為三個部分,分別為主電路模塊,控制電路模塊和驅動電路模塊。電路的結構框圖如下圖(圖1)所示。除了上述主要結構之外,還必須考慮電路中電力電子器件的保護,以及控制電路與主電路的電器隔離。1.2主電路的設計主電路是整個斬波電路的核心,降壓過程就由此模塊完成。其原理圖如圖2所示。如圖,IGBT在控制信號的作用下開通與關斷。開通時,二極管截止,電流io流過大電感L,電源給電感充電,同時為負載供電。而IGBT截止時,電感L開始放電為負載供電,二極管VD導通,形成回路。IGBT以這種方式不斷重復開通和關斷,而電感L足夠大,使得負載電流連續,而電壓斷續。從總體上看,輸出電壓的平均值減小了。輸出電壓與輸入電壓之比a由控制信號的占空比來決定。這也就是降壓斬波電路的工作原理。降壓斬波的典型波形如下圖所示。

    標簽: igbt 直流斬波電路

    上傳時間: 2022-06-20

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