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智能紅外溫控風(fēng)扇

  • 智能機器人仿真系統設計

    摘要: 智能機器人仿真系統,由于智能機器人受到自身多傳感器信息融合和控制多樣性等因素的影響,仿真系統設計主要都 是以數學建模的形式化仿真為主,無法實現數學建模與場景實現協調仿真。為此,首先分析兩輪移動機器人數學運動模型, 然后設計與機器人控制系統相關的傳感器數據采集分析、機器人智能自動控制和人工控制等模塊,以實現機器人控制的真 實場景。仿真系統利用 LabVIEW 設計控制界面,并結合 Robotics 工具包的建模、計算和控制功能。仿真結果表明設計的平 臺更適合教學和實驗室研究,并可為實際的物理過程提供數據參考和決策建議。 關鍵詞: 機器人; 虛擬; 系統仿真 中圖分類號: TP242 文獻標識碼: B1 引言 隨著測控技術的發展,虛擬儀器技術已成為工業控制和 自動化測試等領域的新生力量[1]。而機器人作為一種新型 的生產工具,應用范圍已經越來越廣泛,幾乎滲透到各個領 域,是一項多學科理論與技術集成的機電一體化技術。目前 機器人仿真系統主要集中在復雜的機器人數學模型構建與 形式化仿真,無法實現分析機器人運動控制的靜態和動態特 性,更加無法實現控制的真實場景[2]。為了改善專業控制軟 件在硬件開發周期較長的缺點,本文擬建立一個基于通用軟 件的實時仿真和控制平臺,以更適合教學和實驗室研究。本 文以通用仿真軟件 LabVIEW 和 Robotics [3]為實時仿真與控 制平臺,采用 LabVIEW 搭建控制界面,利用 Robotics 在后臺 進行系統模型和優化控制算法計算,使其完成機器人控制系 統應有的靜態和動態性能分析,不同環境下傳感器變化模擬 顯示以及目標路徑形成等功能。 2 系統構成 仿真系統的構成主要包括了仿真界面、主控制界面、障 礙檢測、智能控制和人工控制模塊。其中主要對人工控制和 智能控制進行程序設計。仿真運行時,障礙檢測一直存在, 主要是為了在智能控制模式下的智能決策提供原始數據。 在人工控制模式下,障礙檢測依然存在,只不過對機器人行 動不產生影響,目的是把環境信息直觀

    標簽: 智能機器人

    上傳時間: 2022-03-11

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  • 智能控制-劉金琨

    傳統控制方法包括經典控制和現代控制,是基于被控對象精確數學模型的控制方式,缺乏靈活性和應變能力,適合于解決線性、時不變等相對簡單的控制問題。而在社會生產實踐中,復雜控制問題可通過熟練操作人員的經驗和控制理論相結合去解決,由此產生了智能控制。智能控制將控制理論的方法和人工智能技術靈活地結合起來,適應對象的復雜性和不確定性。

    標簽: 智能控制

    上傳時間: 2022-04-20

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  • 51單片機智能熱水器控制系統設計源代碼

    基于STC89C51單片機的智能電熱水器的控制器的設計,要達到的控制要求有:(1)用LCD1602液晶顯示水溫、設置上下限和定時時間,(2)水溫檢測顯示范圍為00~99℃,精度為±1℃。(3)溫度預設范圍為0~99℃,當檢測溫度低于預設溫度時,開始加熱;檢測溫度高于預設溫度時,停止加熱。(4)設置4個程序按鍵。分別問設置按鍵、加鍵、減鍵、確定。(5)可以紅外遙控,通過紅外一體接收探頭接收遙控器信號,執行與主板按鍵同等功能。(6)有水位檢測功能,無水自動上水,無水不加熱。//外部中斷解碼程序_外部中斷0void intersvr1(void) interrupt 2 using 1{ TR0=1; Tc=TH0*256+TL0;//提取中斷時間間隔時長 TH0=0;  TL0=0;         //定時中斷重新置零 if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax)) {  m=0; f=1; return; }       //找到啟始碼 if(f==1) { if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)     {    Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;     }    if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)     {      Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼  }  if(m==32)     {      m=0;        f=0;      if(Im[2]==~Im[3])       {           IrOK=1;   TR0=0;     }      else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確    }               //準備讀下一碼 }}

    標簽: 51單片機 智能熱水器 控制系統

    上傳時間: 2022-05-14

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  • 基于MSP430的智能家居系統的設計與實現

    在過去的幾年,人們共同見證了科學技術為社會發展所帶來的奇跡。人們對生活水平有了更高的追求,而智能家居就扮演了一個很重要的角色。智能家居將家庭生活中的各種電器結合成一個有機的整體,進行統一控制,給人們提供了一個高效、優質的生活環境。但隨之而來的問題是,如何提出一套符合標準又被大眾接受的智能家居系統。本課題聚焦于目前智能家居所面臨的價格高昂,布線復雜等問題,設計出一種以MSP430作為主控芯片的無線智能家居控制系統。  本課題主要研究的是一款以超低功耗MSP430單片機作為主控制器,融入各種傳感器技術,利用nRF24L01與PT2262/PT2272無線收發芯片組建家庭內網,通過GSM模塊實現遠程通信的實用經濟型智能家居控制系統。系統的研究的內容主要是實現檢測與安防的功能,實現數據的遠距離與近距離無線傳輸。系統將硬件設計分為主控模塊與從控模塊的設計,利用Altium Designer軟件分別繪制出主控模塊與從控模塊的電路連接原理圖。在硬件電路設計的基礎上,確定軟件工作流程,根據軟件流程編寫C語言程序代碼,并且在IAR Systems開發環境中進行編譯。通過軟、硬件聯合調試,確保系統工作的協調性。最后,通過Proteus仿真軟件進行仿真,確定方案的可行性,之后進行硬件系統的測試。測試結果表明系統實現了家居周圍環境監測、環境異常情況下的報警、家居內部的無線通信以及家居外部的遠程通信等功能。  本文研究的智能家居控制系統,融入了無線通信的技術,避免了家庭布線的繁瑣,實現了三種環境檢測與四種異常情況報警。嘗試構建一套成本低,功耗低,操作簡單,便于安裝的適用于普通家庭的家居智能化操作系統,具有很大的現實意義。

    標簽: msp430 智能家居

    上傳時間: 2022-05-22

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  • 智能門鎖控制系統的設計與開發

    近年來,隨著智能家居趨熱,門鎖作為智能家居的重要組成部分,對保護家居財產安全具有重要作用。其安全性和便捷性受到人們普遍關心。調查顯示,雖然智能門鎖在高檔小區、酒店的應用越來越廣泛,但在普通用戶中,智能鎖市場占有率較低。這是由于市場上的智能鎖價格偏高,人們對智能鎖的認識不夠全面所造成的。因此,本文基于STM32F1系列芯片設計了一種操作簡單、安全可靠、價格低廉的智能門鎖控制系統。該系統由門鎖終端、無線數據傳輸模塊和遠程服務平臺三部分組成,硬件電路設計完成后,對系統功能需求進行分析,畫出功能模塊的詳細流程圖、完成軟件代碼的編寫,并調試和測試系統功能。系統主要完成的內容如下:  (1)智能門鎖終端設計,以STM32F103ZET6單片機為核心,外接指紋模塊、RFID讀卡器模塊、觸摸鍵盤模塊、藍牙模塊、OLED顯示模塊、存儲模塊等,配合外圍電路,實現指紋、密碼、卡片和藍牙開鎖功能,通過OLED顯示系統菜單和用戶操作信息,將用戶開鎖信息保存在EEPROM中,方便本地查看和管理。當用戶使用未授權的方式開鎖次數達到3次,終端會通過無線模塊向綁定用戶手機發送預警信息并鎖定系統3分鐘,使其無法操作。  (2)在無線數據傳輸方面,本系統采用ATK-SIM800C模塊,通過模塊和服務器之間建立TCP連接,主控制發送AT指令配置模塊的參數和實現數據發送功能。  (3)遠程服務平臺,遠程服務平臺包括服務器、MySQL數據庫和JSP頁面三個部分。使用MVC框架進行java web的開發,用戶可以遠程登陸服務器,通過web頁面查看家中開鎖記錄信息,及時了解家人的出入情況。  測試結果表明,該系統功能模塊運行正常,OLED屏能正常顯示、用戶可以使用4種方式進行開鎖,用戶可以通過web頁面查看到用戶開鎖記錄信息。本文設計的智能門鎖控制系統可以作為智能家居的一部分,可以應用在普通家庭用戶或辦公場所中。

    標簽: 智能門鎖控制系統

    上傳時間: 2022-05-29

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  • 三相全控橋式整流和有源逆變電路的設計

    1,更近一步了解三相全控橋式整流電路的工作原理,研究全控橋式整流電路分別工作在電阻負載、電阻-電感負載下Ud,ld及Uvt的波形,初步認識整流電路在實際中的應用。2,研究三相全控橋式整流逆變電路的工作原理,并且驗證全控橋式電路在有源逆變時的工作條件,了解逆變電路的用途。=.設計理念與思路晶閘管是一種三結四層的可控整流元件,要使晶閘管導通,除了要在陽極-陰極間加正向電壓外,還必須在控制級加正向電壓,它一旦導通后,控制級就失去控制作用,當陰極電流下降到小于維持電流,晶閘管回復阻斷。因此,晶閘管的這一性能可以充分的應用到許多的可控變流技術中。在實際生產中,直流電機的調速、同步電動機的勵磁、電鍍、電焊等往往需要電壓可調的直流電源,利用晶閘管的單向可控導電性能,可以很方便的實現各種可控整流電路。當整流負載容量較大時,或要求直流電壓脈沖較小時,應采用三相整流電路,其交流側由三相電源提供。三相可控整流電路中,最基本的是三相半波可控整流電路,應用最廣泛的是三相橋式全控整流電路。三相半波可控電路只用三只晶閘管,接線簡單,但晶閘管承受的正反向峰值電壓較高,變壓器二次繞組的導電角僅120",變壓器繞組利用率較低,并且電流是單向的,會導致變壓器鐵心直流磁化。而采用三相全控橋式整流電路,流過變壓器繞組的電流是反向電流,避免了變壓器鐵芯的直流磁化,同時變壓器繞組在一個周期的導電時間增加了一倍,利用率得到了提高。逆變是把直流電變為交流電,它是整流的逆過程,而有源逆變是把直流電經過直-交變換,逆變成與交流電源同頻率的交流電反送到電網上去。逆變在工農業生產、交通運輸、航空航天、辦公自動化等領域已得到廣泛的應用,最多的是交流電機的變頻調速。另外在感應加熱電源、航空電源等方面也不乏逆變電路的身影。在很多情況下,整流和逆變是有著密切的聯系,同一套晶閘管電路即可做整流,有能做逆變,常稱這一裝置為"變流器2

    標簽: 整流電路

    上傳時間: 2022-05-31

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 測控電路 第4版 pdf

    資源名稱為測控電路,主要介紹常用的一些電子電路,例如信號放大器,功率放大器,V/F轉換電路等一些常用的電路。

    標簽: 測控電路

    上傳時間: 2022-06-13

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  • 基于plc技術的群控電梯主從站設計

    1854年,伊萊沙·格雷夫斯·奧的斯成功發明了第一臺電梯。一個多世紀以來,隨著科學技術的不斷進步,電梯已成為人類物質文明的重要標志。現代樓宇中,單臺電梯已遠遠不能滿足人們的需求,為了進一步縮短人們的侯梯時間、減少能源消耗,除了安裝多臺電梯外,更要采用優化的管理控制策略來提高電梯群的運行效率和服務質量。正是在這樣的背景下,電梯群控系統(ECCS)應運而生。本文以基于PLC技術的群控電梯的主從站設計為主要研究對象,介紹了當前電梯控制的主流方法,結合國內外在電梯控制領域的相關研究成果,分析了電梯群控系統的結構和組成,通過討論電梯控制系統的組成,闡述了可編程控制器(西門子PLC)在群控電梯控制中的應用,并結合群控電梯系統介紹了主從式S7-200PP1通信的設計方法。最后,利用西門子PLC編程的程序控制方式,提出了六層群控電梯的PLC系統的總體設計方案、設計過程、組成,列出了主要控制電路、電梯的控制梯形圖及指令表,并給出了系統組成框圖和程序流程圖,設計了一套完整的電梯群控系統方案.實現兩臺電梯的群控運行,解決了繼電器一接觸器可靠性差、安裝調試周期長、接線復雜等缺點。在實際應用中,S7-200PPI協議可菲、穩定、操作簡單,其特有的網絡讀寫指令簡化了編程設計,降低了編程的錯誤率。

    標簽: 電梯群控系統 plc ECCS

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 基于openwrt和blemesh的智能家居終端控制系統的設計與實現

    本文開展的主要工作如下:1,設計實現了可通過藍牙、語音和Wi-Fi三種方式控制的智能家居電源開關控制器。設計了元器件電路、PCB線路和Android UI界面,可應用于Android手機、平板、藍牙程式實施進程控制,改變了傳統家居布線模式,可免開關布線,也可相容已有線路布局,還可與各種智能家庭系統實現無縫連接。借助熱成像實驗測試了環境溫度對該控制器的影響,并對控制器的性能做了全面的分析和研究。2基于穩定性、安全性、易于擴展及便于施工的原則,規劃了整個智能家居終端控制系統的通信協議和組網方式,選用支持OpenWrt系統的哦耶路由器改裝成中控智能家庭網關。以CO傳感器監控報警為例,實驗驗證了整個系統的可行性。3本文使用藍牙組網,相對于ZigBee功耗更低。在消費電子領域,藍牙具有更多優勢,也得到了越來越多的青睞。隨著藍牙自組網技術(BLE Mesh)的發布,進一步規范了基于IPv6數據包的交換設備間的藍牙通信,克服了短距離通信和限制通信拓撲結構的缺陷,可免疫電磁干擾。藍牙的另一大優勢就是可直接與手機連接,必將成為近程通信發展的主要方向。注:本文第三章電源開關控制器是獨立開發準備投放市場的產品,后來和藍牙CSR廠商有合作,其提供了CSR1010藍牙芯片及開發API,所以在架構整個智能家居終端控制系統時,整個系統內所選用的藍牙芯片都用的是廠商提供的CSR1010芯片,組建BLE mesh網絡。

    標簽: openwrt 智能家居

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 傳感器與測控電路,書籍pdf完整版

    《傳感器與測控電路》共有7章,第一章為傳感器與測控電路基礎,第二章為常用傳感器工作原理與應用,第三章為常用傳感器實用電路,第四章為單片機接口電路及應用,第五章為智能傳感器與數據采集,第六章為測控電路的抗干擾措施,第七章為汽車發動機測控系統實例?!秱鞲衅髋c測控電路》可作為從事測控技術和自動化工作的工程技術人員的參考書,亦可作為自動化專業本科生的教學參考書。

    標簽: 傳感器 測控電路

    上傳時間: 2022-06-25

    上傳用戶:slq1234567890

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