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自動(dòng)化測(cè)量

  • 本軟件是ARMSYS44B0-P開發(fā)板的自舉程序(BOIS)

    本軟件是ARMSYS44B0-P開發(fā)板的自舉程序(BOIS),含有詳細(xì)使用說明。任何人可以修改使用。內(nèi)容條目如下: ARMSYS44B0_BIOS是專門為S3C44B0X開發(fā)板量身定做的啟動(dòng)程序,該程序具有以下功能特點(diǎn): 1.啟動(dòng)并初始化開發(fā)板 2.啟動(dòng)uCLinux 3.啟動(dòng)開發(fā)板測(cè)試程序 4.多種下載方式(串口Xmodem下載,串口com下載,網(wǎng)口TFTP下載) 5.系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置(系統(tǒng)時(shí)鐘,串口選擇,串口波特率設(shè)定,系統(tǒng)時(shí)間和日期,系統(tǒng)IP地址) 6.支持程序代碼的存儲(chǔ) 7.運(yùn)行指定地址程序代碼

    標(biāo)簽: ARMSYS BOIS 44 軟件

    上傳時(shí)間: 2014-01-16

    上傳用戶:mhp0114

  • 注冊(cè)成為自啟動(dòng)項(xiàng)目 提醒近期工作. 沒有提醒項(xiàng)目時(shí)最小化到系統(tǒng)托盤

    注冊(cè)成為自啟動(dòng)項(xiàng)目 提醒近期工作. 沒有提醒項(xiàng)目時(shí)最小化到系統(tǒng)托盤

    標(biāo)簽: 項(xiàng)目 自啟動(dòng)

    上傳時(shí)間: 2013-12-02

    上傳用戶:lht618

  • 基本思路:把各條弧上單位流量的費(fèi)用看成某種長(zhǎng)度,用Floyd求最短路的方法確定一條 % 自V1至Vn的最短路 再將這條最短路作為可擴(kuò)充路,用求解最大流問題的方法將其上的流 % 量增至最大可能值 而這條

    基本思路:把各條弧上單位流量的費(fèi)用看成某種長(zhǎng)度,用Floyd求最短路的方法確定一條 % 自V1至Vn的最短路 再將這條最短路作為可擴(kuò)充路,用求解最大流問題的方法將其上的流 % 量增至最大可能值 而這條最短路上的流量增加后,其上各條弧的單位流量的費(fèi)用要重新 % 確定,如此多次迭代,最終得到最小費(fèi)用最大流.

    標(biāo)簽: Floyd 短路 單位 流量

    上傳時(shí)間: 2013-12-23

    上傳用戶:jqy_china

  • 利用T2FNN進(jìn)行MEC建模,針對(duì)IC散射現(xiàn)象進(jìn)行量測(cè)與模擬比較

    利用T2FNN進(jìn)行MEC建模,針對(duì)IC散射現(xiàn)象進(jìn)行量測(cè)與模擬比較

    標(biāo)簽: T2FNN MEC 建模 散射

    上傳時(shí)間: 2014-01-10

    上傳用戶:fandeshun

  • 本文在確定了水聲信道的數(shù)學(xué)描述后,提出了在信道自適應(yīng)過程中,可以應(yīng)用 子波對(duì)信號(hào)進(jìn)行多分辨率分解,逐尺度地對(duì)信道進(jìn)行均衡. 這樣,不但減少了運(yùn)算數(shù) 據(jù)量,也減少了均衡所需的權(quán)系數(shù)個(gè)數(shù).

    本文在確定了水聲信道的數(shù)學(xué)描述后,提出了在信道自適應(yīng)過程中,可以應(yīng)用 子波對(duì)信號(hào)進(jìn)行多分辨率分解,逐尺度地對(duì)信道進(jìn)行均衡. 這樣,不但減少了運(yùn)算數(shù) 據(jù)量,也減少了均衡所需的權(quán)系數(shù)個(gè)數(shù).

    標(biāo)簽: 信道 均衡 水聲信道

    上傳時(shí)間: 2017-04-24

    上傳用戶:gut1234567

  • 5406B 真彩屏應(yīng)用于MTK方案的初始化代碼。 經(jīng)過驗(yàn)證可以量產(chǎn)用。

    5406B 真彩屏應(yīng)用于MTK方案的初始化代碼。 經(jīng)過驗(yàn)證可以量產(chǎn)用。

    標(biāo)簽: 5406B MTK 彩屏 應(yīng)用于

    上傳時(shí)間: 2014-05-31

    上傳用戶:yyq123456789

  • 利用89s51去寫結(jié)構(gòu)化keil-C 4x4鍵盤掃描+LCD螢?zāi)伙@示 HW01:四則運(yùn)算+時(shí)鍾顯示 HW02:頻率偵測(cè)器 ps.鍵盤掃描不是利用延遲作彈跳(推薦)

    利用89s51去寫結(jié)構(gòu)化keil-C 4x4鍵盤掃描+LCD螢?zāi)伙@示 HW01:四則運(yùn)算+時(shí)鍾顯示 HW02:頻率偵測(cè)器 ps.鍵盤掃描不是利用延遲作彈跳(推薦)

    標(biāo)簽: keil-C 89s51 HW 4x4

    上傳時(shí)間: 2014-11-22

    上傳用戶:zycidjl

  • 新型智慧驅(qū)動(dòng)器可簡(jiǎn)化開關(guān)電源隔離拓樸結(jié)構(gòu)中同步整流器.pdf

    實(shí)用電子技術(shù)專輯 385冊(cè) 3.609G新型智慧驅(qū)動(dòng)器可簡(jiǎn)化開關(guān)電源隔離拓樸結(jié)構(gòu)中同步整流器.pdf

    標(biāo)簽:

    上傳時(shí)間: 2014-05-05

    上傳用戶:時(shí)代將軍

  • 大時(shí)滯系統(tǒng)參數(shù)自整定控制的研究.rar

    工業(yè)生產(chǎn)過程中,時(shí)滯對(duì)象普遍存在,同時(shí)也是較難控制的,尤其是大時(shí)滯對(duì)象的控制一直都是一個(gè)難題。而很多溫度控制系統(tǒng)都是屬于大時(shí)滯系統(tǒng),常見的智能溫度控制器雖然在溫度控制的實(shí)際應(yīng)用中表現(xiàn)了比較理想的控制效果,但它仍然屬于將參數(shù)整定與系統(tǒng)控制分開處理的離線整定方法,如果工況發(fā)生變化就必須重新調(diào)整參數(shù)。針對(duì)這一問題,為了實(shí)現(xiàn)時(shí)滯系統(tǒng)參數(shù)自整定的控制,本文將神經(jīng)網(wǎng)路控制、模糊控制和PID控制結(jié)合起來,設(shè)計(jì)了基于神經(jīng)網(wǎng)路的模糊自適應(yīng)PID控制器。 首先,本論文分析了時(shí)滯系統(tǒng)的特點(diǎn),討論了幾種時(shí)滯系統(tǒng)較為成熟的常規(guī)控制算法:微分先行控制算法、史密斯預(yù)估控制算法、大林控制算法,并深入研究了它們的控制性能;并且通過仿真對(duì)這三種控制方法在溫控系統(tǒng)中的控制性能進(jìn)行了比較。 其次,在分析PID參數(shù)自整定傳統(tǒng)方法的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種改進(jìn)方法,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的控制器。該控制器綜合了模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制和PID控制各自的長(zhǎng)處,既具備了模糊控制簡(jiǎn)單有效的控制作用以及較強(qiáng)的邏輯推理功能,也具備了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)的能力,同時(shí)也具備了傳統(tǒng)PID控制的廣泛適應(yīng)性。該方法不需要離線整定參數(shù),實(shí)現(xiàn)了在線自整定參數(shù)。仿真實(shí)驗(yàn)表明了該控制器對(duì)模型和環(huán)境都具有較好的適應(yīng)能力和較強(qiáng)的魯棒性。 最后將基于神經(jīng)網(wǎng)路的模糊自適應(yīng)PID控制器應(yīng)用于貝加萊PID溫控裝置,能夠出色地實(shí)現(xiàn)參數(shù)的在線自整定。理論分析、系統(tǒng)仿真、實(shí)驗(yàn)結(jié)果都證實(shí)了這種控制策略能有效地減少系統(tǒng)超調(diào)量,并減少了調(diào)節(jié)時(shí)間,提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和控制精度。

    標(biāo)簽: 時(shí)滯系統(tǒng) 參數(shù) 自整定控制

    上傳時(shí)間: 2013-07-05

    上傳用戶:xinyuzhiqiwuwu

  • 基于FPGA的雙自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距關(guān)鍵技術(shù)研究

    激光測(cè)距技術(shù)被廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)測(cè)量、航空與大地的測(cè)量、國(guó)防及通信等諸多領(lǐng)域。本文從已獲得廣泛應(yīng)用的脈沖激光測(cè)距技術(shù)入手,重點(diǎn)分析了近年提出的自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距技術(shù)(STPLR)特別是其中的雙自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距技術(shù)(BSTPLR),通過分析發(fā)現(xiàn)其核心部件之一就是用于測(cè)量激光脈沖飛行時(shí)間(周期)的高精度高速計(jì)數(shù)器,而目前一般的方式是采用昂貴的進(jìn)口高速計(jì)數(shù)器或?qū)S眉呻娐?ASIC)來完成,這使得激光測(cè)距儀在研發(fā)、系統(tǒng)的改造升級(jí)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等諸多方面受到制約,同時(shí)在其整體性能上特別是在集成化、小型化和高可靠性方面帶來阻礙。為此,本文研究了采用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)來實(shí)現(xiàn)脈沖激光測(cè)距中的高精度高速計(jì)數(shù)及其他相關(guān)功能,基本解決了以上存在的問題。 論文通過對(duì)雙自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距的主要技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析,對(duì)其中的信號(hào)處理單元采用了FPGA+單片機(jī)的設(shè)計(jì)形式。由FPGA主控芯片(EPF10K20TC144-4)作為周期測(cè)量模塊,在整個(gè)測(cè)距系統(tǒng)中是信號(hào)處理的核心部件,借助其用戶可編程特性及很高的內(nèi)部時(shí)鐘頻率,設(shè)計(jì)了專用于BSTPLR的高速高精度計(jì)數(shù)芯片,負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)距信號(hào)產(chǎn)生電路中的時(shí)刻鑒別電路輸出信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)。數(shù)據(jù)處理模塊則主要由單片機(jī)(AT89C51)來實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)可以通過鍵盤預(yù)置門控信號(hào)的寬度以均衡測(cè)量的精度和速度,測(cè)量結(jié)果采用7位LED數(shù)碼管顯示。本設(shè)計(jì)在近距離(大尺寸)范圍內(nèi)實(shí)驗(yàn)測(cè)試時(shí)基本滿足設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: FPGA 自觸發(fā)脈沖 激光測(cè)距 關(guān)鍵技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-06-02

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