針對大型構(gòu)件內(nèi)部微損傷難以及時發(fā)現(xiàn)排除,給生活生產(chǎn)造成安全隱患的現(xiàn)狀,基于波包提取技術(shù),利用波包的虛擬時間逆?zhèn)鞑ィO(shè)計了一種新的傳感器陣列,并在理論上推導(dǎo)了該傳感器陣列二維成像的運算公式,最后利用MATLAB編程模擬仿真了用該傳感器陣列進(jìn)行無損檢測時的二維成像結(jié)果,結(jié)果表明其成像結(jié)果的綜合精度可以達(dá)到98.7%,因此用該傳感器陣列進(jìn)行大型構(gòu)件內(nèi)部微損傷的探測對于發(fā)現(xiàn)安全隱患、排除安全隱患具有重大的指導(dǎo)意義。
標(biāo)簽: 提取技術(shù) 傳感器 二維 成像技術(shù)
上傳時間: 2013-11-12
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小波變換在電力系統(tǒng)諧波中的應(yīng)用,與諧波本身的特性是直接相關(guān)的,要得到實時性和精確性都較高的檢測效果就需要對電力系統(tǒng)的諧波特點,小波在這方面的應(yīng)用原理有深刻的理解。文中對此在作了深入分析的基礎(chǔ)上,還重點研究了采用小波變換研究諧波檢測的主要因素,用仿真驗證其影響效果。最后針對目前的研究成果論述小波在諧波檢測應(yīng)用中的發(fā)展,為小波變換在分析有效、精確、可靠的電力諧波檢測方法提供研究思路。
標(biāo)簽: 小波變換 電力系統(tǒng) 諧波檢測
上傳時間: 2013-11-21
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提出了一種基于核心處理單元為Altera NiosⅡ的SoPC的智能低應(yīng)變反射波檢測系統(tǒng)。介紹了低應(yīng)變反射波檢測法,探討了系統(tǒng)具體的軟硬件設(shè)計。系統(tǒng)的主要目的是使復(fù)雜電子系統(tǒng)可在單塊FPGA上實現(xiàn),該系統(tǒng)在基樁完整性檢測中具有廣闊的應(yīng)用前景,并能通過適當(dāng)改進(jìn),應(yīng)用于其他工程檢測中。
標(biāo)簽: SoPC 反射波 檢測系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-20
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提出了一種基于9/7小波的二維小波變換器的硬件設(shè)計方案.通過優(yōu)化算法以及采用行列變換并行處理的方式,提高了變換器的數(shù)據(jù)吞吐量.該方案采用了流水線技術(shù),較大地提高了硬件效率.綜合結(jié)果表明,該方案的系統(tǒng)時鐘可達(dá)到110 MHz,且具有高速、高吞吐量、片內(nèi)存儲器小等優(yōu)點.
標(biāo)簽: JPEG 2000 VLSI 二維小波變換
上傳時間: 2015-01-03
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盡管許多電氣測試工具都可用來測量電壓,但是可測量電流的則較少,而能夠直接測量功率的測試工具就更少了。不但如此,至于如何測量那些并非工作于市電頻率的電子系統(tǒng)的功率也是個問題。而福祿克ScopeMeter 190系列示波表就是答案所在。
標(biāo)簽: ScopeMeter 190 福祿克 示波表
上傳時間: 2014-01-01
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去耦電容和旁路電容的區(qū)別
標(biāo)簽: 去耦電容 旁路電容
上傳時間: 2013-10-23
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對旁路電容的深度剖析
標(biāo)簽: 旁路電容
上傳時間: 2013-10-30
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電容應(yīng)用詳解(濾波_旁路_去耦)
標(biāo)簽: 電容應(yīng)用 濾波 旁路 去耦
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EMI返回電流路徑設(shè)計
標(biāo)簽: EMI 返回電流 路徑
上傳時間: 2013-10-12
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波子瀏覽器,一個功能比較全的個人瀏覽器,界面可以作為參考,IE的編程也可以作為參考
標(biāo)簽: 瀏覽器
上傳時間: 2015-01-05
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