亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

90度雙塑公針圖紙

  • 臺灣明緯開關電源技術資料.rar

    為了讓公司新進人員及經銷商伙伴們對交換式電源供應器有基本的了解,明緯特別出版了 這本『交換式電源供應器技術手冊』。這是我們編輯小組以明緯 22 年來從事設計、生產、 銷售交換式電源供應器的經驗為基礎,結合教科書及安規文件而編輯出之成果。 此手冊包含電源供應器簡介、規格解釋、安規、EMC 及 CE 簡介、信賴度、電源供應器使 用注意事項、常見技術問題 Q&A、及簡易故障排除等主題。內容著重于事實的描述而非理 論的推導,非常適合無電源供應器技術背景的從業人員研讀,讀者必可在短時間內對交換 式電源供應器及相關規格、應用、安規有概略性的認識。 本手冊緣起于 1996 年 2 月發行之『交換式電源供應器使用手冊』,歷經多次修訂再版。而 本版主要加強了圖、表的輔助說明,讓非技術背景的讀者更容易接納此手冊的內容。另外 針對安規及 EMC 的部分也參考最新規范予以修訂,整理出更完整的內容以利讀者的了解。 最后感謝編輯小組各成員不吝分享自己在技術、研發、工程、品保、維修、安規及 EMC 等 領域的經驗,然編輯小組組員均系工程背景人員,在文章撰寫上均并非專業,期望讀者多 予包涵并能不吝指教提供您寶貴的意見,讓本手冊下一版的內容更加完整、更有價值。 明緯企業股份有限公

    標簽: 明緯 開關電源 技術資料

    上傳時間: 2013-07-11

    上傳用戶:kksuyiwen

  • 用FPGA實現“共軛變換”圖像處理方法

    近年來微光、紅外、X光圖像傳感器在軍事、科研、工農業生產、醫療衛生等領域的應用越來越為廣泛,但由于這些成像器件自身的物理缺陷,視覺效果很不理想,往往需要對圖像進行適當的處理,以得到適合人眼觀察或機器識別的圖像。因此,市場急需大量高效的實時圖像處理器能夠在傳感器后端對這類圖像進行處理。而FPGA的出現,恰恰解決了這個問題。 近十年來,隨著FPGA(現場可編程門陣列)技術的突飛猛進,FPGA也逐漸進入數字信號處理領域,尤其在實時圖像處理方面。Xilinx的研究表明,在2000年主要用于DSP應用的FPGA的發貨量,增長了50%;而常規的DSP大約增長了40%。由于FPGA可無比擬的并行處理能力,使得FPGA在圖像處理領域的應用持續上升,國內外,越來越多的實時圖像處理應用都轉向了FPGA平臺。與PDSP相比,FPGA將在未來統治更多前端(如傳感器)應用,而PDSP將會側重于復雜算法的應用領域。可以說,FPGA是數字信號處理的一次重大變革。 算法是圖像處理應用的靈魂,是硬件得以發揮其強大功能的根本。”共軛變換”圖像處理方法是一種新型的圖像處理算法,由鄭智捷博士上個世紀90年代初提出。這種算法使用基元形狀(meta-shape)技術,而這種技術的特征正好具備幾何與拓撲的雙重特性,使得大量不同的基于形態的灰度圖像處理濾波器可用這種方法實現。該種算法在空域進行圖像處理,無需進行大量復雜的算術運算,算法簡單、快速、高效,易于硬件實現。通過十多年來的實驗與實踐證明,在微光圖像,紅外圖像,X光圖像處理領域,”共軛變換”圖像處理方法確實有其獨特的優異性能。本篇論文就針對”共軛變換”圖像處理方法在微光圖像處理領域的應用,就如何在FPGA上實現”共軛變換”圖像處理方法展開研究。首先在Matlab環境下,對常用的圖像增強算法和”共軛變換”圖像處理方法進行了比較,并且在設計制作“FPGA視頻處理開發平臺”的基礎上,用VHDL實現了”共軛變換”圖像處理方法的基本內核并進行了算法的硬件實現與效果驗證。此外,本文還詳細地討論了視頻流的采集及其編碼解碼問題以及I2C總線的FPGA實現。

    標簽: FPGA 共軛變換 圖像 處理方法

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:CHENKAI

  • 基于AVR單片機電風扇360度內搖頭角度自由調節裝置的實現

    本文介紹了一種基于AVR 單片機Atmel 169,與旋轉編碼器AS5040 及3966 控制直流電機構成的電風扇360 度內搖頭角度調節裝置的實現,設計了AS5040 旋轉編碼器接口電路、P

    標簽: AVR 360 單片機 電風扇

    上傳時間: 2013-05-19

    上傳用戶:cath

  • 數字識別系統源代碼

    數字識別系統源代碼 使用說明 第一步:訓練網絡。使用訓練樣本進行訓練。(此程序中也可以不訓練,因為筆者已經將訓練好的網絡參數保存起來了,讀者使用時可以直接識別) 第二步:識別。首先,打開圖像(256色);再次,進行歸一化處理,點擊“一次性處理”;最后,點擊“R”或者使用菜單找到相應項來進行識別。識別的結果顯示在屏幕上,同時也輸出到文件result.txt中。 該系統的識別率一般情況下為90%。 此外,也可以單獨對打開的圖片一步一步進行圖像預處理工作,但要注意,每一步工作只能執行一遍,而且要按順序執行。 具體步驟為:“256色位圖轉為灰度圖”-“灰度圖二值化”-“去噪”-“傾斜校正”-“分割”-“標準化尺寸”-“緊縮重排”。 注意,待識別的圖片要與win.dat和whi.dat位于同一目錄,這兩文件保存訓練后網絡的權值參數。

    標簽: 數字識別 源代碼

    上傳時間: 2013-06-25

    上傳用戶:wzr0701

  • 基于ARM系統的表面粗糙度測量儀的設計.pdf

    表面粗糙度是機械加工中描述工件表面微觀形狀重要的參數。在機械零件切削的過程中,刀具或砂輪遺留的刀痕,切屑分離時的塑性變形和機床振動等因素,會使零件的表面形成微小的蜂谷。這些微小峰谷的高低程度和間距狀況就叫做表面粗糙度,也稱為微觀不平度。表面粗糙度的測量是幾何測量中的一個重要部分,它對于現代制造業的發展起了重要的推動作用。世界各國競相進行粗糙度測量儀的研制,隨著科學技術的發展,各種各樣的粗糙度測量系統也競相問世。對于粗糙度的測量,隨著技術的更新,國家標準也一直在變更。最新執行的國家標準(GB/T6062-2002),規定了粗糙度測量的參數,以及制定了觸針式測量粗糙度的儀器標準[1]。 隨著新國家標準的執行,許多陳舊的粗糙度測量儀已經無法符合新標準的要求。而且生產工藝的提高使得原有方案的采集精度和采集速度,滿足不了現代測量技術的需要。目前,各高校公差實驗室及大多數企業的計量部門所使用的計量儀器(如光切顯微鏡、表面粗糙度檢查儀等)只能測量單項參數,而能進行多參數測量的光電儀器價格較貴,一般實驗室和計量室難以購置。因此如何利用現有的技術,結含現代測控技術的發展,職制出性能可靠的粗糙度測量儀,能有效地降低實驗室測量儀器的成本,具有很好的實用價值和研究意義。 基于上述現狀,本文在參考舊的觸針式表面粗糙度測量儀技術方案的基礎上,提出了一種基于ARM嵌入式系統的粗糙度測量儀的設計。這種測量儀采用了先進的傳感器技術,保證了測量的范圍和精度;采用了集成的信號調理電路,降低了信號在調制、檢波、和放大的過程中的失真;采用了ARM處理器,快速的采集和控制測量儀系統;采用了強大的PC機人機交互功能,快速的計算粗糙度的相關參數和直觀的顯示粗糙度的特性曲線。 論文主要做了如下工作:首先,論文分析了觸針式粗糙度測量儀的發展以及現狀;然后,詳細敘述了系統的硬件構成和設計,包括傳感器的原理和結構分析、信號調理電路的設計、A/D轉換電路的設計、微處理器系統電路以及與上位機接口電路的設計。同時,還對系統的數據采集進行了研究,開發了相應的固件程序及接口程序,完成數據采集軟件的編寫,并且對表面粗糙度參數的算法進行程序的實現。編寫了控制應用程序,完成控制界面的設計。最終設計出一套多功能、多參數、高性能、高可靠、操作方便的表面粗糙度測量系統。

    標簽: ARM 測量

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:KIM66

  • 一種面向無線視頻傳感器網絡的低復雜度視頻編碼算法及其在ARM平臺上的實現

    隨著21世紀的到來,計算機技術,信息處理技術,半導體技術和網絡技術不斷發展,人類社會進入了信息化時代。與此同時,無線視頻傳感器網絡也得到了突飛猛進的發展,成為當今國際上備受關注的熱點研究領域。無線視頻傳感器網絡有著很多的優點和十分廣泛的應用前景。在軍事,工業,城市管理和監控系統等重要領域都有潛在的使用價值。 無線視頻傳感器網絡有著顯著的特征,例如:網絡節點能源有限;網絡帶寬有限;對處理速度要求較高等。由此可見,傳統的視頻編碼標準無法應用于無線視頻傳感器網絡。MPEG-4,H.263,H.264等視頻編碼標準,全是基于運動估計補償實現的,計算量十分巨大,在能量,存儲空間和處理能力均有限的節點難以實現這類高復雜度的編碼算法。 本文針對無線視頻傳感器網絡對視頻編碼算法的具體需求,提出一種基于運動檢測的低復雜度視頻編碼算法。該算法只對當前編碼幀中的運動對象進行編碼,并且以面向對象的結構輸出碼流。實驗結果表明,與H.264全I幀編碼相比,本文提出的算法編碼速度提高了約3倍,編碼性能提高了約2dB。與H.264基本檔次相比,雖然編碼性能略有下降,但是編碼速度平均提高了8倍左右。因此,本文提出的算法可以在編碼效率和編碼速度之間獲得很好的折衷,在一定程度上可以滿足無線視頻傳感器網絡的需求。 本文選用ALDVK_270作為硬件實驗平臺。在分析算法結構的同時,結合嵌入式系統的特點,從算法,內存,高級語言和匯編語言等幾個方面提出優化方案,最終在ARM嵌入式平臺下實現了面向無線視頻傳感器網絡的低復雜度視頻編碼算法。測試結果表明,與優化前相比,優化后的編碼速度有了很大的提高,對于CIF格式的監控視頻序列能夠滿足實時處理的要求。

    標簽: ARM 無線視頻 傳感器網絡 復雜度

    上傳時間: 2013-07-26

    上傳用戶:小小小熊

  • ATJ2075公版MP3圖紙+固件

    ATJ2075公版MP3圖紙+固件,圖紙就不要說了,自己看的懂吧,然后里面有固件的實用說明

    標簽: 2075 ATJ MP3 圖紙

    上傳時間: 2013-06-16

    上傳用戶:wsm555

  • 基于FPGA的LED顯示屏同步控制系統的設計

    自90年代以來,LED顯示屏的設計制造和應用水平得到日益提高,LED顯示屏經歷了從單色、雙色圖文顯示屏,到圖像顯示屏,一直到今天的全彩色視頻顯示屏的發展過程。在此發展過程中,無論在器件的性能(超高亮度LED顯示屏及藍色發光二極管等)和系統組成(計算機化的全動態顯示系統)等方面都取得了長足的進步。 LED顯示屏相比與其它的平板顯示器,有其獨特的優越性,比如:可靠性高、使用壽命長、環境適應能力強、性價比高且成本低等特點,且隨著全彩屏顯示技術的日益完善,使得LED顯示屏在許多場合得到廣泛的應用。 本文詳細介紹了利用DVI接口作為視頻LED顯示屏數據源,利用查表的方法實現伽瑪矯正的實現方案和實現4096級灰度的LED視頻顯示屏控制系統的設計原理。通過對等長時間實現4096級灰度方案的分析,得到此方案在系統速度和顯示屏的亮度上存在的局限,提出采用變長時間和消影時間相結合的方案實現4096級灰度的方案及實現,這是在提高硬件成本以獲得成本,速度和亮度的折中。在此基礎上,提出了用脈沖打散輸出的方法改善LED顯示屏顯示效果,并探討了低幀頻無閃爍LED全彩屏的實現方法;對一些可以提高LED顯示屏系統技術的新技術展開討論,為今后的動態全彩色LED顯示屏具體實現打下堅實的理論基礎。

    標簽: FPGA LED 顯示屏 同步控制

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:793212294

  • 常用產品抗擾度標準和測試方法

    主要講述靜電放電、射頻輻射電磁場、電快速瞬變脈 沖群、雷擊浪涌、由射頻場引起的傳導干擾、工頻磁場、 電壓跌落和衰減振蕩波等八項抗擾度試驗,其中前七項試 驗在通用抗擾度標準中已經見到;后一項試驗(衰減振蕩 波抗擾度試驗)則在電力系統設備的抗擾度試驗中經常可 以見到。考慮到國內在引進生產家用電器的企業中經常采 用的高頻噪聲模擬器,本章予以補充介紹。此外,汽車工 業在我國的迅速發展,拉動了與之配套的汽車電子與電器 行業的迅速發展。對后者的質量控制與檢測問題便成為業 內人士所關注的一個熱點。

    標簽: 抗擾度 標準 測試方法

    上傳時間: 2013-05-24

    上傳用戶:fxf126@126.com

  • 360度全角鏡頭圓形圖像自動展開成全景圖像

    ·360度全角鏡頭圓形圖像自動展開成全景圖像

    標簽: 360 鏡頭 圖像 全景圖像

    上傳時間: 2013-07-17

    上傳用戶:caiiicc

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
午夜精品999| 欧美国产三区| 国产嫩草影院久久久久| 亚洲图片欧美日产| 国产精品一区久久久| 欧美在线一级va免费观看| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 久久精品国产96久久久香蕉| 国内精品美女在线观看| 欧美大胆成人| 亚洲男人的天堂在线| 一区二区三区亚洲| 欧美图区在线视频| 久久野战av| 在线一区免费观看| 在线精品高清中文字幕| 女同性一区二区三区人了人一| 91久久精品一区二区别| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲欧美日韩精品在线| 好吊妞这里只有精品| 欧美极品色图| 亚洲天堂免费观看| 亚洲国产一区二区视频| 欧美亚州一区二区三区| 久久不见久久见免费视频1| 在线看成人片| 国产精品乱码妇女bbbb| 免费毛片一区二区三区久久久| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲国产精品日韩| 国内精品久久久久久久果冻传媒 | 国产一区二区三区四区三区四| 久久一区激情| 香蕉久久夜色精品国产| 一区二区三区成人精品| 在线免费精品视频| 激情一区二区三区| 欧美日韩伦理在线| 欧美激情第9页| 欧美看片网站| 欧美华人在线视频| 麻豆视频一区二区| 欧美精品在线观看一区二区| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲视频中文字幕| 欧美一级理论性理论a| 亚洲黄色性网站| 国产欧美综合一区二区三区| 欧美亚洲在线视频| 亚洲欧美日韩国产成人| 一区二区三区 在线观看视| 91久久精品国产91久久性色| 伊人春色精品| 在线电影一区| 在线观看成人小视频| 激情丁香综合| 在线精品视频一区二区| 亚洲国产天堂久久综合网| 亚洲国产精品第一区二区三区| 在线观看视频一区二区| 亚洲成人直播| 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 欧美伊人影院| 亚洲一区中文| 性欧美1819sex性高清| 午夜天堂精品久久久久| 欧美在线观看一区二区| 久久久久久69| 欧美成人一区二区三区| 欧美人与性动交a欧美精品| 欧美日韩国产在线一区| 国产精品久久久久免费a∨大胸 | 欧美日韩播放| 欧美特黄一区| 国产亚洲va综合人人澡精品| 狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲国产日日夜夜| 亚洲婷婷在线| 久久精品理论片| 欧美国产精品v| 国产精品久久91| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲精品欧美一区二区三区| 亚洲国产精品日韩| 欧美理论片在线观看| 激情六月婷婷久久| 欧美一区二区三区在| 国产精品theporn| 亚洲精品国精品久久99热| 久久综合狠狠综合久久综合88| 国产精品第三页| 亚洲夜晚福利在线观看| 欧美成人蜜桃| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫 | 在线观看一区欧美| 夜夜狂射影院欧美极品| 久久国产精品久久w女人spa| 欧美精品性视频| 国产中文一区| 亚洲午夜在线观看视频在线| 久久夜色精品一区| 国产精品日韩欧美一区| 亚洲第一伊人| 久久激情网站| 国产精品地址| 日韩一区二区福利| 老司机精品视频一区二区三区| 国产精品久久久免费| 日韩午夜在线电影| 牛牛影视久久网| 一区二区视频欧美| 久久www成人_看片免费不卡| 欧美日韩精品免费看| 亚洲国产欧美另类丝袜| 久久视频一区二区| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 欧美一区二区三区播放老司机 | 欧美日韩国产精品一区| 国产一区二区欧美日韩| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美成人免费va影院高清| 一区二区在线视频| 欧美一区二区精品| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲激情偷拍| 久久伊人免费视频| 国产日韩欧美另类| 欧美一区二区三区四区视频| 欧美精品一区二区视频| 国产精品白丝av嫩草影院| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 久久激情久久| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 亚洲在线成人精品| 亚洲素人一区二区| 中文在线资源观看网站视频免费不卡 | 亚洲精品在线二区| 久久久亚洲精品一区二区三区| 国产精品一区三区| 亚洲女人天堂av| 欧美日韩在线观看一区二区| 艳女tv在线观看国产一区| 欧美国产一区二区在线观看| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 欧美巨乳在线| 正在播放亚洲| 国产精品一区二区黑丝| 亚洲自拍偷拍视频| 国产日韩在线视频| 麻豆成人91精品二区三区| 亚洲激情网站| 欧美色大人视频| 亚洲欧美国产精品桃花| 国产一区日韩二区欧美三区| 久久久噜噜噜久久| 亚洲国产一区在线观看| 欧美午夜在线视频| 欧美中文字幕| 亚洲日本va午夜在线电影| 欧美体内she精视频在线观看| 欧美一区二区视频在线| 亚洲第一在线综合网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美亚洲一区三区| 亚洲国产精品精华液网站| 欧美国产精品人人做人人爱| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 黄色日韩在线| 欧美三级网址| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 一本久道久久综合中文字幕| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 久久综合网络一区二区| 亚洲综合另类| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 国产精品青草综合久久久久99| 久久综合伊人77777蜜臀| 99视频精品全部免费在线| 国产一区二区三区四区| 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 欧美午夜激情在线| 久久久99国产精品免费| 99在线视频精品| 在线看片一区| 国产视频在线观看一区二区三区| 欧美区一区二| 久久欧美肥婆一二区| 亚洲欧美一区二区原创| 亚洲美女中出| 亚洲韩国青草视频| 狠狠色综合一区二区| 国产精品资源在线观看| 欧美日韩一区二区免费视频| 免费观看日韩av| 久久久久免费| 久久精品二区亚洲w码| 亚洲免费一在线| 中文精品在线| 一区二区三区四区国产精品|