- SoPC技術(shù)在圖像采集和處理系統(tǒng)中的應(yīng)用設(shè)計,對基于FPGA以及NIOS的圖像采集與處理系統(tǒng)進行了深入研究,在完成硬件實驗平臺設(shè)計的基礎(chǔ)上,完成了嵌入式操作系統(tǒng)的移植及應(yīng)用程序的設(shè)計。以PDF417二維條碼的識別為例,對識別過程及識別算法進行研究,并對所設(shè)計的系統(tǒng)進行測試,達到了較好的識別效果。
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理系 應(yīng)用 設(shè)計 處理 采集 技術(shù) 圖像 SoPC 數(shù)字信號
- 鑒于目前病房人工監(jiān)護存在可靠性不足和成本過高的問題,研制了基于無線射頻技術(shù)的無人值守病房監(jiān)護系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實時監(jiān)測病人的體溫、心率和呼吸頻率等生理參數(shù),并將采集到的生理參數(shù)通過無線收發(fā)模塊傳到上位計算機,由一人對多病房集中監(jiān)護,實現(xiàn)了病房監(jiān)護的無人值守,提高了監(jiān)護效率和可靠性,具有較大的應(yīng)用價值。
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病房 監(jiān)護 系統(tǒng) 值守 無人 無線 射頻 技術(shù) 基于
- 摘要:給出了基于ZigBee的無線數(shù)傳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)方法。該無線數(shù)傳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基于UART串口通信協(xié)議,工作在無需申請的2.4GHz ISM頻段,并遵循IEEE 802.15.4/ZigBee協(xié)議,可以在全球范圍內(nèi)應(yīng)用而不用擔心與其
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模塊 設(shè)計 無線 技術(shù) ZigBee 基于
- 基于嵌入式技術(shù)的表面肌電信號采集儀設(shè)計,研制一種基于嵌入式技術(shù)的便攜式表面肌電信號采集儀,以ARM7微處理器AT91SAM7SE512為核心,包含肌電采集放大、A/D轉(zhuǎn)換、帶觸摸屏的液晶顯示、USB有線傳輸、Xbee無線傳輸、數(shù)據(jù)存儲等多個組成部分。采用μC/OS-Ⅱ操作系統(tǒng)和基于μC/GUI的圖形化界面,性能穩(wěn)定,操作簡便。為了方便用戶資料及肌電數(shù)據(jù)的管理,移植了FATFS文件系統(tǒng)。低功耗和微型化設(shè)計提高了設(shè)備的便攜性,有利于提高表面肌電信號采集儀在運動員訓練中的使用率。
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采集 設(shè)計 電信號 表面 嵌入式 技術(shù) 基于
- 一般通過電信號近距離傳遞信息,可以直接傳送基帶信號,但遠距離時必須把基帶信號調(diào)制到射頻信號上,即把低頻的信號頻譜搬移到高頻頻譜上。而接收端又必須從調(diào)制的信號中解調(diào)出基帶信號,也就是從高頻信號上把有用信
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應(yīng)用 分析 技術(shù) 調(diào)諧器
- 熱敏微打憑借噪音低、速度快、可靠性高、打印字符清晰等優(yōu)點,目前已在POS終端系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、移動警務(wù)系統(tǒng)、移動政務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、汽車計價器、手持設(shè)備等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,并呈現(xiàn)突增趨勢。另外熱敏微打正在一
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方案 技術(shù) 熱敏 設(shè)計 LM3S600
- 基于閾值法在圖像分割技術(shù)中的應(yīng)用,圖像的研究和應(yīng)用中,人們往往僅對圖像中的某些部分感興趣,這些部分稱為目標或前景(其他部分稱為背景),他們一般對應(yīng)圖像中特定的、具有獨特性質(zhì)的區(qū)域。為了辨識和分析目標,需要將他們分離提取出來,在此基礎(chǔ)上才
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應(yīng)用 技術(shù) 分割 圖像 基于
- 變電站智能遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)研究,一、 系統(tǒng)介紹
隨著電力部門網(wǎng)絡(luò)的全面改造,各變電站(所)都有了相應(yīng)的通訊網(wǎng)絡(luò),使遠程監(jiān)控成為可能。在電力調(diào)度通訊中心可以建立監(jiān)控中心,能夠?qū)Ω髯冸娬荆ㄋ┯嘘P(guān)數(shù)據(jù)、參量、圖像進行監(jiān)控和監(jiān)視,以便能夠
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技術(shù) 研究 監(jiān)控系統(tǒng) 視頻 智能 遠程 變電站
- 采用Actel FPGA的TFT控制器技術(shù)設(shè)計方案, 在1970年,F(xiàn)ergason制造了第一臺具有實用性的LCD,從此之后,用戶產(chǎn)品的界面發(fā)生了巨大改變,變得更加的美觀、實用,在一定場合下逐漸取代傳統(tǒng)的數(shù)碼管、LED的顯示。TFT誕生于80年代末,在1995年之后被廣泛的應(yīng)用,
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技術(shù) 設(shè)計 方案 控制器 TFT Actel FPGA 采用
- 一、前言 太陽能發(fā)電系統(tǒng)的價格一直居高不下!主要原因是因為太陽能的密度低!太陽照射到地面上的平均光強為1千瓦/平米;單晶硅的轉(zhuǎn)化率可以達到23%,多晶可以達到16%,薄膜只能可以達到8%。轉(zhuǎn)換效率最高的砷化
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難點 解析 技術(shù) 系統(tǒng) 發(fā)電 光光
- 日本京都工藝纖維大學試制的太陽能電池單元。在p型GaN薄膜中添加Co,并層疊n型材料。帶吸收層的電池單元的尺寸為10mm見方。周圍的細長矩形圖案為電極。左為未添加Co的p型GaN薄膜。 日本京都工藝纖維大學副教授園
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太陽能電池 技術(shù) 轉(zhuǎn)換 光電 紅外 進行 紫外
- 目前已推出市場的幾款3G手機的使用時間都只有2小時到3.5小時,無法真正吸引終端用戶。真正的通話或連接時間實際上取決于手機與基站的連接質(zhì)量,以及連接期間數(shù)據(jù)內(nèi)容的密集程度。為爭取更多的用戶,全球3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)
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技術(shù) 管理 功率 收發(fā)器 W-CDMA
- 在開關(guān)電源設(shè)計中PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析: 一、從原理圖到PCB的設(shè)計流程 建立元件參數(shù)
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技術(shù) 設(shè)計 PCB 開關(guān)電源 LED
- 本文采用一種低電壓帶隙基準結(jié)構(gòu)。在TSMC0.13μm CMOS工藝條件下完成,包括核心電路、運算放大器、偏置及啟動電路的設(shè)計,并用Cadence Spectre對電路進行了仿真驗證。基準電壓是數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計中一個不可缺少的參
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電壓 解決方案 基準 技術(shù)
hdp(tm)技術(shù)介紹
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