目录摘要 IIIAbstract IV1绪论 11.1论文研究的背景和意义 11.2电冰箱电控系统的发展现状 21.3论文主要设计内容 22总体设计方案 42.1总体设计方案简介 42.2电冰箱电控系统的主要功能和要求 53系统硬件设计 63.1AT89C51单片机最小系统 63.1.1AT89系列单片机的概况 63.1.2时钟电路 93.1.3复位电路 103.1.4单片机系统电源设计 123.2霜厚检测电路 143.2.1热敏电阻简介 143.2.2运算放大器LM324 153.2.3霜厚检测电路 163.3冷冻室冷藏室温度检测采样电路 173.3.1温度传感器AD590 173.3.2ADC0809简介 183.3.3冷冻室温度采样电路图 203.3.4冷藏室温度采样电路图 203.3.5冷冻室冷藏室温度检测采样原理 213.3.6过欠压保护电路 213.4ADC0809与AT89C51接口设计 223.4.1地址锁存器74LS373 223.4.2ADC0809与AT89C51的接口电路 233.5制冷与除霜控制电路 243.5.1锁存器74LS273 243.5.2驱动控制电路的设计 253.6开门报警电路 263.7键盘显示电路 263.7.1接口芯片8279简介 263.7.2LED简介 283.7.3键盘显示电路设计 294系统软件设计 314.1系统主程序 314.2T0中断服务程序 324.3T1中断服务程序 334.4INT0中断服务程序 335结论 35参考文献 36致谢 37
2024/3/31 9:36:37 1.47MB AT89C51单片机 A/DC0809 8279\ AD590
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51单片机AT89C52数字温度传感器DS18B20proteus仿真读取DS18B20温度,显示在LCD1602液晶屏上,测温范围-55--+128,一位小数
2024/3/30 17:51:31 57KB 51单片机 AT89C52 DS18B20 proteus仿真
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适用于srr189开发人员
2024/3/30 16:48:13 28KB 雷达传感器SRR189
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对局部节点状态估计间误差相关性的处理是分布式估计融合或航迹融合的关键要素;针对当前分布式融合理论中关于混合多模型估计融合研究的空白,首先推导得出了采用相同模型成分的各局部节点交互多模型状态估计的误差互协方差矩阵的递推计算方法;其次,讨论了所得非对称实误差互协方差矩阵的正定特性,并分析了此类误差相关性与混合多模型估计算法中模型过程噪声之间的变化关系;上述结果使得基于互协方差组合融合算法的交互多模型状态估计融合成为可能,仿真实验亦验证了其有效性,相对其它不考虑误差相关性的融合算法,融合结果也更为真实.
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适合毕业设计的外文翻译和zigbee初学者
2024/3/27 18:03:35 219KB ZIGBEE 外文翻译 毕业设计
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7个经典的无线传感网(WSN)节点定位算法的matlab代码,算法包括:RSSI,Centroid,APIT,DV-hop,Amorphous,BoundingBox,GridScan,MDS-MAP,另外还包括:A.场景布置,可设置:1.节点分布区域:正方形C型;2.节点分布方式:随机规则(可设置规则分布的布置误差);3.锚节点比例;4.GPS误差;B.可选择通信模型:1.规则的通信模型(通信区域是一个标准的圆形);2.DOIModel;3.LogarithmicAttenuationModel;可研究算法在不规则通信模型下的性能;C.附3个画图脚本:节点分布图,节点邻居关系图(拓扑图),节点定位误差图
2024/3/27 6:34:34 8.58MB 无线传感器网 节点定位算法
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基于Tlink云智能检测系统,通过网页和手机客户端查看各个传感器信息,并且可设置触发条件以微信或者短信方式发送
2024/3/26 16:55:31 4.09MB 物联网 STM32
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包括PDA端和智能终端两个文件,设计通信,手势识别,视频传输,串口信号处理,各种传感器的报警!是一个系统的程序!值得学习与借鉴!
2024/3/26 9:20:37 4.67MB 老人看护
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基于单片机的超声波测距系统设计,系统主要由51单片机最小系统,超声波传感器HC-SR04,报警电路,LED数码管显示电路等组成。
该系统以51单片机STC89C51为核心,结合超声波测距传感器HC-SR04,测算出汽车与障碍物之间的距离,然后单片机会对数据进行计算和处理。
如果所测的距离低于预先设置的安全距离,单片机STC89C51会发出指令,命令蜂鸣器和指示灯报警.
2024/3/26 4:33:27 1.97MB MCU 51单片机 超声波测距 倒车系统
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基于STM32单片机+MPU6050传感器做的载人平衡车含PCB图源代码实物图片
2024/3/25 7:22:04 6.35MB 平衡车
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡