本文介绍美国MTS公司生产的磁致伸缩位移传感器结构及工作原理,以及信号传递采集过程中要注意事项,推荐一种性能和质量都非常优良的位移传感器,适用于自动控制系统中作为位置检测的传感器,能够有效提升自动控制系统的控制精度及系统动作的可靠性。
2024/6/16 1:25:30 989KB 磁致伸缩
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摄像机的品质参数直接影响到视频监控系统的整体性能,如何科学、合理、有效地定量评价其性能引起了人们的研究兴趣。
表征摄像机成像性能的参数较多,且参数间相互制约、相互作用,因此,摄像机的成像性能评价是个较为复杂的综合性问题。
分析了影响摄像机成像性能的主要参数:技术参数、功能参数、主观评价参数和经济参数;
尝试采用层次分析法,将摄像机成像性能的综合评价分解成三个层次,构建了其综合评价模型,分析了各因素对于该模型的影响,并计算了其权重;
给出了几种用于安防视频监控的1080P数字球型摄像机的综合评价结果,期望能为视频监控系统的建设和运行维护提供有意义的参考。
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用STM8控制OPT3001采集光照强度,串口打印,亲测可用。
代码,完整的工程,原理图等文件都放一起了,另外,我写了一份学习笔记,详细的说明了OPT3001的工作流程和原理,单片机如何去控制OPT3001工作都写的很清楚了,保证看完都能懂。
OPT3001采集的光照强度数值可以用查询的方式读取和计算,也可以设定上限和下限值,超出范围后会触发中断,通过中断的方式可以有效降低功耗。
这两种方式我都调通了,stm8睡眠和唤醒以及一些别的外设没有加上去,感兴趣的朋友可以和我聊聊。
2024/6/15 6:34:26 7.64MB stm8 opt3001
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NPSAPI(下一级周-:rocket:火箭座)NodeJS的API保证将在下一学期的4º星期内!Néépossívelcriarumusuárioeumapesquisa,épossivelqueososuuuriosresponseamaspesquisascomnotasde0and10atravésdeum电子邮件enviadoaeles,eteroNPS(Métricadesatisfaçsao。
pes):pushpin:实用技术API的Abaixoestão算法和utilizadasdurante或desenvolvimentoAPI。
签证:有效的签证组织。
EscrevercódigolimpoVisandoReutilizaçãoeeficiênciaecriartestesunitáriosedeIntegração。
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2024/6/14 9:47:46 115KB TypeScript
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Proteus仿真加源码,亲测有效
77KB 嵌入式
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数字混频的Veriloag代码,Quartus工程,含testbench仿真。
程序设计系统时钟5MHz,625kHz的输入信号与625kHz的本振信号做混频,根据混频原理会得到1.25MHz的和频信号与0Hz(直流),将直流滤除掉得到1.25MHz的有效信号。
2024/6/13 21:10:11 5.14MB FPGA Quartus Verilog
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为有效解决跳频信号的检测问题,根据跳频信号功率谱随时间变化的差异性,提出一种基于功率谱对消的跳频信号检测算法。
该算法可在无需已知先验知识的条件下,对较低信噪比的跳频信号进行盲检测。
通过仿真分析表明,该算法在信噪比为10dB的条件下,可获得功率对消比为-34dB的检测效果;在较大接收信噪比、较多分段数和切比雪夫函数窗条件下,该算法具有较高的检测性能。
此外,在跳频信号和定频信号发生频率碰撞时,该算法仍能实现对跳频信号的检测,更加适合于现代战场的复杂电磁环境。
2024/6/12 20:16:26 536KB 跳频信号
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针对网络拓扑结构不规则的无线传感器网络中经典DV-Hop定位算法计算未知节点位置存在较大误差的问题,提出了一种基于多通信半径修正跳数的改进算法。
通过对通信半径进行分级细化,利用多级通信半径修正信标节点到信邻节点的跳数信息,使未知节点的平均跳距更符合实际网络情况。
仿真结果表明,在相同的网络拓扑结构下,改进的定位算法有效的提高了传感器节点的定位精度。
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win10环境下搭建Tensorlow-gpu==2.0.0-beta0环境配置所需cudnn7.6.0,对应cuda版本为cuda10.0,该cudnn是从官网注册下载,亲测有效,为方便于不想注册的同学,特此分享~
2024/6/12 8:41:56 160.66MB cudnn7.6.0.64 cuda tensorflow win10
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使用iTextSharp验证PDF文件中签名的数量、及签名的有效性、验证签名证书是否与当前单位相同
2024/6/10 13:51:16 1.19MB PDF
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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