第十二届恩智浦杯天下大教师智能汽车竞赛节能组国赛前五本领报告
2023/3/27 17:49:50 8.49MB 智能车 技术报告 节能
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节能型磁盘阵列S-RAID经由对于磁盘分组,封锁部份磁盘,飞腾存储体系部份成果来实现节能.为防止启动已经封锁磁盘而暴发格外能耗,S-RAID中的写操作部份付与"读-改-写"方式,影响了S-RAID的写成果.本钻研提出一种S-RAID的优化结构:LS-RAID,在不普及存储体系能耗的前提下,优化S-RAID的写成果.LS-RAID适用于以络续晤面为主的使用,经由磁盘分区,离散存储体系中的随机缘晤以及秩序晤面,飞腾了随机缘晤对于存储体系成果的影响;提出一种数据增量校验算法,防止了写进程中对于数据盘旧数据的读操作,飞腾了因"读-改-写"导致的写责罚.试验评释,与S-RAID相比,在不削减体系能耗的情景下,LS...
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随着电力电子技术的发展,高功能的交流调压技术得到了广泛的应用。
基于大功率电器的产生意味着人们对交流调压装置的功能要求也不断的提高,这就促使交流调压装置朝高电压,超大容量发展。
本研究采用交流斩波电路通过利用复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammableLogicDevice,CPLD)控制字设置脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM)的控制技术调节输出信号的占空比,从而调节斩波电路的输出电压。
通过实验验证此技术实现了电压的软过度的目的,并且不再出现短路,电压过冲和过电流现象。
使用这种方法,从本质上解决了传统交流斩波电路中的短路,电压过冲和过电流现象,延长电气设备寿命2-3倍,最大节能可达40%。
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灯监控系统大都做到了遥控、遥测、遥信,俗称“三遥”系统,随着各种节能设备投入运行和灯光管理工作需要。
系统提供的功能能否真正满足管理工作的需要,真正提高管理工作的效率和降低管理成本,这也是各地建立的集中监控管理系统各有特点,集成的功能不尽相同的原因。
下面就路灯和景观灯集中监控系统应具有的基本功能概述
2023/3/6 3:36:48 439KB NBiot 路灯控制 远程控制
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这是用于NVIDIAGEFORCE显卡的关闭空闲时降频节能的工具.可以锁定频率使2d分频生效当然也可以恢复2D分频
2015/3/16 20:01:02 1.23MB nvidia power
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毕业设计作品,智能楼道灯,热敏以及红外控制,节能减排。
希望大家顺利经过毕设。
2017/7/1 2:14:25 356KB 毕业设计 楼道灯
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ARM架构过去称作进阶精简指令集机器(AdvancedRISCMachine,更早称作:AcornRISCMachine),是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。
由于节能的特点,ARM处理器非常适用于移动通讯领域,符合其次要设计目标为低耗电的特性。
2021/7/25 9:23:53 4.54MB 内核手册
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KinetisKE0x家族是KinetisE系列的入门级产品与整个E系列和8位S08P家族引脚兼容本家族包含一系列功能强大的模拟通信定时和控制外设提供各种闪存尺寸和引脚数此外这个系列特别适合入门级解决方案所需求的高耐用性经济高效和节能的MCU总而言之本组产品是新一代MCU解决方案在低成本中提供更高的ESD/EMC功能在高噪声环境中保持着高可靠性
2020/7/15 18:06:23 375KB NXP 飞思卡尔 Kinetis
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KinetisKE0x家族是KinetisE系列的入门级产品与整个E系列和8位S08P家族引脚兼容本家族包含一系列功能强大的模拟通信定时和控制外设提供各种闪存尺寸和引脚数此外这个系列特别适合入门级解决方案所需求的高耐用性经济高效和节能的MCU总而言之本组产品是新一代MCU解决方案在低成本中提供更高的ESD/EMC功能在高噪声环境中保持着高可靠性
2016/1/27 5:31:47 375KB NXP 飞思卡尔 Kinetis
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基于粒子群优化算法的无线传感器网络节能覆盖研究_张娟目前已经有很多学者对无线传感器网络的各个层面进行了深入研究,并取得了一些成果。
使用比较广泛的是通过降低网络能耗来延长网络的生存时间,釆用的优化策略大致分为以下4类:节点睡眠调度机制、调整感应半径、选择最佳路由和高效的数据融合机制。
本文次要通过对感知半径的调整以及节点睡眠调度机制,基于粒子群及其改进算法,研究无线传感器网络生命周期最大化问题。
次要研究内容和成果如下:
2016/6/1 10:01:28 8.77MB 无线传感网
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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