设计了一款由5片塑料非球面透镜和1个红外滤光片组成的1300万像素的手机镜头,系统采用1/3inch(1inch=2.54cm)的CMOS作为该镜头的图像传感器,像素颗粒大小为1.12mm。
镜头的焦距为3.9mm,F数为2.2,视场角为78°。
在1/2极限频率处调制传递函数(MTF)值都大于0.4,可以获得优质的成像效果,最大畸变小于2%,相对照度大于36%,公差也相对较松,能够满足生产中的需要。
2023/6/30 4:43:20 1.7MB 光学设计 1300万像 手机镜头 非球面
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脑电图EEG是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映。
通过对EEG原始信号的数据解读,可以实现用意念来控制机器,如:意念控制无人机的升降,意念控制轮椅等。
BCI是BrainComputerInterface的缩写,即脑机接口技术。
它是在人或动物脑(或者脑细胞的培养物)与外部设备间建立的直接连接通路。
ThinkGearAM芯片,由美国Neurosky(中文名:神念科技)公司研发的世界第一款的脑电图传感器,因为采用了干电极传感器(而非医院所用的涂导电胶的湿传感器)和先进的消噪功能,使得在消费电子中大规模的被应用成为可能。
2023/6/29 6:58:35 52.3MB 信号处理
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51单片机制作的气体报警二次仪表.代码包含12864液晶(无字库)图形驱动,8583时钟芯片驱动,TLC2543A/D芯片驱动,全套硬件Proteus仿真演示,调节滑动变阻器可模拟气体传感器浓度变化,输入正确密码后可对系统进行配置
2023/6/15 18:47:04 184KB 51,二次仪表,proteus
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因为空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害现象加重。
中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。
统称为“雾霾天气”。
雾霾主要由PM2.5、PM10、PM0.1以及重金属镍砷铬铅等颗粒组成。
有关雾霾的重大事件层出不穷,如1952年伦敦烟雾事件,伦敦杀人雾在四天内夺走了4000多条人命;
还有2013年初北京肆虐横行的雾霾事件,轰动一时。
因此,对PM2.5的测量显得越来越重要。
本设计采用STC89C51单片机为控制中心,由GP2Y1010AU0F灰尘传感器测量空气粉尘浓度,LCD1602显示屏显示当前空气粉尘浓度。
并会根据设置好的报警值报警提示,对应颜色指示灯点亮,该系统电路简单、工作稳定、集成度高,调试方便,测试精度高,具有一定的实用价值。
关键字:PM2.5、单片机、粉尘浓度、GP2Y1010AU0F
2023/6/15 14:01:22 1.72MB 空气质量
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通过相应的传感器采集信号给到单片机存储,通过32单片机控制3G或者4G传输模块将信号传到服务器。
2023/6/14 23:25:23 25.46MB 3G4G 32
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PIc程序实例+HEX文件(共16个例子)。
数码、1602液晶,12864液晶、温度传感器、电机、I2C等16个程序实例加HEX文件。
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无线传感器网络节点定位程序,运用遗传算法,使用MATLAB编程语言
2023/6/14 10:05:30 3KB 节点定位
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高清英文PDF版。
AndrewS.Tanenbaum的计算机网络最新版第5版。
《计算机网络(第5版)》是国内外使用最广泛、最权威的计算机网络经典教材。
全书按照网络协议模型自下而上(物理层、数据链路层、介质访问控制层、网络层、传输层和应用层)有系统地介绍了计算机网络的基本原理,并结合internet给出了大量的协议实例。
在讲述网络各层次内容的同时,还与时俱进地引入了最新的网络技术,包括无线网络、3g蜂窝网络、rfid与传感器网络、内容分发与p2p网络、流媒体传输与ip语音,以及延迟容忍网络等。
另外,本书针对当前网络应用中日益突出的安全问题,用了一整章的篇幅对计算机网络的安全性进行了深入讨论,而且把相关内容与最新网络技术结合起来阐述。
2023/6/14 10:41:04 8.06MB 计算机网络(第5版)
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美国振动方面经典书籍,振动基本理论主要介绍离散系统和连续系统的线性振动,以信号处理为基础、输入输出关系分析为重点的随机振动,以及具有各种代表性特质的非线性振动。
振动控制原理重点介绍振源分析、隔振技术、阻尼减振、动力吸振、半主动控制和主动控制等内容。
振动测试技术主要介绍传感器和仪器、信号处理基本知识以及振动测量方法。
2023/6/13 13:35:30 3.89MB 振动
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本设计非常的成功,内有完整的电路图,其电路构成主要有测量电路,差动放大电路,A/D转换,显示电路。
其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。

2023/6/13 9:44:38 91KB 电子秤,
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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