电容式湿度传感器,线性电压输入或频率输入,测量范围1%-99%RH,供电电压5-10V,在高温高酸高湿环境中使用寿命1000小时
2015/4/23 6:48:17 496KB 湿度传感器
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此下载提供近六百个科学图形,MicrosoftOfficeVisio2016可用,涵盖了目前中学数、理、化三科教学中常用的各种外形和图形等。
-数学代数:常用函数,指数、对数和幂函数,抛物线和双曲线函数图表:图表,**几何:立体几何,平面几何,解析几何,圆和椭圆三角学:角,三角函数-物理电磁学:磁学,电气实验设备,电路图光学:光波和光源,平面镜、透镜和棱镜力学:运输工具,运动,滑轮和杠杆物理实验装置:实验装置,测量工具-化学化学方程式及原理:化学方程式,电子和原子结构,有机化学化学实验仪器:实验装置,效果图,容器,玻璃试验器具,其它实验装置模型:分子模型
2019/9/25 3:01:33 16.21MB visio 2016 科学图形包
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在STM8S003单片机上,用定时器2产生一个PWM波,用定时器输入捕获功能,测量该PWM波的周期,并经过串口将捕获的周期发送出来。
2021/9/19 21:14:31 7.01MB STM8S 003 定时器 输入捕获
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测量电机的速度,异样可以作为测速使用。
本程序原理是:在电机上安装个编码盘,通过光电管在转动的编码盘感应出一连串的脉冲,通过单片机计算每秒钟输入脉冲的个数就可以得出电机的转速。
2015/10/13 15:39:37 2KB 电机 at89说2 光电传感器 编码盘
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基于51单片机的dht11温度湿度测量,用的是LCD1602表现
2015/10/13 12:08:15 34KB 温湿度 LCD602
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基于EKF扩展卡尔曼滤波车身状态估计汽车稳定性控制系统需要的状态信息一部分可通过车载传感器直接测量,另一部分不能直接测量。
为了实现车辆动力学控制系统中的这种闭环状态反馈,受某些测量技术以及成本等因素的制约,依靠传感器直接测量获取某些重要状态量有很大的难度,因而提出状态估计的方法,即通过估计算法实时获取车辆在行驶过程中的某些重要状态量,如车速、横摆角速度、质心侧偏角等。
本章利用扩展卡尔曼滤波方法,基于三自由度的车辆估计模型对轮边驱动电动汽车的纵向车速、侧向车速、质心侧偏角进行了估计,通过仿真验证了估计算法的准确性。
2021/10/9 17:13:04 1KB EKF
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本项目采用主要芯片:STC12C5A60S2、LCD1602、MLX90614;
本资料是我今年做的项目,已经完美交货,现在把全部设计资料共享给大家压缩包里包含该项目的完整原理图、PCB图、程序、实物图等。
硬件设计部分使用Protel99SE或AltiumDesignerRelease10完成,软件设计部分采用Keil4完成。
可供需要的人参考。
一、毕业设计(论文)的内容运用所学的数字逻辑电路、模拟电子电路、单片机、测控电路等的基本知识,设计并制造一个非接触式红外线测温仪。
该系统以单片机为核心,外接其他外围电路组成。
二、毕业设计(论文)的要求与数据(与上述文字空1~行)要求所设计的系统具有下面功能:1.非接触式温度测量,温度测量范围至少包括-20℃---150℃2.温度显示,分辨率0.1℃3.可干电池供电,电量低时可显示或报警提示4.可扩展(如精确测量目标距离等)。
2015/5/11 19:14:41 9.73MB 毕业设计 单片机
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先用点特征提取算子,再粗婚配,最后使用最小二乘婚配,适合核线影像
2015/8/23 20:47:52 3.73MB 最小二乘匹配 核线影像 点特征提取
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为了精确测量纳米颗粒的尺寸,依据透射电子显微镜拍摄的纳米颗粒图像,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的颗粒自动分割方法。
将U-Net部分网络结构与批量归一化层相结合,减弱了网络对初始化的依赖,提升了训练速度。
对纳米颗粒图像进行半隐式偏微分方程滤波以增强图像边缘信息,利用改进的U-Net网络训练纳米颗粒个体分割模型,得到了分割结果。
研究结果表明,所提方法能精确分割出图像中的纳米颗粒,对边缘模糊和强度不均的纳米颗粒的分割效果提升显著。
2015/11/13 18:35:18 8.84MB 图像处理 纳米颗粒 U-Net卷积 半隐式偏
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转速测量是实现电动机控制的重要步骤之一。
基于传统的测量直流电动机转速的方法中[1]存在着测量不精确,有的设备成本较高等问题,为了能够更精确的进行转速测量反映直流电动机调速系统的速度[1],本文采用可编程控制器PLC进行电动机电压电流信号的采集计算,通过实际的实验测试,测量直流电动机的转速,并与已有的一些测速方法进行分析比较。
得到了使用直流电动机的电压和电流得到的测量转速方法能更好的反映直流电动机的转速,便于实现电动机的控制。
2018/2/10 20:50:23 2.72MB 转速; 直流电动机; PLC; 电压;
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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