以STM32作为主控制器,采用温湿度传感器、人体红外感应模块作为环境检测元件,采用TFT触控屏(或LCD显示模块结合按键)作为人机的交互设备,设计一适用于家用电风扇的风扇智能控制器。
能在档位按键的控制下多档调节风速,具备传统电风扇调速和定时功能。
能自动检测室内温度和湿度并且实时显示。
在智能模式下,依据所检测到的环境温度,风扇能自行调节转速,达到智能降温的效果;
能在没有人的情况下自动停止风扇的运行,达到节能的效果。
进一步的,可利用手机监控环境温度和控制风扇启动、转速,让风扇的控制更加方便。
课题要求分析系统需要完成的功能及实现过程,完成硬件设计的元器件选型及电路设计,编写出相应功能单元电路的驱动程序,编写出系统软件,并结合硬件完成系统调试。
2025/12/26 22:11:34 27.53MB STM32 TFT触控屏
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这是个人做的一个实用小项目,主要用于与下位机设备通信,将下位机采集的数据实时显示并记录,界面设计参考Windows任务管理器这是个人做的一个实用小项目,主要用于与下位机设备通信,将下位机采集的数据实时显示并记录,界面设计参考Windows任务管理器
2025/12/22 13:34:16 2.23MB c# 串口采集数据 上位机数据采集
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使用stm32驱动OV7725摄像头进行图像实时采集,在tft屏幕上实时显示并识别图像中的特定颜色,在颜色的周围画上框。
2025/12/19 1:35:46 454KB 单片机 STM32 摄像头 OV7725
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STM32心跳采集程序加labview实时显示系统,采集心跳的用淘宝普通的心跳模块即可,通讯使用的是串口
2025/12/7 11:10:45 12.28MB 心跳采集
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说明:1:此示例只是用来显示视频流并没有处理存储视频及回放视频功能2:在打开项目后务必将构建里面的影子构建Shadowbuild取消3:实时显示视频视频响应速度比VLCQTAV等播放器快很多倍4:精简代码在windows下是可以完整编译通过并运行的linux下要将对应ffmpeg库文件替换5:代码处理并不够完整还有很多需要优化的地方6:代码注释不够详尽但是简单易懂7:没有使用定时器采用信号槽机制实现视频流播放8:处理全部放在QFFmpge类中包括注释也才到100行代码左右9:使用示例简单方便自带了一个珍藏多年的黑灰色主题样式表锦上添
2025/12/5 16:10:04 19.58MB QT 视频监控 RTSP
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S57标准格式是国际水道测量组织(InternationalHydrographicOrganization,IHO)制定的一种用于电子海图(ElectronicNavigationalChart,ENC)的标准。
这种标准确保了全球海图数据的一致性和互换性,为航海者提供了可靠、精确的航海信息。
S57标准不仅包含了海图的基本要素,如海岸线、水深、航行障碍物、助航设施等,还支持动态更新,以反映海洋环境的实时变化。
S57海图数据的特点和结构:1.数据结构:S57海图数据基于对象的数据结构,每个海图元素如陆地、水域、航标等都以独立的对象存在,便于数据的管理和处理。
2.数据编码:使用标准的交换格式(S-57)编码规则,将海图信息转换成二进制文件,以提高传输效率和存储空间。
3.数据层次:S57数据分为多个层次,包括基本信息层、海图要素层、特殊信息层等,每层包含不同的海图元素。
4.更新机制:S57数据支持定期更新,确保海图信息的时效性。
更新通常通过播发信息交换集(InformationExchangeSets,IES)进行。
5.可扩展性:S57标准允许添加新的数据元素或修改现有元素,以适应未来航海技术的发展。
中国海图是根据S57标准制作的,旨在为中国海域提供准确的航海参考。
在提供的压缩包文件列表中,如“C1515591.000”、“C110408A.000”等,这些文件名可能代表特定的海图区域编号,每个文件内包含了对应区域的S57格式海图数据。
这些数据可以用于以下用途:1.航海导航:在电子海图显示与信息系统(ElectronicChartDisplayandInformationSystem,ECDIS)中,S57数据可以实时显示,帮助船员规划航线、避开障碍物。
2.航运管理:港口管理部门和交通控制中心可以利用这些数据进行船舶监控和航道管理。
3.海洋研究:科研机构可以分析S57数据来研究海洋环境变化、航道安全等问题。
4.教育培训:航海学院和培训机构可以使用S57数据进行模拟训练,提升学员的航海技能。
S57标准格式海图数据在现代航海领域起着至关重要的作用,它通过标准化的数据结构和编码方式,确保了海图信息的准确性、一致性和实时性,对航海安全和海洋管理具有重要意义。
中国海图的S57数据,如压缩包内的文件,为中国的海上活动提供了坚实的信息基础。
2025/12/3 22:33:14 8.15MB 海图数据
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1、有一个图形化界面,左面有一个显示窗口,可以显示视频或者图片,并且有两个按钮,分别为导入视频、导入图片;
右侧为交通标志检测结果显示模块,可以对左侧视频或图片中出现的交通标志进行实时显示,对于视频的显示,一帧显示检测结果后,下一帧检测结果可以覆盖上一帧检测结果。
2、要能够对视频进行实时处理,首先检测环境中存在的交通标志,然后对于交通标志进行识别;
3、对于交通标志的检测与识别两部分,都要结合机器学习,能够实现优化,可以让我使用正样本及负样本对于程序进行训练,对于新增的样本,我也要可以导入到程序中进行训练,不局限于一部分样本;
4、一帧图像中,有多个交通标志时,也要做到全部显示出来,不局限于只显示一个交通标志;
2025/11/25 20:13:35 88.01MB C++OPENCV 机器视觉 图像识别 可视化
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在IT领域,了解硬件的状态是维护系统稳定运行的重要一环,特别是CPU的温度,它直接影响着计算机的性能和寿命。
本文将深入探讨如何利用非WMI(WindowsManagementInstrumentation)方法,通过OpenHardwareMonitorLib.dll这个开源库来获取电脑CPU的实时温度。
WMI是一种在Windows操作系统上广泛使用的管理工具,它提供了对系统硬件和软件资源的管理接口。
然而,有时由于安全策略或者权限问题,我们可能无法通过WMI获取CPU温度,这时就需要寻找替代方案。
OpenHardwareMonitor是一个开源项目,它的目标是监测计算机硬件的状态,包括CPU、GPU、硬盘等的温度、负载和风扇速度等信息。
该项目提供了一个名为OpenHardwareMonitorLib.dll的库,我们可以利用这个库来编程获取这些数据。
要使用OpenHardwareMonitorLib.dll,首先需要在你的项目中引用这个动态链接库。
如果你使用的是C#或VB.NET,可以将它添加为一个引用,然后导入相应的命名空间:```csharpusingOpenHardwareMonitor.Hardware;```接下来,我们需要创建一个`Computer`对象,初始化并打开监控:```csharpComputercomputer=newComputer();computer.Open();```然后遍历所有硬件设备,查找CPU并获取其温度:```csharpforeach(IHardwarehardwareincomputer.Hardware){if(hardware.HardwareType==HardwareType.CPU){ICPUcpu=hardwareasICPU;if(cpu!=null&&cpu.HasTemperature){foreach(ITemperaturetemperatureincpu.Temperatures){doublecpuTemperature=temperature.Value;Console.WriteLine($"CPU温度:{cpuTemperature}°C");}}}}```这段代码会输出每个CPU核心的温度,如果有多个核心的话。
记得在获取数据后关闭计算机对象:```csharpcomputer.Close();```至于压缩包中的CPUTemperature文件,这可能是示例代码、日志文件或结果数据。
如果是一个代码文件,你可以将其与上述代码结合,实现一个实时显示CPU温度的程序。
如果是日志或结果数据,可以用来分析CPU在不同负载下的温度变化。
通过OpenHardwareMonitorLib.dll,我们可以绕过WMI限制,直接获取电脑CPU的温度信息,这对于系统监控、故障排查和性能优化都十分有用。
同时,这种方法也可以扩展到其他硬件监测,如GPU、硬盘等,为系统维护提供更全面的视角。
2025/11/25 12:32:05 226KB cpu
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计算全息三维实时显示是目前国际光学领域的研究热点之一。
综述了计算全息三维显示技术研究的现状。
从计算全息三维显示的原理出发,简介了全息图计算的复杂度、再现像尺寸与视场角等参数的关系以及影响再现图像质量的主要因素。
分析了各种获得高质量、大图像和宽视场角的全息三维实时显示技术方案,指出了其中存在的关键问题,并对全息三维实时显示的未来进行了展望。
2025/11/14 2:53:56 4.25MB 全息术 计算全息 三维实时 计算速度
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主要内容:1、利用温度传感器完成温度数据的采集,掌握I2C通信接口使用。
2、利用烟雾传感器完成烟雾浓度采集。
3、利用单片机对采集的数据尽情处理,并通过lcd屏显示出来;
4、应用Protel软件设计原理图和PCB。
5、编写传感器驱动程序以及单片机的处理程序。
6、硬件、软件调试和综合调试。
毕业设计实现的功能:1)能实时显示温度,烟雾浓度;
2)当烟雾浓度超过一定值是报警;
当温度超过一定值时报警:当两个都超过阈值时,报警;
(三个报警信号通过蜂鸣器来实现,通过不同的鸣叫方式区分)
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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