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监控模块是发射组件的重要组成部分,主要用于状态采集和开关控制。监控模块可实现发射组件的数字量采集、模拟量采集和信息处理。同时,上位机可通过控制局域网(CAN)总线获取发射组件的工作信息,并实现射频开关控制。文中介绍了监控模块的功能和组成框图,并对硬件电路设计和软件设计作了详细介绍,对监控模块的设计提出了一些有益的建议。 相似文献
112.
To solve the power distribution unit’s stability and reliability, This paper introduces a design of a high-precision data acquisition system processor about FPGA, it studied the voltage conversion by using subtraction circuit design techniques, colleting multi-channel acquisition and disposing real-time multi-channel telemetry signal processing. It transferred the data to computer completed the real-time status monitoring. The research stressed the acquisition and distribution of high-progress Circuit Design, describing the transmission and implementation of RS422 data transmission module and receiving the process and the UART core functions. After a lot ofStests,it showed thatSthe schemeSis stable、practical and meets the design requirements. 相似文献
113.
114.
为提高对数字媒体信息的采集准确率,提出了基于5G通信技术的多信道数字媒体信息快速采集方法。首先,设计面向5G的资源分配体系,通过信息传输业务流分配最佳的数字媒体资源。计算数据流的虚拟带宽满足时延的要求,根据不同传输优先级调度待采集的数字媒体信息。然后,运用全双工的通信模式控制无线传感网络,获得同一时隙较多的并发传输链路数量,再分配信息采集信道,根据网络节点的初始状态计算节点传输能力,运用博弈论自主分配采集信道。最后,根据决策选择,占用最大效用值所在的采集信道,运用DOM树快速生成信息采集路径,再通过链接扩展生成新的规则来获取完整信息从而完成采集。实验结果表明,相比于传统方法,该方法的采集准确率更高。 相似文献
115.
116.
振动隔离和能量采集一体化是一种能够将有害振动隔离并转化为电能收集利用的动力学机制. 本文从局域共振超材料存在低频带隙特性出发, 研究了振动隔离和能量采集双功能超材料的动力学行为. 通过在球型磁腔内放置固接了感应线圈的球摆构成具有能量采集功能的球摆型谐振器, 并将其周期性的放置在基体梁中, 可以将带隙频率范围内的振动聚集在谐振器内, 以实现振动隔离和能量采集双功能. 建立了横向激励下双功能超材料梁的动力学方程, 应用Bloch's定理得到超材料的能带结构, 通过有限元仿真验证了理论模型和研究方法. 研究了不同参数下超材料梁的带隙特性. 进一步将一维拓展到二维, 研究了二维双功能超材料板的振动隔离和能量采集性能. 最后, 设计并建造了振动隔离和能量采集一体化双功能超材料动力学实验平台, 解析、数值和实验结果表明, 在局域共振带隙的频率范围内, 超材料梁主体的振动明显被抑制, 与此同时, 振动被局限在谐振器中, 使采集到的电压达到了最大值. 通过对附加谐振器和没有附加谐振器的能带结构和幅频响应的对比, 发现球摆型谐振器的加入可以在低频范围内形成了一个局域共振带隙, 有效提高了超材料梁在低频处的振动隔离和能量采集性能. 相似文献
117.
为利用数字图像处理技术实现导弹武器自动化瞄准,图像采集装置采用直接调焦方式
实现自动调焦;综合考虑曝光时间、光圈大小、景深等对采集图像的影响,通过计算整体清晰度,选择最佳曝光值组合;在图像采集中进行预处理,提高图像质量,减小自动瞄准中图像处理的负担。 相似文献
118.
119.
目前电网光伏数据全量采集系统存在采集精度过低、采集时间过长的问题,因此利用区块链技术设计了新的电网光伏数据全量采集系统。系统硬件由智能电表、数据感知设备、云服务器和共享容器等组成,智能电表采用DL/T645-1997-2007通信协议,利用红外线装置实现信息传递。采用Fabric分布式方式布置数据感知设备,利用数据通信通道、API调节接口,在云服务器中获取具有MSP的数字证书。应用区块链技术采集与处理数据,分析电能变压器负荷、变压器功率因数实现数据全量采集。实验结果表明,基于区块链技术的电网光伏数据全量采集系统能够有效提升采集精度,缩短采集时间。 相似文献
120.