目前,时钟的种类是越来越多样,功能是越来越丰富了,但大多时钟还是传统上的时钟,即固定的表盘与指针,其形式与功能都比较单一,故难以吸引人。而一款旋转时钟不仅在创意上摆脱了传统时钟的设计而且也能迎合人们猎奇的心理,并且功能也可以多样化,不仅可以显示时间、日期,甚至连文字都能够显示。文章基于单片机设计了一款跟传统机械时钟一样具有秒针、分针、时针和表盘刻度的旋转时钟,并且具有准确显示即时时间和校准时间功能,且均可由红外遥控器方便完成。
在多媒体如此盛行的今天,人们享受着各种精彩的视觉盛宴,这一切都得益于一项基本技术的发展:图形加速技术。那么图形加速功能具体是如何实现的呢?
基于传统安防系统在终端采集相应信息、以有线通信方式上传至监控中心模式易导致如布线繁琐、无法实现终端设备全覆盖及无法进行信息共享等局限性。文中设计 了一种基于ZigBee通信网络的无线安防平台。该平台通过ZigBee在监控区域内搭建一个性能稳定的通信网络,使各子系统能够在该网络环境下采集相应 的数据信息,并通过ZigBee无线通信网络上传至监控中心,在实现信息共享的同时达到智能化和高效能的目的。
针对移动应用平台间进行较短距离的直接通信,设计了一种基于以太网和无线激光传输的通信链路系统。该系统使用直接调制的方式将以太网发出的电信号调制到光波上,将携带信息的载波激光束聚焦、对准发送至接收设备;接收设备将采集到的信号进行解调,由光信号还原出发送方输出的电信号,经以太网传输至接收端,实现信号的双向传递;该系统可实时、大容量、高速地传输语音、数据、视频和图像等信号,且通信质量稳定可靠,保密性和安全性能优良。
针对传统无线传感节点的成本高、可扩展性差等不足,提出一种基于Arduino开源平台及ZigBee协议的无线传感节点硬件系统。考虑到系统设计需求,首先给出该传感节点硬件系统的总体框架,然后对硬件系统中的处理器模块、传感器模块、无线通信模块、电源模块的设计给出了具体的方案。
基于实现简单高效地产生MSK调制信号的目的,文中系统性地阐述了AD9854的工作原理、机制,探讨了采用AD9854产生MSK 调制信号相比传统方法的优越性。同时详细介绍了通过FPGA配置AD9854的方法,描述了硬件平台的搭建并且列出了所有需配置寄存器列表。
新能源汽车现在已经成为汽车行业颇具前瞻性的领域,而新能源车型的驱动技术和传统内燃机汽车有着不小的区别,其中有一类驱动技术有着很大的发展前景,这就是轮毂电机技术。那么,这项被很多人视为新能源汽车驱动”未来“解决方案的技术,属于“中长期规划”,还是已到产业化临门一脚的时候?
随着电子技术的不断发展与进步,现代的电子测量、通信系统越来越需要有高精度和灵活的正弦信号源进行测量和调试。为了满足外场试验对便携式信号发生器的需要,利用直接数字合成技术,通过ARM芯片STM32实现对DDS芯片ML2035的控制,产生从0~25 kHz的正弦信号。结论表明,使用ARM和ML2035构成的正弦信号源的频率具有精度高的特点,设计方法对于特定场合的应用具有借鉴意义。
车地通信系统在工业机车自动化中发挥重要作用,是列车安全可靠运行的关键。文中分析了感应无线通信原理,设计了一种基于感应无线技术与TMS320F28335 DSP芯片的DPSK车地通信用解调器,详细阐述了系统的硬件组成和电路设计技术问题,给出系统软件流程图。该系统经过测试,具有良好的稳定性和可靠性,满足工业机车车地通信要求。
为提高馈线自动化的水平,提出了基于ARM9处理器的一种新型馈线自动化终端设计,实现了馈线终端的遥调、遥测、遥信、遥控功能。测试结果表明,该装置数据采集速度快、精度高,无线通信可靠稳定,满足现代配网自动化要求。
智能家居已成为当下流行趋势,然而当下智能家居方式均采用无线通信方式,对现有的家居设备,尤其是红外设备需要进行改进。本文介绍了一种基于CC2530的智能无线装置,不仅可以接收多种无线信号对现有红外设备进行控制,而且能有效避免待机资源浪费。
基于dsPIC30F6010芯片,采用全数字双闭环矢量法控制三相交流异步电动机,研究找出实现三相交流异步电机控制的实用方法。实验结果表明,电机起动快速、运行平稳,具有较宽的调速范围,精度较高,当测量转速达到1000 r/min以上时,转速精度小于等于0.8%,满足了三相交流异步电动机的调速控制需求。
早在第二次世界大战爆发之前(1920年代晚些时候),苏联红军就着手将遥控技术应用在坦克装甲车辆上。苏联红军元帅图哈切夫斯基坚持认为:未来的战争将是摩托化战争,甚至还有
根据预测,未来触摸屏和手势控制等系统的销售将继续增长 是时候宣告按键的时代已经过去了吗?如果你爬进任何一辆近期的概念车,比如BMW i Vision Future Interaction、讴
微米级小芯片的检测一直是研发领域检测的难点,常见的热像仪可有效检测的最小目标通常为0.2mm以上,对于微米级别的芯片晶格和元器件来说,需要在像素和光学系统上均达到一定性能要求才可以准确检测。