• 照明级驱动设计技术基础(二)

    上接:照明级驱动设计技术基础三、 功率因数校正美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜

  • 工作距离及焦距的确定

    对观察微细结构的物镜,对其工作距一般没有什么特殊要求,物体往往就放在其前焦点附近;若对工作距离有特殊要求,有时采用反射式或折-反式物镜。作瞄准用的显微镜,其工作距离应能安全、可靠地满足测量要求(如不碰坏工

  • 视场的确定

    在带有分划板的显微系统中,分划板就是视场光阑,其直径就是像方线视场y',因此物方视场y为 视场y的大小首先应满足仪器的使用要求欲观察的范围。y与数值孔径的乘积就是系统的拉赫不变量,其大小表征了系统的能力,也

  • 智能机器人迷宫车控制系统设计方案

    摘要:机器人在军事侦察、扫雷排险、防核化污染等危险与恶劣环境中以及工业自动化生产的物料搬运上应用很广,随着任务复杂性的增加,对移动机器人的要求也越来越智能化。然而,功能较完备的路径跟踪控制方法普遍具有

  • 投影光学系统的特点

    用显微镜进行观测,因不同于人们日常的活动姿态,故易引起疲劳。若改成投影方式则可大大减轻疲劳,提高工作效率,还可供多人同时观察,因而投影仪器得到广泛的应用。投影测量就是将照明后的被测对象(或其中间像)经物

  • GPS全球定位系统的主要特点

    GPS 是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。全球定位系统的主要特点:(1)全球、 全

  • 购买GPS需要知道的GPS性能指标

    1、卫星轨迹: 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐

  • 光学参数的确定

    (1)放大率若该投影系统用于比较测量,即将屏上的放大像与绘制的标准图像进行比较,此时投影-系统的放大率取决于标准图像的绘制精度∠及零件的允许测量误差5,即系统的放大率卩应为 若投影系统用屏上的标志来瞄准

  • GPS的在各个领域的应用简介

    GPS最初就是为军方提供精确定位而建立的,至今它仍然由美国军方控制。军用GPS 产品主要用来确定并跟踪在野外行进中的士兵和装备的坐标,给海中的军舰导航,为军 用飞机提供位置和导航信息等。GPS也在商业领域大显身手

  • GPS导航系统的基本原理及GPS定位原理简介

    GPS是由27颗美国国防部发射的导航卫星组成的无线电导航系统,由卫星、地面站、接收机三部分组成。在地面上,只要用一部GPS接收机测出3-4颗卫星信号到达本接收机的时间,就可准确推算出接收机所在地(可以是地面或天上

  • 具有前置镜的投影系统工作距离

    为便于工作,物镜应有一定的工作距离,并且工作距离长可扩大仪器的使用范围。但工作距离加长的同时,共轭距也随之增长,其关系为式中,J为工作距离;卩为投影物镜放大率。对于低倍物镜,工作距离一般不成问题,倍数稍

  • 照明级驱动设计技术基础

    LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照

  • 智能交通发展中GPS定位系统的关键技术

    GPS技术在智能交通系统中得到广泛的应用与发展。在我国智能交通系统体系框架的43种用户服务中就有二十几种需要知道车辆的实时位置,从而实现监控、调度、导航等功能。GPS在智能交通系统中的应用,与无线移动通信技术

  • 望远系统的特点与用途

    望远系统物镜的像方焦面与目镜的物方焦面重合,光学间隔为零,因此平行入射的光束经系统后仍平行地出射。一般系统的入瞳就是物镜的镜框,亦即孔径光阑,出射光瞳就在目镜的像方焦点附近。系统的视场光阑在物镜的像方

  • GPS的航海导航应用

    GPS系统的出现克服了TRANSIT系统(最初设计主要服务于极区,不能连续导航,其定位的时间间隔随纬度而变化。)的局限性,不仅精度高、可连续导航、有很强的抗干扰能力; 而且能提供七维的时空位置速度信息。在最初的实验

发布文章