斜角

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斜角 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 37 篇文章,持续更新中。

利用加速度计进行倾角检测

一套基于加速度计的倾角检测方法,适用于各种传感器应用。文档详细介绍了如何使用加速度计数据来计算物体的倾斜角度,并提供了实用的算法和代码示例,帮助开发者快速实现精确的角度测量。

一种单片机控制的新型斜角波电源

本文讨论了一种由单片机控制的新型斜角波电源解决方案,它通过单片机的精确定时电路控数字电位器,进而控制直流输出的斜角.

爪极式单相永磁步进电机特性的数值计算与分析

·摘要:介绍了一种特殊结构的单相永磁步进电机——爪极式单相永磁步进电机。电机采用轴向磁路结构,定子的内齿和外齿交错在一起构成爪极式结构。采用电磁场计算软件Flux3d 对电机的矩角特性和定位力矩进行了计算,分析了参数变化对电机性能的影响,对电机的结构进行了优化设计。制造出样机并进行了实验,实验结果与计算结果相吻合。分析结果表明,采用定子磁极斜角的方案可以使电机具有自起动能力,合理设计极弧角等参数,

基于ADIS16354的姿态角传感器设计

·摘要:  介绍了ADIS16354器件(陀螺仪和加速度计集成传感器)的基本功能;利用TMS320F2812 DSP搭建了一个硬件平台并通过SPI接口完成对ADIS16354的控制、数据采集和状态查询;结合捷联惯性导航系统姿态解算算法及DSP快速解算的特点实现了载体的俯仰角和倾斜角的测量;编写上位机程序实现对ADIS16354的配置和解算结果的实时显示.在无磁转台上进行了静态和动态条件下

倾角传感器DAS20原理与应用

倾角传感器DAS20原理与应用:倾斜角度传感器被广泛应用于仪表测量、工业自动化、航空航海等领域的一种重要传感器。它可以将倾斜角度的大小(非电量)转化成相应的电量输出信号。美国MEAS传感器(Measu

基于智能天线的层次化CDMA移动通信网络设计

本文通过使用智能天线,给出高性能的层次化CDMA 移动通信网络的设计策略。重<BR>点是对大区到小区所需的功率分析,大区智能天线模式分析以及小区天线倾斜角度对<BR>系统性能提高的影响。结论表明系统性

基于图像识别的微型倾斜传感器

通过人眼观察进行识读的传统水准器式倾斜仪表,直观但精度不高、灵活性不强。通过引入CCD 图像传感器采集水准器中气泡图像并结合图像识别算法分析计算气泡图形边缘,研究开发了具备倾斜角度数值输出能力的新型倾

基于STC12C5A60S2单片机钢珠运动测量装置设计

<p>本文以STC12C5A60S2单片机为控制核心,设计了一个管道内钢珠运动测量装置。接近开关检测小球的运动情况,传送信号到单片机触发中断,角度传感器测量管道角度,建立小球运动与角度关联的数据库。通过小球运动的相关数据对比数据库,采用排比算法和算法修正得到精确的角度值。该装置能够实现钢珠个数测量、运动方向显示、运动速度测量、管道摆动周期及倾斜角度的测量。</p><p>In this paper,

基于PSDFPGA的倾斜角测量系统的研究与设计.rar

随着传感技术、激光技术、精密仪器技术、电子技术和微处理技术的突飞猛进,国内外对倾斜角测量技术的要求越来越高,纷纷向着高度集成化、实时在线、功能齐全、高可靠性、高速高精度、工业动态测量等方向发展,将在建筑工程、空间技术、航空航天事业以及机械加工等方面有良好的应用前景,也为提升人们生活工作中自动化和智能化水平提供了一种的参考方案。本文对基于PSD/FPGA的倾斜角测量系统的设计进行了研究。 ⑴介绍了国

基于MC9S12XS128单片机的管道内钢珠运动测量系统设计

<p>系统以单片机为核心控制模块,采用电感式接近开关为传感器实现钢珠数量、管道倾斜角度的测量。系统通过两个传感器各自测得的信号计算钢珠数量,然后计算不同管道倾角α下两个传感器所测得时间间隔△t,通过数据拟合获取了α与△t的幂函数关系,并由此函数关系计算该管道倾斜角度。实验证明,本系统能准确获得钢珠数量、运动方向及管道倾斜角度。</p>

ADXL345中文资料.pdf

ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率 高(13位),测量范围达± 16g。数字输出数据为16位二进制 补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2 C数字接口访问。 ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用 中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动 态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0°的 倾斜角度变化。

坐姿提醒器的设计

坐姿提醒器的设计 该课题的设计思想是采用单片机作为坐姿提醒器的核心控制器,语音处理芯片完成对语音信号的输出,并采用了三个加速度传感器分别安装在使用者的肩膀处和腰间对使用者的坐姿进行提取,最后通过相对应的指示灯作出相应的指示。可以实现的功能为:当佩戴者的坐姿发生了倾斜,坐姿提醒器根据佩戴者坐姿倾斜角度的数据来判断佩戴者的坐姿是否已经错误,如果错误坐姿提醒器就会发出提醒音提示佩戴者需要调整坐姿。

GY-25倾斜角度传感器模块使用手册

<p>GY-25 是一款低成本倾斜度模块。</p><p>工作电压3-5v 功耗小,体积小。</p><p>其工作原理,是通过陀螺仪与</p><p>加速度传感器经过数据融合算法</p><p>最后得到直接的角度数据。</p><p>此倾斜度模块以串口TTL 电平</p><p>全双工方式与上位机进行通信。</p><p>该产品精度高,稳定性高。</p><p>能够在任意位置得到准确的角度,</p><p>输出的波

stm32的平衡小车原理图和PCB文件

<p>平衡小车是通过两个电机运动下实现小车不倒下直立行走的多功能智能小车,在外力的推拉下,小车依然保持不倒下。如果通过简单的练习,一般人可以通过自己的手指把木棒直立而不倒的&nbsp;放在指尖上,所以练习的时候,需要学会的两个条件:一是放在指尖上可以移动,&nbsp;二是通过眼睛观察木棒的倾斜角度和倾斜趋势(角速度)。通过手指的移动去抵&nbsp;消木棒倾斜的角度和趋势,使得木棒能直立不倒。这样的

基于ZMP的双足机器人动态步行控制研究

<p>首先,本文分析了双足机器人动态步行过程的运动学特征。即分析双足步行机器人连杆的位置和姿态与各个关节角之间的关系。包含双足机器人动态步行的正运动学与逆运动学特性。其中,针对双足步行机器人的逆运动学问题,使用了解析法与数值法进行求解,并对上述两种方法进行了对比。</p><p>其次,在针对双足机器人动态步行过程运动学特性的分析基础上,推导出双足步行机器人零力矩点(ZMP)的计算公式,该公式称为ZM

基于STC12C5A60S2单片机管道内钢珠运动测量系统的设计

<p>为了能够实现两个非接触式传感器配合信号处理电路以及显示电路来检测获得钢珠的运动参数功能,设计了以STC12C5A60S2单片机为控制中心,选用两个电感式的环形接近开关以检测钢珠在管道中的运行情况,运用光耦转换电路以及传感器电路处理接近开关的输出信号并传送给单片机,运用运动学知识及数据采集处理检测出数据;单片机通过串口把数据信息传送给显示模块LCD12864分屏显示屏,显示放入管道钢珠个数、钢

重力异常正演MATLAB程序

<div> %球体<br /> close all;<br /> G=6.67e-11;<br /> R=2;%球体半径<br /> p=4.0;%密度<br /> D=10.0;%深度<br /> M=(4/3)*pi*R^3*p;%质量<br /> x=-20:1:20;<br /> g=G*M*D./((x.^2+D^2).^(3/2));<br /> Vxz=-3*G*M*D.*x./(

Arduino雙軸加速度計取值

Arduino雙軸加速度計取值,包含 X、Y 軸的 G 值以及 X、Y 軸的傾斜角度

CAD计算机辅助工具

<p> <span style="color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;line-height:24px;text-indent:28px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#333333;font-family:aria

使用VC中的Direct Draw 开发的45度斜角地图

使用VC中的Direct Draw 开发的45度斜角地图