针对市场上大多数教学无人车设计采用单片机单一控制导致其功能扩展性弱、灵活度低等问题,设计了一种基于Atmega128单片机和无线通信的智能教学无人车控制系统,该系统包括PC机控制部分和无人车控制部分,通过PC控制端软件可以经无线通信模块实现对无人车的准确运动控制。实验结果表明,系统工作稳定,无人车在遇到干扰的情况下顺利完成货物运输、环境勘察、敌我识别、打击等功能,控制效果理想。
上传时间: 2014-12-25
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介绍了一款基于凌阳单片机SPCE061A语音照明开关系统软硬件设计。该设计硬件上采用中国台湾凌阳科技股份有限公司生产的SPCE061A精简开发板,外围控制电路采用继电器驱动电路来控制220 V家用电器的照明灯。软件部分主要是设计特定人语音辨识系统和语音命令应答系统,模拟家用客厅组合式吸顶灯的控制,用语音实现对3路照明灯具亮灭的控制。经实验验证,该系统达到预期的目标。
上传时间: 2013-11-11
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设计了一款基于AT89S52单片机的人数统计系统,介绍了该系统的工作原理和设计方法。该系统以太阳能作为供电能源,以对射式红外组成系统检测电路,单片机对进出人数做统计,结果通过数码管显示。实验测试证明,设计的样机系统实现了人数的实时监测和显示功能,可靠性高且达到了良好的效果,可广泛用于各大高校教室、实验室管理系统以及银行、售票厅等公共场所。
上传时间: 2013-11-18
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通过对独立运行风力发电系统的能量流动关系的分析与研究,得出了系统运行的工作模式。提出了通过调节电磁转矩-转速特性调节功率的一种控制策略,使风力发电机输出在额定风速以下自动跟踪负载用电量。为了运用此控制策略,采用单片机80C196KC作为控制芯片,设计了用于控制发电机输出功率的电子调节装置。搭建了小型风力发电系统实验平台并进行了实验研究,实验结果验证了本文设计的功率控制器有效地解决了独立运行小型风力发电系统功率平衡问题。
上传时间: 2013-11-15
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针对LED电子显示屏在高速公路智能交通管理实际应用中存在着的问题,设计了一种基于AVR的太阳能高速公路智能电子显示屏系统。该系统采用单片机ATMEGA8接收超声波检测信号,并控制无线发送模块向ATMEGA128主控模块发送车辆有无信号,主控模块接收到无线信号后,控制LED点阵显示屏及LCD液晶显示屏实时信息显示。实验结果表明该系统性能稳定、实时性高、节能、环保、具有良好的应用前景。
上传时间: 2013-10-22
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采用 AT89C52型号的单片机对传统的电扇系统进行改造,实现对电扇的短距离控制。该设计利用单片机进行红外发送,红外接收,在此过程中对红外进行编码和解码,而后通过不同的编码形成对风扇的不同控制。同时对单片机 P0口的输出进行 DA 变换后,完成对风扇的速度的实时控制。通过仿真实验,验证了该方案的可行性,该设计简单、可靠,具有很强的实用性。
上传时间: 2013-11-15
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当今国内的医院护理系统的发展现状,采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统,该系统以MSP430F149单片机作为控制核心,采用DTMF信号收发电路、DTMF信号编译码电路、振铃检测电路和显示电路等外围电路,通过进行硬件模拟实验和MATLAB软件仿真实验,验证了该系统的可行性和可靠性,可以实现拨号通话、显示信息、广播和护理级别设置等功能。该系统的设计简洁,主机芯片MSP430F149实现了低功耗,系统安装方便简单而且易于维护,成本比较低,具有较高的实用价值。
上传时间: 2013-11-23
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摘 要: 在纺织纱线的张力测试中,为了对小张力进行有效的测试, 利用电阻应变传感器作为信号转换器件, 通 过对其输出信号进行分析, 设计出相应的小信号放大滤波电路。设计应用了高精度斩波稳零运算放大器芯片 TLC2652作为小信号放大电路的核心器件,实验证明其放大效果理想,并给出了相应的实验数据。
上传时间: 2014-12-26
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采用AT89C52型号的单片机对传统的电扇系统进行改造,实现对电扇的短距离控制。该设计利用单片机进行红外发送,红外接收,在此过程中对红外进行编码和解码,而后通过不同的编码形成对风扇的不同控制。同时对单片机P0口的输出进行DA变换后,完成对风扇的速度的实时控制。通过仿真实验,验证了该方案的可行性,该设计简单、可靠,具有很强的实用性。
上传时间: 2013-12-21
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为了提高传统温度控制系统的性能,将PID控制理论与嵌入式系统相结合,采用瑞萨电子公司的H8S/2166作为核心处理器,AD公司的AD7705以及热敏电阻温度传感器作为温度检测单元,利用4×6小键盘、LCD显示器和S1D13305液晶控制器达到良好的人机交互,设计出了一个应用于化工领域的嵌入式实时温度控制系统。相比于传统温度控制系统,该系统提供了更强的计算能力和可扩展能力,采用增量PID控制算法实现复杂控制。通过实验,该系统能达到0.1 ℃的温度控制精度以及小于120 s的温度稳定时间。 Abstract: In order to improve the performance of conventional temperature control system, combining PID control theory with embedded systems, using the Renesas Electronics Corp. H8S/2166 micro-controller as a core processors, AD7705 and thermistor temperature sensor as a temperature detection unit and 4×6 small keyboard, LCD and S1D13305 LCD controller as a good human-computer interaction, this paper designed an embedded real-time temperature control system which is applied in chemical industry. Compared with conventional temperature control system, this system provides more computing power and extensibility, and adopts PID control algorithm for complex control. Through the experiment, the system can reach temperature control accuracy of 0.1 ℃ and temperature stabilization time of less than 120 seconds.
上传时间: 2014-12-26
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