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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 雙面+跟蹤

基于 FPGA XC3S1500開(kāi)發(fā)板的太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統

  • 基于 FPGA XC3S1500開(kāi)發(fā)板的太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統,  本設計采用傳統的視日運動(dòng)跟蹤法,利用Xilinx公司提供的FPGA開(kāi)發(fā)環(huán)境ISE,設計完成了基于XC3S1500開(kāi)發(fā)板的太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統,以實(shí)現對太陽(yáng)的全天候、全自動(dòng)、實(shí)時(shí)精確控制?! ? 視日運動(dòng)跟蹤法  視日運動(dòng)跟
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基于LTM4618設計的帶跟蹤的6A DC電源穩壓技術(shù)

  • LTM4618是帶跟蹤和頻率同步的6A DC/DC mu;Module電源穩壓解器,包括了開(kāi)關(guān)控制器,功率FET,電感和所有支持的元件。輸入電壓4.5V - 26.5V,輸出電壓0.8V - 5V由單個(gè)外接電阻設定??涉i相的固定頻率從250kHz到780kHz
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基于多DSP和FPGA的實(shí)時(shí)雙模視頻跟蹤裝置設計

  • 基于多DSP和FPGA的實(shí)時(shí)雙模視頻跟蹤裝置設計,1、引言

      隨著(zhù)現代高速處理器的迅猛發(fā)展,圖像處理技術(shù)也日益成熟。其中,移動(dòng)目標的視頻檢測與跟蹤是圖像處理、分析應用的一個(gè)重要領(lǐng)域,是當前相關(guān)領(lǐng)域的研究前沿。移動(dòng)目標視頻檢測與跟蹤技術(shù),在機器人視
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基于COMS圖像傳感器的太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤控制器設計與實(shí)現

  • 設計一種基于COMS圖像傳感器的太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤控制器,上位機通過(guò)MCC實(shí)現VC++與Matlab聯(lián)合編程,實(shí)時(shí)控制圖像傳感器獲取太陽(yáng)光斑圖像。經(jīng)Matlab計算,得到太陽(yáng)光寬質(zhì)心坐標與圖像中心坐標的偏差,轉化為水平和俯仰的步進(jìn)電機需調整的步數,進(jìn)而實(shí)時(shí)調整平面鏡跟蹤裝置,使太陽(yáng)光斑始終在圖像中心位置。實(shí)驗結果表明,該裝置實(shí)現了太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。
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一種紅外單目標跟蹤與防盜報警系統設計

  • 0 引 言隨著(zhù)時(shí)代的不斷進(jìn)步,人們對自己所處環(huán)境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不時(shí)刻留意那些不速之客?,F在很多小區都安裝了智能報警系統,大大提高了小區的安全程度,有效保證了居民的人
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跟蹤電源輸入的3~7V負電壓轉換器

  • 電路的功能用+5V電源工作的邏輯系統中,如模擬電路用+5V單極電源,零伏附近的精度就會(huì )變差,在這種情況下,采用負極性電源就會(huì )收到良好的效果。如消耗功率很小,采用電壓轉換器則比較方便,典型的產(chǎn)品有ICL7666,不過(guò)
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基于單片機EM78247的光伏發(fā)電系統太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤器

  • 摘要:由于太陽(yáng)位置隨時(shí)間而變化,使光伏發(fā)電系統的太陽(yáng)能電池陣列受光照強度不穩定,從而降低了光伏電池的效率,因此,設計太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤器是提高光伏發(fā)電系統工作效率的有效措施。本文采用單片機EM78247為控制核心,
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分布式最大功率點(diǎn)跟蹤系統可提高光伏系統效率

  • 按照目前的光伏系統價(jià)格計算,用戶(hù)通常在 7-8 年后才能獲得投資回報。政府激勵政策和光伏系統的使用壽命必須能持續20 年或更久。太陽(yáng)能光伏系統的投資回報取決于該系統每年的發(fā)電量,因此用戶(hù)需要的光伏系統必須具備
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基于A(yíng)Tmega8的雙軸太陽(yáng)跟蹤器設計

  • 為提高太陽(yáng)能的利用率,以ATmega8單片機為控制核心,設計了一套光電跟蹤與視日運動(dòng)軌跡跟蹤互補控制的雙軸太陽(yáng)跟蹤器。該跟蹤器在晴天時(shí),利用光敏電阻采集光強判斷太陽(yáng)位置,控制步進(jìn)電機實(shí)現光電跟蹤;在陰天時(shí),采集時(shí)鐘器件PCF8583的時(shí)間信息,計算當前太陽(yáng)位置來(lái)實(shí)現視日運動(dòng)軌跡跟蹤。實(shí)驗表明:該太陽(yáng)跟蹤器能在不同天氣狀況下對太陽(yáng)進(jìn)行較準確地跟蹤,能量接收效率提高了30%,達到充分利用太陽(yáng)能的目的。
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基于DSP與FPGA的跟蹤伺服運動(dòng)控制

  • 基于DSP與FPGA的跟蹤伺服運動(dòng)控制,摘 要: 在分析光電跟蹤伺服系統特點(diǎn)的基礎上,以TI公司DSP芯片TMS320F2812作為主控制芯片,采用FPGA進(jìn)行邏輯時(shí)序控制,設計了基于DSP和FPGA的多軸伺服運動(dòng)控制器。給出了該控制器的功能和硬件結構以及軟件流程設計
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WRNC系統中單用戶(hù)跟蹤的設計

  • 伴隨著(zhù)我國3G網(wǎng)絡(luò )建設逐步拉開(kāi)步伐,外場(chǎng)出現的問(wèn)題逐漸增多。傳統的定位手段已經(jīng)很難滿(mǎn)足現場(chǎng)所處復雜環(huán)境的需求。速率這類(lèi)棘手問(wèn)題成為當前定位問(wèn)題的難點(diǎn)之一。本文以此為背景,研究了一種基于單用戶(hù)的新型數據跟蹤方法,通過(guò)各個(gè)標準接口處流量的采集和對比分析,不但縮短了定位時(shí)間,而且提高了定位的準確度。
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用于時(shí)間交織ADC的高精度開(kāi)環(huán)跟蹤保持電路設計

  • 0 引言 隨著(zhù)數字通信系統的發(fā)展,高速數字處理系統對模擬信號和數字信號之間的轉換要求越來(lái)越高。目前高性能模數轉換器(ADC)的兩大主要發(fā)展方向是高速、中低精度ADC和低速、高精度ADC。前端TH電路通常是ADC設
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基于DSP的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤系統

  • 摘要:太陽(yáng)能光伏陣列的輸出特性受外界環(huán)境的影響具有強烈的非線(xiàn)性,為了提高系統的整體效率,一個(gè)重要的途徑就是實(shí)時(shí)調整光伏電池的工作點(diǎn),進(jìn)行最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT),使之始終工作在最大功率點(diǎn)附近。本文通過(guò)對太
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雙面印制板的電磁兼容性設計

  • 摘要:從電子系統電磁兼容性角度出發(fā),詳細地敘述了雙面印制電路板上的元器件的布局、供電線(xiàn)路和信號線(xiàn)路的布線(xiàn)原則;并對雙面印制板的自動(dòng)布線(xiàn)進(jìn)行討論。印制電路板(簡(jiǎn)稱(chēng)印制板)是電子應用系統中元器件、電源線(xiàn)和
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基于動(dòng)態(tài)跟蹤的消除系統溫漂和時(shí)漂的解決方案

  • 在研制和開(kāi)發(fā)水浴溫度控制儀的過(guò)程中,由于現場(chǎng)干擾嚴重,儀表出現嚴重的溫漂和時(shí)漂問(wèn)題,影響了儀表的精度和工作穩定性。在原系統的基礎上,增加了2個(gè)精密標準電阻,用以動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤元器件參數值的變化,從而有效地解決了系統的溫漂和時(shí)漂問(wèn)題。該方法增強了系統工作的穩定性和抗干擾能力,提高了元器件之間的互換性。
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