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1.
2.
使用AT89S52单片机作为主控芯片,设计了一种多模式智能路灯控制系统,该系统能够根据道路、巷口或定时应用3种情况进行工作模式选择,并根据环境光亮度决定是否启动所设定的工作模式.巷口工作模式时,系统通过红外传感器检测道路上有汽车或行人通过时,将识别信号送入单片机,由单片机控制交通灯开启;道路工作模式时,路灯处于开启状态,以保障行人畅行;定时模式时,通过DS1302定时模块,可以设定路灯的开关时间.此外,该系统还具有自动故障检测功能,功能全面,有较强的实用价值.  相似文献   
3.
利用超声波测速具有使用方便、可靠性高、不受气候条件影响等特点.在不同的应用场合,对超声波测速系统的精度要求不同,通常使用的由单片机控制的超声波测距系统的误差一般都较大,在某些场合下不能满足测量要求.文章提出了一种利用定时/计数器8254提高超声波测速系统精度的方法,并给出了相应的硬件电路和软件程序流程.  相似文献   
4.
为了研究水溶性气溶胶对量子通信的影响,本文根据水溶性有机碳(WSOC)的复折射率及Mie散射理论得到其消光效率因子,分析了水溶性气溶胶粒子质量浓度对量子通信链路衰减、信道容量、信道生存函数以及信道误码率的影响并进行了仿真实验。结果表明,当传输距离为8 km,水溶性气溶胶粒子质量浓度分别为1.5μg/m3和6.5μg/m3时,对应的链路衰减、信道容量和信道误码率分别为0.506 d B/km和2.193 dB/km、0.622 bit/s和0.314 bit/s、0.0055和0.0099;当水溶性气溶胶粒子浓度为4μg/m3,传输距离分别为4 km和10 km时,对应的信道容量保真度分别为0.82和0.45。实际进行量子通信时,应根据水溶性气溶胶粒子的浓度来调整各项性能参数以保证通信正常进行。  相似文献   
5.
针对实际水声信道无法获知先验稀疏度和导频资源问题,提出一种改进的稀疏度自适应弱选择匹配追踪算法(MSASWOMP)。将稀疏度初始估计作为初始支撑集的大小,对原子进行阈值弱选择得到的原子支撑集作为回溯筛选的候选集;再以初始支撑集大小为回溯开始初始条件值进行二次筛选;最后利用变阶段步长方法进行稀疏度逐步精确估计,自适应更新回溯开始条件值。仿真实验分析了阈值参数、稀疏度估计步长和导频数目对于MSASWOMP算法的影响,结果表明,该算法能以更少的导频数目获得更精确的信道估计值,节省导频资源的同时,其均方误差(MSE)优于传统算法。  相似文献   
6.
基于VC的USB接口通信程序设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以具有USB接口的数据采集系统为例,介绍了USB接口的硬件和软件开发过程。设计中利用接口简单、灵活、有较高的传输速率和即插即用特性的USB2.0芯片作为数据采集系统的数据通信硬件平台。应用程序部分利用VC++的MFC框架的兼容性、稳定性和LabWindows/CVI(虚拟仪器)具有灵活的交互式编程方法和丰富的库函数等功能来开发,降低了编程难度。  相似文献   
7.
为研究大气空间环境对卫星通信的影响,将卫星通信的天气状况分为晴朗天气、云雾天气、雨雪天气3种情况,分析不同天气状况下的卫星信道传播特性并建立相应的Rice分布模型、C.Loo分布模型和Suzuki分布模型,引入三状态Markov过程实现因天气变化造成的信道状态的转换,构成卫星信道三状态Markov模型并对该模型的统计特性进行分析。最后,采用正弦波叠加法并利用实测气象卫星云图数据对该卫星信道三状态Markov模型进行仿真实验。仿真结果表明,所建模型可以用来模拟实际的卫星信道传播特性。  相似文献   
8.
为了方便于测量电阻、电容、电感值的大小,本文设计了一种基于单片机的LCR测量系统。该系统可以将电阻、电容和电感加在对应的测量电路上转化为频率信号,将频率信号送入AT89S52的计数端,通过定时和计数可以计算出信号的频率,根据频率和待测参数的关系反演出被测参数。该系统简单、实用,具有一定现实意义。  相似文献   
9.
基于VC++和Matlab的数字信号内插处理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用VC++编程平台的功能强大和灵活性,并结合Matlab的运算函数丰富和编程效率高等优点实现混合编程,可以快速开发出功能强大的应用系统.文中以基于VC++和Matlab混合编程的数字信号内插处理系统为例,介绍了在VC++开发环境中使用两种Matlab引擎调用方法实现混合编程.内插处理系统中读取数据的长度和内插倍数的大小都可以在用户交互界面任意设置,具有较好的灵活性.将VC++和Matlab结合使用既发挥了各自的优点又提高了系统开发的效率.  相似文献   
10.
数字式电子罗盘   总被引:2,自引:0,他引:2  
以MSP430F149单片机作为主控芯片,设计了一种数字式电子罗盘。该系统以LSM303DLHC为地磁测量部件,由GPS定位模块确定测量地点并通过查表得到当地的磁偏角,通过计算数学模型得到真北方向角,并从LCD12864液晶屏上实时显示出方向角。系统以太阳能充电及锂电池作为供电设备。该系统不受地形、气候的影响,内部结构稳定,从而解决了受外界因素影响导致精度低的问题。系统稳定性好,操作方便,有很好的实用价值。  相似文献   
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