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不同于传统检测转速的方法,本测量方法在金属齿轮转速的检测方法中提出了新的设计思路,以LDC1000电感数字传感器为核心,以低功耗、低成本的MSP430F149为主控芯片,加上自制电感线圈来完成转速测量.射频收发芯片nRF24L01作为转速信息数据传输装置,发展前景良好.本文分析了转速测量的理论依据,给出电路原理图及其程序流程,实现对金属齿轮的转速测量、数据的传输共享. 相似文献
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研究了BI-STCM-ID系统中的星座映射问题。证明了在使用LDC(Linear Dispersion Code)空时编码方案的BI-STCM-ID系统中,基于最大化编码增益的高维星座映射设计优化问题等价于基于最大化欧式距调和均值的一维星座映射设计优化问题。 相似文献
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《计算机应用与软件》2015,(7)
针对OFDM体制在严重频率选择性衰落信道的应用场景提出一种线性弥散编码(LDC)和纠错(ECC)联合编码算法,并为该编码算法设计了一种低复杂度且与最大似然译码性能相近的联合迭代译码算法。实验结果表明,通过联合编码系统能够同时获得时间分集和频率分集,且频率分集的阶数为纠错编码和LDC编码自由度的乘积,从而使得JC-OFDM系统与基于其他编码算法的系统相比,在严重频率选择性衰落信道中的性能得到了显著的提升。同时,所设计的联合迭代译码算法具有与ML译码算法相近的性能。 相似文献
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设计了智能循迹小车,使其能够沿着细铁丝构成的跑道行驶.对金属的检测采用4通道新型数字电感传感器,每个通道连接有自制电感线圈,为有效检测铁丝跑道,自制线圈的直径达到了4 cm.金属检测基于电涡流原理,LDC1614能够将互感后发生变化的频率转换为数字量输出,通过I2 C串行总线送给微处理器STM32处理并显示.为实现智能循迹,软件编程中采用均值滤波算法,降低干扰,根据处理后的数据控制小车的前进、左转、右转.实测结果表明:由于LDC1614为4通道数字电感传感器,循迹时,将铁丝放置于自制线圈的正中心,左、右两边各有2只传感器,能够实现对铁丝的稳定、可靠循迹. 相似文献
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本文设计了一款以MSP430F169单片机为主控制器,LDC1314电感数字转换器[1]作为传感器的金属探测器.单片机通过I2 C接口对LDC1314进行初始化值配置和检测结果的读取,并将LDC1314的检测结果在外接的1602液晶显示屏进行实时显示.LDC1314有4个检测通道,可以同时外接4个不同的PCB线圈,通过对线圈的圈数、线宽、线距等参数进行设计,可以实现不同的功能.通过对8种不同金属物质的检测,探测器可以准确、迅速进行区分. 相似文献
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介绍了一种可用于我国现行流通硬币的鉴别系统.该系统以电涡流传感器、光电传感器为检测手段,以LM3S1138微控制器为控制核心,设计并实现了对硬币面值的快速识别及实时显示、对假币的辨伪和清退,系统鉴别精度高,成本低,具有一定的应用价值. 相似文献
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基于S1000D的IETM技术应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了制作交互式电子技术手册的国际标准S1000D,分析了S1000D标准的主要特点,给出了基于S1000D的IETM的制作流程。重点介绍了IETM技术在装备训练和维修中的应用,及其在应用后取得的显著效益。 相似文献
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电感传感器金属探测定位系统设计 总被引:3,自引:0,他引:3
本文以 LDC1000电感传感器以及飞思卡尔 Kinetis 系列微控制器 K60为核心,组成具有定位功能的金属探测系统。通过金属的涡流效应,对金属物体进行检测,能够在一定范围内迅速定位出金属物体的精确位置。经实验表明,距离物体中心定位误差不超过4 mm,最小可以检测出2 cm2大小的金属物体。测量数据在单片机中进行处理,软件上采用了数字滤波,进一步减少了误差干扰信号,提高了系统的稳定性与精确性。该系统可通过 LCD 液晶显示屏显示当前金属物体所在具体位置,并利用按键实现人机交互。 相似文献
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基于CC1000的小型无线传感器网络的设计 总被引:3,自引:2,他引:1
针对传统有线传感器网络布线难、节点不便安装和维修等缺点,设计了一种基于无线射频和蓝牙技术的小型无线传感器网络;对该系统的硬件连接、工作原理进行了论述,并重点讨论了系统中无线传感器网络节点的组成、CC1000的通讯、蓝牙通信的建立以及数据传输等方面的问题;测试结果表明该系统具有很高的稳定性、抗干扰性、灵活性和可扩展性等特点,具有广泛的应用前景。 相似文献
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CAN控制器SJA1000在自络筒中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文实现了一种基于CAN总线控制器SJA1000的自动络筒机通信系统方案,并对CAN总线通信协议及SJA1000的基本原理结构、功能特点进行了描述.着重叙述了该通信系统的硬件和软件的设计与实现,并给出了自动络筒机通信系统中的硬件电路图和部分软件流程图. 相似文献