首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   12篇
  免费   0篇
电工技术   1篇
综合类   2篇
化学工业   1篇
无线电   5篇
自动化技术   3篇
  2014年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   1篇
  2009年   2篇
  2007年   1篇
  2006年   2篇
  2005年   2篇
  2002年   2篇
排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
本文利用蒙特卡罗方法模拟氩气直流辉光放电鞘层内离子的运动过程。模拟基于离子与中性原子的电荷转移和弹性散射两种主要的散射过程,考虑了碰撞截面与能量相关的情况。在弹性散射中采用了刚性球碰撞的模型。通过刚性球碰撞模型的模拟得到在不同入射初能量和不同的气体密度下离子入射阴极的能量分布和角度分布,并对刚性球碰撞模型的模拟结果进行了分析和讨论。  相似文献   
2.
讨论了单光子探测器核心器件雪崩光电二极管(Avalanche Photodiodes,APD)的特殊工作原理,并在此基础上介绍了使用PWM升压变换器MAX5026设计出的一种APD直流偏压源方法。阐述了电路的主要设计要点,对电路性能进行了分析说明。实验结果表明:这种小功率直流偏压源电路工作性能良好,具有高稳定性和低纹波输出,能满足单光子探测时APD雪崩击穿对电源电压的要求,是一种理想APD直流偏压源。  相似文献   
3.
根据我校电子信息工程专业的办学情况,结合参加全国大学生电子设计竞赛的体会,阐述了新时代下如何适应社会发展对高等院校的要求,进行电子信息工程专业教学改革,培养大学生创新意识和创新能力,激发学生学习兴趣和培养学生良好素质。  相似文献   
4.
本文提出一种基于FPGA的等离子体参数数据采集与处理系统。基于VHDL语言,在StratixII系列FPGA芯中设计实现,并进行了时序分析。该方法有效地克服了各种干扰、提高了等离子体诊断精度,可连续、自动的检测等离子体状态。  相似文献   
5.
该单相AC-DC变换电路以有源功率因数控制器UCC28019为核心,STM32F103做主控芯片,采用主控芯片片上DAC调节UCC28019电压误差放大器反馈端,控制输出电压稳定输出;设计功率因数测量电路、输出保护电路、功率因数调整电路等电路模块。经测试,系统输入电压为24 V时,输出2 A电流时可稳定输出36 V电压,负载调整率为0.02%,电压调整率为0.028%,功率因数测量最大误差为0.02,过流保护动作电流为2.54 A,交流输入侧功率因数校正后最高达99.9%,转换效率达96.7%,功率因数在0.81.0稳定可调。  相似文献   
6.
在基于颜色特征和聚类的马氏距离算法基础上,利用MATLAB软件设计了人机交互式可视化计算机图像分割程序。运用该程序,对荔枝照片进行了图像分割,分离出复杂背景下的荔枝果实图像。结果表明:该程序能较好地解决复杂彩图中目标图像的分割问题,可以消除因不慎而修改源代码的风险;通过数据分析器和滤波器能准确的对采样数据进行判断以及对含噪声的目标图像作进一步处理。  相似文献   
7.
基于颜色特征和聚类的马氏距离图像分割法   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了一种基于颜色特征和聚类的复杂彩图中进行目标图像分割的马氏距离算法.该方法利用目标的颜色进行图像分割.通过对彩图中的物体进行采样和分类,经过对每个像素点进行马氏距离计算和最小值寻找,将图像内的所有像素点进行归类,对目标图像与背景图像进行二值化分割,并对分类后含噪声的目标图像进行自适应滤波.设计了达到以上目的的人机交互式可视化计算机图像处理程序,对在水稻田中试验点上拍摄的水稻照片进行了分析处理,分离出了复杂背景下的水稻植株图像.实验结果表明,该算法能较好地解决复杂彩图中目标图像的分割问题.  相似文献   
8.
讨论了当前的传感器行业现状,找出了国内传感器行业与国外传感器行业的整体差距.并从多方面分析了相应的原因。最后针对当前国内传感器的行业现状出现的新局面.指出国内传感器行业的发展方向。  相似文献   
9.
根据我校电子信息工程专业的办学情况,结合参加全国大学生电子设计竞赛的体会,阐述了新时代下如何适应社会发展对高等院校的要求,进行电子信息工程专业教学改革,培养大学生创新意识和创新能力,激发学生学习兴趣和培养学生良好素质.  相似文献   
10.
提出一种控制变频器输出频率的遥控方法,设计一个以AVR MEGA16单片机为核心的外部遥控装置,通过遥控调节变频器外部给定端子间的电压值,实现变频器输出频率遥控调节功能,频率调整步进为0.05Hz。经实验测定,在预设频率40~50.5Hz时,控制误差范围为0~0.029Hz,相对误差范围为0~0.064%。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号