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针对传统路灯灯具更换难、资源浪费等问题,提出一种基于STM32F103和Zigbee的智慧路灯控制系统,以嵌入式软硬件为设计基础,由路灯节点、监控平台及无线通信构成。分为基于单片机的自动路灯控制系统和基于Zigbee的智能路灯监控系统。其中基于单片机的自动路灯控制系统采用STM32F103控制芯片及外围电路实现自动灯杆控制和自适应灯光控制,基于Zigbee的智能路灯监控系统采用Zigbee技术实现监控平台对各路灯状态的监控和管理。实践表明:该文所设计的智慧路灯系统符合新时代新科技新基建背景下的智慧城市发展需要,具有一定的实用价值。 相似文献
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随机共振是一种有效检测微弱信号的非线性方法,对它的研究和实现具有重要的工程应用价值。针对工业现场存在的背景噪声未知的高频微弱信号(不满足绝热近似理论条件)的随机共振检测问题,提出了基于参数补偿的自适应参数诱导随机共振方法,以系统输出信噪比作为适应度函数,将系统势垒与噪声强度大致相等时可产生最佳的随机共振效应作为知识,采用基于知识的粒子群优化算法来并行优化随机共振系统的参数。设计了基于DSP的自适应随机共振检测系统,实现了对信号的实时处理,并通过ModbusRtu协议将检测结果实时显示在触摸屏上,从而实现微弱信号的检测。 相似文献
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近年来,课程思政已成为高校育人的强有力手段之一。高校认识到,思政育人的任务不能仅依托思政课程,要充分发挥课程思政的作用。对于《电子技术基础》这门多学科的专业基础课程,挖掘其思政元素,开展思政教育,至关重要。以《电子技术基础》课程中的二极管教学为例,深入挖掘教学环节中的思政元素,并阐述了教学设计。实践表明,所探索的课程思政实现了知识目标和思政育人的目标。 相似文献
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寇洁 《电子制作.电脑维护与应用》2023,(6):110-112+116
工业生产环节和科学研究领域中有很多待测高频信号需要检测,研究采用随机共振方法是实现高频信号检测的有效途径之一。本文将参数补偿算法和随机共振理论相结合,克服了传统随机共振仅能检测低频信号的限制,实现了高频信号的随机共振检测。首先介绍了随机共振理论和参数补偿算法的原理,设计了基于参数补偿的高频信号随机共振系统,最后通过MATLAB仿真平台验证了系统的有效性。本文所得结论拓宽了随机共振理论的实际应用范围。 相似文献
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