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基于 FPGA XC3S1500開發(fā)板的太陽能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)

  • 基于 FPGA XC3S1500開發(fā)板的太陽能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),  本設(shè)計(jì)采用傳統(tǒng)的視日運(yùn)動(dòng)跟蹤法,利用Xilinx公司提供的FPGA開發(fā)環(huán)境ISE,設(shè)計(jì)完成了基于XC3S1500開發(fā)板的太陽能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)太陽的全天候、全自動(dòng)、實(shí)時(shí)精確控制?! ? 視日運(yùn)動(dòng)跟蹤法  視日運(yùn)動(dòng)跟
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基于LTM4618設(shè)計(jì)的帶跟蹤的6A DC電源穩(wěn)壓技術(shù)

  • LTM4618是帶跟蹤和頻率同步的6A DC/DC mu;Module電源穩(wěn)壓解器,包括了開關(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(shè)定。可鎖相的固定頻率從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(shè)計(jì)

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

      隨著現(xiàn)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(biāo)的視頻檢測(cè)與跟蹤是圖像處理、分析應(yīng)用的一個(gè)重要領(lǐng)域,是當(dāng)前相關(guān)領(lǐng)域的研究前沿。移動(dòng)目標(biāo)視頻檢測(cè)與跟蹤技術(shù),在機(jī)器人視
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基于COMS圖像傳感器的太陽自動(dòng)跟蹤控制器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 設(shè)計(jì)一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動(dòng)跟蹤控制器,上位機(jī)通過MCC實(shí)現(xiàn)VC++與Matlab聯(lián)合編程,實(shí)時(shí)控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經(jīng)Matlab計(jì)算,得到太陽光寬質(zhì)心坐標(biāo)與圖像中心坐標(biāo)的偏差,轉(zhuǎn)化為水平和俯仰的步進(jìn)電機(jī)需調(diào)整的步數(shù),進(jìn)而實(shí)時(shí)調(diào)整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該裝置實(shí)現(xiàn)了太陽自動(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(biāo)跟蹤與防盜報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 0 引 言隨著時(shí)代的不斷進(jìn)步,人們對(duì)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(xiàn)在很多小區(qū)都安裝了智能報(bào)警系統(tǒng),大大提高了小區(qū)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(fù)電壓轉(zhuǎn)換器

  • 電路的功能用+5V電源工作的邏輯系統(tǒng)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(fù)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(zhuǎn)換器則比較方便,典型的產(chǎn)品有ICL7666,不過
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基于單片機(jī)EM78247的光伏發(fā)電系統(tǒng)太陽自動(dòng)跟蹤器

  • 摘要:由于太陽位置隨時(shí)間而變化,使光伏發(fā)電系統(tǒng)的太陽能電池陣列受光照強(qiáng)度不穩(wěn)定,從而降低了光伏電池的效率,因此,設(shè)計(jì)太陽自動(dòng)跟蹤器是提高光伏發(fā)電系統(tǒng)工作效率的有效措施。本文采用單片機(jī)EM78247為控制核心,
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分布式最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)可提高光伏系統(tǒng)效率

  • 按照目前的光伏系統(tǒng)價(jià)格計(jì)算,用戶通常在 7-8 年后才能獲得投資回報(bào)。政府激勵(lì)政策和光伏系統(tǒng)的使用壽命必須能持續(xù)20 年或更久。太陽能光伏系統(tǒng)的投資回報(bào)取決于該系統(tǒng)每年的發(fā)電量,因此用戶需要的光伏系統(tǒng)必須具備
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基于ATmega8的雙軸太陽跟蹤器設(shè)計(jì)

  • 為提高太陽能的利用率,以ATmega8單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)了一套光電跟蹤與視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤互補(bǔ)控制的雙軸太陽跟蹤器。該跟蹤器在晴天時(shí),利用光敏電阻采集光強(qiáng)判斷太陽位置,控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)光電跟蹤;在陰天時(shí),采集時(shí)鐘器件PCF8583的時(shí)間信息,計(jì)算當(dāng)前太陽位置來實(shí)現(xiàn)視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤。實(shí)驗(yàn)表明:該太陽跟蹤器能在不同天氣狀況下對(duì)太陽進(jìn)行較準(zhǔn)確地跟蹤,能量接收效率提高了30%,達(dá)到充分利用太陽能的目的。
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基于DSP與FPGA的跟蹤伺服運(yùn)動(dòng)控制

  • 基于DSP與FPGA的跟蹤伺服運(yùn)動(dòng)控制,摘 要: 在分析光電跟蹤伺服系統(tǒng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)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(shè)計(jì)了基于DSP和FPGA的多軸伺服運(yùn)動(dòng)控制器。給出了該控制器的功能和硬件結(jié)構(gòu)以及軟件流程設(shè)計(jì)
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WRNC系統(tǒng)中單用戶跟蹤的設(shè)計(jì)

  • 伴隨著我國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步拉開步伐,外場(chǎng)出現(xiàn)的問題逐漸增多。傳統(tǒng)的定位手段已經(jīng)很難滿足現(xiàn)場(chǎng)所處復(fù)雜環(huán)境的需求。速率這類棘手問題成為當(dāng)前定位問題的難點(diǎn)之一。本文以此為背景,研究了一種基于單用戶的新型數(shù)據(jù)跟蹤方法,通過各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)接口處流量的采集和對(duì)比分析,不但縮短了定位時(shí)間,而且提高了定位的準(zhǔn)確度。
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用于時(shí)間交織ADC的高精度開環(huán)跟蹤保持電路設(shè)計(jì)

  • 0 引言 隨著數(shù)字通信系統(tǒng)的發(fā)展,高速數(shù)字處理系統(tǒng)對(duì)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換要求越來越高。目前高性能模數(shù)轉(zhuǎn)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(shè)
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基于DSP的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)

  • 摘要:太陽能光伏陣列的輸出特性受外界環(huán)境的影響具有強(qiáng)烈的非線性,為了提高系統(tǒng)的整體效率,一個(gè)重要的途徑就是實(shí)時(shí)調(diào)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。本文通過對(duì)太
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雙面印制板的電磁兼容性設(shè)計(jì)

  • 摘要:從電子系統(tǒng)電磁兼容性角度出發(fā),詳細(xì)地?cái)⑹隽穗p面印制電路板上的元器件的布局、供電線路和信號(hào)線路的布線原則;并對(duì)雙面印制板的自動(dòng)布線進(jìn)行討論。印制電路板(簡(jiǎn)稱印制板)是電子應(yīng)用系統(tǒng)中元器件、電源線和
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基于動(dòng)態(tài)跟蹤的消除系統(tǒng)溫漂和時(shí)漂的解決方案

  • 在研制和開發(fā)水浴溫度控制儀的過程中,由于現(xiàn)場(chǎng)干擾嚴(yán)重,儀表出現(xiàn)嚴(yán)重的溫漂和時(shí)漂問題,影響了儀表的精度和工作穩(wěn)定性。在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加了2個(gè)精密標(biāo)準(zhǔn)電阻,用以動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤元器件參數(shù)值的變化,從而有效地解決了系統(tǒng)的溫漂和時(shí)漂問題。該方法增強(qiáng)了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和抗干擾能力,提高了元器件之間的互換性。
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