傳感器融合是一種創(chuàng)新的工程技術(shù),通過整合來自各種系統(tǒng)傳感器的數(shù)據(jù),來保證更加精確、完整和可靠的傳感器信號或感知信息。要想實現(xiàn)始終精確的傳感器融合,工程師在決定如何優(yōu)化整合來自這些傳感器的數(shù)據(jù)之前,深入理解傳感器的優(yōu)缺點很重要。 [詳情]
在渤海遼東灣東側(cè)的紅沿河核電站,在海風(fēng)習(xí)習(xí)中,人們在這個有上百個足球場大小的核電站生活區(qū)里來來往往,神態(tài)自若。這看上去與外面的世界并無太大區(qū)別。 [詳情]
目前,全世界共有在運核電機組438座、在建核電機組70座,核能發(fā)電量約占全球總發(fā)電量的12%。全世界核電運行經(jīng)驗已超15660堆年,在運核電機組的平均年齡超過“28歲”。 [詳情]
對交流電的電壓和頻率進行轉(zhuǎn)變的電路。按其對電能變換的功能,可分為交流調(diào)壓電路和變頻電路。前者不改變交流電的頻率,只改變其電壓。按一定規(guī)律控制交流調(diào)壓電路開關(guān)的通斷,即可控制輸出負載電壓。交流調(diào)壓電路的控制方式有周波控制、相位控制和斬波控制等3種方式。 [詳情]
陽光動力2號的機翼、機身和水平尾翼上共貼敷了17248片135微米厚的晶硅高效太陽能電池(IBC電池),雖然23%的光電效率并不是世界上最高的,卻是平衡了能效、強度和重量后的最優(yōu)選擇。 [詳情]
本文介紹了TDA7513的射頻電路設(shè)計方法,根據(jù)實際設(shè)計經(jīng)驗提出了提高射頻電路EMC特性和噪聲特性的設(shè)計方法和措施,并指出了射頻電路性能測試的注意要點。 [詳情]
筆者最近忙于搬家,TX61U-IT有好幾周時間都沒能曬到太陽,之后不管我按下多少次"復(fù)位"按鈕或把它放在陽光下曬多長時間,它都沒再恢復(fù)過來。因此懷疑其嵌入式可充電電池由于深度放電導(dǎo)致它們無法再次存儲電荷。 [詳情]
近年來,LED顯示屏在舞美中的應(yīng)用越來越普遍,甚至成為了舞臺視覺呈現(xiàn)不可缺少的核心部分。在羊年春晚的舞臺上,LED顯示屏在舞臺上的精彩表現(xiàn)無疑吸引了許多觀眾對這個“高科技”設(shè)備的興趣。 [詳情]
室內(nèi)照明設(shè)計節(jié)能技術(shù)效果分析
本文針對玻璃幕墻為主形式的大開窗辦公建筑的室內(nèi)照明進行模擬分析,探討在新的智能控制技術(shù)革新背景下采用新型照明設(shè)計方法對室內(nèi)照明整體節(jié)能效果的影響程度。 [詳情]
LED生產(chǎn)工藝過程與燈珠參數(shù)關(guān)系深度剖析
LED的制造是復(fù)雜與高技術(shù)含量,在這個過程中,只要一個環(huán)節(jié)出問題,LED燈珠就失去品質(zhì)性能,在整個工藝過程,同一批原材料會由于生產(chǎn)過程的非工藝原因?qū)е路庋b的成品有不同的品質(zhì),從外觀無法分辨。 [詳情]
通過對調(diào)研結(jié)果的分析,提取出高鐵站候車廳在建筑和照明方面的關(guān)鍵參數(shù)并建立數(shù)字化模型。以該模型為研究對象,采用軟件分析方法計算照明數(shù)量、照明質(zhì)量以及照明能耗數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析并結(jié)合實際照明功能要求,得到在照明節(jié)能方面的現(xiàn)存關(guān)鍵問題并提出解決策略。 [詳情]
隨著集成電路、無線通信技術(shù)和嵌入式技術(shù)的發(fā)展,無線通信網(wǎng)絡(luò)也應(yīng)運而生,無線傳感網(wǎng)絡(luò)具有低功耗、低成本、分布式和自組織的特點。傳統(tǒng)的無線射頻通信模塊體積大,需要控制芯片來控制射頻模塊,這就增加了設(shè)計的成本,而且可移動性不好。 [詳情]
基于AVR的鋰電池智能充電器的設(shè)計與實現(xiàn)
本文在綜合考慮電池安全充電的成本、設(shè)計散率及重要性的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種基于ATtiny261單片機PWM控制的單片開關(guān)電源式鋰電池充電器,有效地克服了一般充電器過充電、充電不足、效率低的缺點,實現(xiàn)了對鋰電池組的智能充電,達到了預(yù)期效果。 [詳情]
在音頻信號處理方法及FPGA實現(xiàn)中,采用AGC算法,可提高音頻信號系統(tǒng)和音頻信號輸出的穩(wěn)定性,解決了AGC調(diào)試后的信號失真問題。本文針對基于實用AGC算法的音頻信號處理方法與FPGA實現(xiàn),及其相關(guān)內(nèi)容進行了分析研究。 [詳情]
UV LED封裝技術(shù)的研究現(xiàn)狀及趨勢分析
從2003年日本企業(yè)推出第一款UV LED開始,UV LED外延以及芯片技術(shù)逐漸得到提升,光電轉(zhuǎn)換效率接近40%~50%(385nm、395nm),而且波段逐漸往短波方向發(fā)展。 [詳情]