四通道双档位接口控制电路检测电流系统

    公开(公告)号:CN110568252A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910806775.0

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种四通道双档位接口控制电路检测电流系统,包括四路控制电路检测电流模组,每一路控制电路检测电流模组包括信号输入模块、转换模块、供电模块、数字隔离与反向器组合模块,单片机和CPU,信号输入模块,用于采集外部电流信号;转换模块,用于对外部电流信号进行差分放大处理和电压采集处理;单片机,用于向转换模块写入读取第一预设电流量程通道数据的指令,并根据计算得到的电流值进行再次判断,若计算得到的电流值大于或等于阈值,则读取的采样值为实际测试值;若计算得到的电流值小于阈值,则重新写入读取第二预设电流量程通道数据的指令,根据第二预设电流量程读取的采样值为实际测试值,自动识别出采集的电流大小,避免了手动换挡。

    一种电罗经信号模拟发生器

    公开(公告)号:CN109141389A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811099656.8

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种电罗经信号模拟发生器,解决的是手摇式自整角机信号在相过零时,输出的信号波形不再是比例于参考基波信号而是信频信号的技术问题,通过采用包括计算机控制单元,下位机主控单元,与下位机主控单元连接的四路数模转换单元,每一路数模转换单元均依次连接有信号放大电路和输出接口;输出接口为Y型结构;计算机控制单元将用户输入参数传输至下位机主控单元;数模转换单元将主控单元发送的数字信号转换成模拟信号;信号放大电路的输出电压Vpp=160V±10%,载波信号频率100HZ±10%,包络信号频率范围1Hz±10%‑30HZ±10%可调的技术方案,较好的解决了该问题,可用于舰船的生产和维修过程中。

    基于同侧双微腔耦合结构的波导滤波器

    公开(公告)号:CN113422183A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110584194.4

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明涉及纳米光子学技术领域,具体公开了一种基于同侧双微腔耦合结构的波导滤波器,包括介质基底、金属薄膜、同心双半圆环波导谐振腔和直线波导腔,金属薄膜设置于介质基底的上端面,金属薄膜上设置有直线波导腔,以及位于直线波导腔上侧的同心双半圆环波导谐振腔。通过构造共心双半圆环结构,使输出波导同时受到两个波导谐振腔共振模式的影响。两个波导谐振腔腔之间由于反相振荡导致电磁波发生干涉相消而产生类电磁诱导透明现象实现双模式双通道带阻滤波功能,与圆环结构和相交圆环结构相比,其滤波性能有所提升,此结构在全光窄带带阻滤波器方面具有潜在的应用前景。

    一种电罗经信号模拟发生器

    公开(公告)号:CN109141389B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811099656.8

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种电罗经信号模拟发生器,解决的是手摇式自整角机信号在相过零时,输出的信号波形不再是比例于参考基波信号而是信频信号的技术问题,通过采用包括计算机控制单元,下位机主控单元,与下位机主控单元连接的四路数模转换单元,每一路数模转换单元均依次连接有信号放大电路和输出接口;输出接口为Y型结构;计算机控制单元将用户输入参数传输至下位机主控单元;数模转换单元将主控单元发送的数字信号转换成模拟信号;信号放大电路的输出电压Vpp=160V±10%,载波信号频率100HZ±10%,包络信号频率范围1Hz±10%‑30HZ±10%可调的技术方案,较好的解决了该问题,可用于舰船的生产和维修过程中。

    基于同侧双微腔耦合结构的波导滤波器

    公开(公告)号:CN113422183B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110584194.4

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明涉及纳米光子学技术领域,具体公开了一种基于同侧双微腔耦合结构的波导滤波器,包括介质基底、金属薄膜、同心双半圆环波导谐振腔和直线波导腔,金属薄膜设置于介质基底的上端面,金属薄膜上设置有直线波导腔,以及位于直线波导腔上侧的同心双半圆环波导谐振腔。通过构造共心双半圆环结构,使输出波导同时受到两个波导谐振腔共振模式的影响。两个波导谐振腔腔之间由于反相振荡导致电磁波发生干涉相消而产生类电磁诱导透明现象实现双模式双通道带阻滤波功能,与圆环结构和相交圆环结构相比,其滤波性能有所提升,此结构在全光窄带带阻滤波器方面具有潜在的应用前景。

    一种基于嵌入式平台特点改进的目标检测方法

    公开(公告)号:CN113033661A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110319663.X

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入式平台特点改进的目标检测方法,通过选择yolo作为整体结构构建目标检测模型,以CSPDarknet53作为骨干网络BackBone提取图像特征,利用所述Batch Group Normalization将新维度划分为特征组,计算整个小批和特征组,在所述Neck层只选取P3,P4,P5进行计算,结合内存访问速度、内存带宽、DRAM速度的影响,提出更适合嵌入式平台轻量型模型,结合实际嵌入式平台的运算资源设计一个结构更简单,检测速度也更快的检测方法。

    一种基于超表面的太赫兹电场增强器件

    公开(公告)号:CN119695508A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411930274.0

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的太赫兹电场增强器件,由二氧化硅基底和位于其表面能实现太赫兹电场增强的超表面组成。超表面由周期性阵列金属结构组成,每个阵列单元包含1个口字形金属框,两个一字形金属条和两个“T”字形金属图案。口字形金属框位于阵列单元的正中央,两个一字形金属条分别与口字形金属框的左右两边中央相连。两个“T”字形金属图案分别与口字形金属框的上下两边垂直相交,两个“T”字形图案的水平臂平行,且在两臂之间有一条间隙。当间隙宽度小于100nm时,间隙中的太赫兹电场将显著增强。该增强效应源于超表面结构与入射太赫兹波的共振响应产生的强烈局部化效应。该太赫兹电场增强器件可应用于太赫兹波探测、成像、传感和通信等领域。

    一种基于时空感知及多峰响应的相关滤波跟踪方法

    公开(公告)号:CN112329784A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011323988.7

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开一种基于时空感知及多峰响应的相关滤波跟踪方法,首先在跟踪视频的第一帧图像上确定跟踪目标的位置和尺寸;然后利用第t‑1帧图像所确定的跟踪目标的位置和尺寸去训练第t帧图像的目标预测模型;最后利用第t帧图像的目标预测模型确定第t帧图像上确定跟踪目标的位置和尺寸。本发明不仅能够在目标周围发生光照变化,姿态变换持续鲁棒地跟踪,而且不会因目标被遮挡或者相似物干扰而影响模型的错误更新,使模型总是保持在一个较好的状态,目标跟踪精确率较高;同时在追踪过程中能够快速处理实时数据,使其能应用于实际生活中。

    基于边沿控制的高精度PWM信号产生及检测系统

    公开(公告)号:CN111158291A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010010536.7

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于边沿控制的高精度PWM信号产生及检测系统,包括ARM处理器、数模转换芯片、运算放大器、第一分压电阻、比较器和采样保持器,所述ARM处理器包括定时器,通过所述ARM处理器产生PWM信号,并将所述定时器采用级联的方式控制所述PWM信号的频率,通过所述模数转换芯片控制所述PWM信号输出电压,并利用所述运算放大器放大输出电压,同时利用所述第一分压电阻将所述PWM信号进行1/2分压,通过所述比较器采用上升沿和下降沿对所述PWM信号进行占空比和频率的检测,利用所述采样保持器对所述PWM信号的高低电平电压进行检测,并传输至所述ARM处理器,能同时产生和检测频率、占空比和高低电平电压可调的PWM信号。

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