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《信息通信》2019,(3)
为了满足光纤传输系统的运行安全,结合无压缩多路数字视频对光纤传输系统进行设计,该系统在设计过程中结合了时分复用技术实现对无压缩多路数字视频的转换,并根据基于时分复用的无压缩多路数字视频转换算法优化计算结果对无压缩多路数字视频的传输标准参数进行计算和设置,依照标准参数数值对数字视频的光纤传输流程进行优化,从而提高系统稳定性。为了进一步促进光纤传输系统的实时传输效果对系统硬件进行改善,对发送端将多路模拟视频信号变换器进行升级,以便从整体上优化系统运行的稳定性和时效性。最后通过仿真实验证实基于无压缩多路数字视频的光纤传输系统可更好地提高传输稳定性,达到实时、准确的设计目标。 相似文献
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手写小车系统是由手写数字识别系统和智能小车硬件平台两部分组成。其中手写数字识别系统采用神经网络算法训练手写数据集,在图片特征与数据集类似的情况下其识别准确率达到了98%以上。在智能小车的硬件系统中,小车能够完成前景、后退、寻迹、转向以及避障等功能。此外,整个手写数字识别小车系统在电脑端完成对数字的识别,然后通过无线蓝牙将识别的结果传输给智能小车,小车根据其识别的指令做出相应的响应动作。 相似文献
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为了解决光栅测试复杂和测试设备昂贵的问题,设计了一种从采集到显示的光栅图像高速采集系统。该采集系统基于ARM微控制器STM32F103、USB2.0和线阵CCD芯片TCD1209D。通过ARM芯片的GPIO模拟CCD工作时序,用软件编程的方式配合辅助电路实现了其驱动时序。然后利用STM32F103的片内AD和USB2.0控制器,实现了CCD信号的采集和USB传输,在PC端编写了图像显示软件。结果表明,CCD输出带明暗条纹的光栅图像信号,通过USB传输,PC上的图像采集软件中能正确显示出该光栅图像信号的图像。 相似文献
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无线抄表系统主要是将多个XBee-Pro模块配置成一个ZigBee网络结构。每个数据终端利用一个MSP430低功耗的MCU将数字仪表和XBee-Pro连接。然后利用MSP430单片机控制XBee-Pro终端接收发送过来的数据帧,解析出相应的控制信息完成相应的控制。协调器接收到的数据帧通过RS-232传输到PC机进行相关的解析读取仪表的数据和相关参数。 相似文献
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窄带物联网NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)具有低功耗、信息吞吐率高、覆盖范围广以及性价比高等方面的优势,可以实现对燃气表、电表、水表以及热能表等多个仪表的远程数据读取,解决传统抄表人工劳动强度大、计量不准确等实际问题。通过对NB-IoT模块进行射频测试与上位机软件分析,对NB-IoT的发射功率衰减进行了传播有效性的测试。结论表明,应用NB-IoT实现远程抄表具有显著的技术优势与实用价值。 相似文献
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基于Zigbee的无线抄表系统的研究与设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对电能抄表要求中对无线功能的要求,本文在MSP430F1232的平台上开发了一种电子水表无线抄表,该系统除具有传统水表的功能外,可以通过无线方式传输抄表数据。考虑到用水量信号采集的计量准确性,采用了双霍尔传感器检测方法,并综合了抄表方式中总线制和分线制的优点,采用了单芯片多路采集用户水量的设计方案,同时将Zigbee的无线通信模块单独设计,与电子水表主体通过接口连接。最后通过测试和分析,论证了基于Zigbee抄表方案的可行性。 相似文献
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针对热能费收缴困难和按使用面积收费的不合理方式,提出了一种新型的智能表以及与之配套的远程自动抄表系统。整个系统由热能表、数据传输电路、PC机3部分组成;热能表通过实时测量Pt1000电桥两端的电压差计算出温度值,对霍尔流量计进行计数得到用户在一段时间内的流量值,最后应用流量和热量值得到用户在一段时间内所消耗的热值;测量... 相似文献
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基于ARM7 LPC2148便携式抄表器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
抄表器在实际中应用非常广泛,自动抄表系统的目的是:自动、集中、定时地抄录各用户的数据量。通过对ARM7 LPC2148和通信接口的研究,介绍一种基于ARM7 LPC2148的便携式智能抄表器的硬件设计及工作原理。通过使用外围设备接口RS 232,RS 485,USB 2.0等高速数据传输方式,使抄表器在现场能够对数据进行采集,提高数据的可靠性和准确性,达到准确快捷的目的。实现应用嵌入式系统来完成便携式抄表器的功能。 相似文献
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为了保证远程自动抄表系统的准确性和可靠性,介绍了一种基于电话网用单片机控制的多功能煤气管道远程自动抄表系统。整个系统由主控端和客户多功能煤气表端组成,主控端与客户端通过电话线网实现自动抄表。该系统布线简单,数据传输的可靠性和安全性都较好。 相似文献